VANÁDIOVÝ ELEKTROLYT: ZLOŽENIE A CHARAKTERISTIKA

Vanádiové redox prietokové batérie VRFB majú jedinečnú chémiu v porovnaní s inými redox prietokovými batériovými systémami, pretože prevádzka začína s rovnakým elektrolytom na oboch stranách – strane katolytu aj anolytu. Možnosť použitia rovnakého elektrolytu je vďaka chemickému zloženiu východiskového elektrolytu, ktorý pozostáva z dvoch solí vanádu: VOSO₄ a V2(SO₄)3. Tieto soli predstavujú vanád v dvoch oxidačných stupňoch – vanád (+3) a vanád (+4) – zmiešané spolu v približne rovnakých pomeroch. Pred prvým nabíjaním batérie je teda potrebný krok predbežného nabíjania.

Štandardný vanádiový elektrolyt má typickú koncentráciu 1,6 M vanádu, ale dostupné sú aj roztoky s koncentráciami 1,7 M; 1,8 M alebo dokonca 2,0 M. Roztoky s vyššou koncentráciou vyžadujú presnejšiu kontrolu teploty kvôli zvýšenej pravdepodobnosti vyzrážania V(+5) na kladnej elektróde.

Medzi hlavné nečistoty, ktoré môžu ovplyvniť výkon elektrolytu patria:

–          Meď a nikel: Tieto kovy by sa mohli vyzrážať na zápornej elektróde a urýchliť vývoj vodíka.

–          Hliník: Hliník sa môže tiež vyzrážať na elektródach a ovplyvniť kinetiku negatívnej reakcie elektrolytu.

–          Kremík: Usadzovanie oxidu kremičitého na elektróde môže viesť k zníženiu prietoku.

–          Železo: Účasť iónov železa na vedľajšej elektrochemickej reakcii znižuje kapacitu batérie.

Počas cyklovania batérie dochádza k vedľajším procesom, ako je prenos vody a prechod iónov vanádu, čo vedie k zmenám objemu a nerovnováhe v koncentráciách elektrolytu. Koncentráciu a stav nabitia elektrolytu na oboch stranách možno monitorovať pomocou UV-Vis meraní alebo titráciou roztoku vanádu oxidačným činidlom, ako je manganistan draselný.

V Inohub Energy kladieme veľký dôraz na kvalitu elektrolytu používaného v našich veľkých systémoch aj pri testovaní malých článkov, pričom pravidelne kontrolujeme koncentráciu a nečistoty.

POĎAKOVANIE:

Táto práca bola podporená projektom: IPCEI_IE_FLOW_BESS_012021_2. fáza

Referencie:  

  1. https://iopscience.iop.org/article/10.1149/2.0491807jes/meta    
  2. https://royalsocietypublishing.org/doi/epdf/10.1098/rsos.181309  
  3. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037877532200288  
  4. UV-vis illustration https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1572665722009043?via%3Dihub  

Kysucké Nové Mesto

BESS installed and in the process of installation:
Customer Location MW MWh Provided service Commissioning
INO-HUB Energy SK1- Kysucké Nové Mesto 1,5 2,4 BESS Delivery, Ancillary services 03/2024
INO-HUB Energy SK2- Kysucké Nové Mesto 2,0 2,4 BESS Delivery, Ancillary services 03/2025

Nováky

BESS successful in the tender, pending contract signing:
Customer MW MWh Provided service Expected commissioning
N/A 55,0 BESS Delivery 02/2026

Košice

BESS installed and in the process of installation:
Customer Location MW MWh Provided service Commissioning
INO-HUB Energy SK3 Košice 8,0 10,4 BESS Delivery, Ancillary services 12/2025

Hungary

BESS in tender:

CustomerMWMWhProvided service
N/A3,215,0BESS Delivery, Ancillary services
Other Projects 50,0BESS Delivery, Ancillary services, Flexibility
Summary values 65,0 MWh 

Czech Republic

BESS in tender:

CustomerMWMWhProvided service
N/A8,010,0Delivery and operation of BESS
Summary values 10,0 MWh 

Šaľa

BESS successful in the tender, pending contract signing:
Customer MW MWh Provided service Expected commissioning
N/A 6,0 7,6 BESS Delivery 11/2025