环境友好型全钒液流电池的检测方法与流程

文档序号:23067189发布日期:2020-11-25 17:54阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种全钒液流电池的检测方法,其特征在于,包括:

制备不同浓度的金属卤化物水溶液的电导率曲线,并测定待测全钒液流电池中电解液的电导率a;

确定与所述电导率a相对应的所述金属卤化物水溶液的浓度b,并配置该浓度b的金属卤化物水溶液,得到模拟电解液;

将所述模拟电解液分别注入模拟液流电池装置的正极和负极储液罐,形成正极或负极电解液,并在所述正极或负极电解液任一中加入标定物质,所述标定物质为对紫外或可见光谱具有选择性吸收的物质;

启动所述模拟液流电池装置的电解液循环装置,使所述模拟液流电池装置的正极和负极电解液流速与所述待测全钒液流电池中的正、负极电解液流速基本相同;

测试所述模拟液流电池装置的内电阻esr;

测试所述标定物质的扩散系数。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述金属卤化物为金属氯化物,所述金属选自碱金属或者碱土金属,优选为nacl、kcl、mgcl2或cacl2中的一种或多种。

3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述金属卤化物的水溶液为去离子水溶液或者蒸馏水溶液;和/或,所述待测全钒液流电池中电解液的电导率通过从待测全钒液流电池的正负极中取等体积的电解液混合后测试得到。

4.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述标定物质选自食用色素,所述食用色素选自天然食用色素或者人工食用色素中的一种或多种。

5.根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,所述标定物质的扩散系数通过分光光度计测试得到。

6.根据权利要求1-5任一项所述的方法,其特征在于,将所述内电阻esr视为待测全钒液流电池的内电阻,所述待测全钒液流电池的电压效率通过(ocv-i×esr)/(ocv+i×esr)计算得到;其中,ocv为待测全钒液流电池在50%soc时的开路电压,i为待测全钒液流电池的实际充放电循环中的电流密度。

7.根据权利要求1-6任一项所述的方法,其特征在于,根据所述标定物质的扩散系数,进而得到模拟液流电池装置的自放电电流,并通过(i-isd)/i计算得到待测全钒液流电池的电流效率;其中,i为待测液流电池装置的充放电电流;isd为模拟液流电池装置计算得到的自放电电流。

8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,通过测试得到的待测全钒液流电池的电压效率以及电流效率计算得到待测全钒液流电池的能量转化效率。


技术总结
本发明提供一种环境友好型全钒液流电池的检测方法。方法包括:制备不同浓度的金属卤化物水溶液的电导率曲线,并测定待测全钒液流电池中电解液的电导率a;确定与电导率a相对应的金属卤化物水溶液的浓度b,并配置该浓度b的金属卤化物水溶液,得到模拟电解液;将模拟电解液分别注入模拟液流电池装置的正极和负极储液罐,形成正极或负极电解液,并在正极或负极电解液任一中加入标定物质;启动模拟液流电池装置的电解液循环装置,使模拟液流电池装置的正极和负极电解液流速与待测全钒液流电池中的正、负极电解液流速基本相同;测试模拟液流电池装置的内电阻ESR;测试标定物质的扩散系数。本发明的检测方法可以快速检测电流效率、电压效率以及能量转换效率。

技术研发人员:祖革;王瑾;郑晓昊
受保护的技术使用者:江苏泛宇能源有限公司
技术研发日:2019.05.24
技术公布日:2020.11.24
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