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    NBT 11067-2023 铁铬液流电池用电解液技术规范
    铁铬液流电池电解液技术规范储能可再生能源
    18 浏览2025-06-07 更新pdf0.91MB 未评分
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    摘要:本文件规定了铁铬液流电池用电解液的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于以铁离子和铬离子为活性物质的液流电池用电解液。
    Title:Technical Specification for Electrolyte of Iron-Chromium Redox Flow Battery
    中国标准分类号:K73
    国际标准分类号:27.120

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    NBT 11067-2023 铁铬液流电池用电解液技术规范
  • 拓展解读

    解读NBT 11067-2023铁铬液流电池用电解液技术规范

    NBT 11067-2023《铁铬液流电池用电解液技术规范》是针对铁铬液流电池这一新兴储能技术的重要行业标准。该标准详细规定了电解液的技术要求、检测方法以及试验规则等内容,为推动铁铬液流电池的产业化发展提供了技术保障。

    铁铬液流电池的核心优势

    铁铬液流电池是一种基于氧化还原反应的储能装置,其核心在于电解液的化学性质和稳定性。铁铬液流电池具有成本低、安全性高、循环寿命长等显著特点。电解液作为电池的核心组成部分,直接影响电池的性能表现。因此,NBT 11067-2023对电解液的纯度、浓度、导电性等方面提出了严格的要求。

    • 纯度要求:电解液中的杂质含量不得超过特定阈值,以避免对电池性能造成负面影响。
    • 浓度控制:电解液的浓度需精确调控,过高或过低都会影响电池的工作效率。
    • 导电性优化:通过添加适量的添加剂,提升电解液的导电性,从而提高电池的整体效能。

    电解液检测与验证

    为了确保电解液符合标准要求,NBT 11067-2023还详细规定了多种检测方法,包括但不限于化学分析法、电化学测试法等。这些方法能够准确评估电解液的各项性能指标,为产品质量提供可靠依据。

    • 化学分析法:通过高效液相色谱(HPLC)等手段检测电解液中各成分的含量。
    • 电化学测试法:利用电化学工作站测量电解液的电导率、稳定性等参数。

    实际应用案例

    某新能源公司在实际生产中采用了NBT 11067-2023标准,其铁铬液流电池系统在大规模储能项目中表现出色。例如,在一个风电场配套储能项目中,该电池系统成功实现了每日充放电超过100次,且连续运行超过5年无明显性能衰减。这充分证明了电解液质量对电池性能的重要性。

    综上所述,NBT 11067-2023不仅为铁铬液流电池的发展提供了技术指导,也为储能行业的标准化建设奠定了坚实基础。未来,随着更多企业采用该标准,铁铬液流电池将在可再生能源领域发挥更大的作用。

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