Was ist eine Energiespeicherbatterie?
Energiespeicherbatterien oder Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) sind Geräte, die es ermöglichen, Energie aus erneuerbaren Energien wie Sonne und Wind zu speichern und dann freizugeben, wenn die Energie am meisten benötigt wird.
Vorteile von Energiespeicherbatterien
Die Planung einer Notstromversorgung ist ein wesentlicher Bestandteil eines Resilienzplans. In der Vergangenheit haben Gewerbe- und Industrieanlagen erheblich in die lokale Notfall-Backup-Infrastruktur investiert. Da heute fortschrittliche Speicherlösungen auf dem Markt sind, besteht möglicherweise die Möglichkeit, diese Infrastruktur zu aktualisieren, um nicht nur Notfall-Backups, sondern auch eine Vielzahl anderer Lösungen zum Geldsparen und Geldverdienen bereitzustellen. Und durch die tägliche Nutzung dieser Infrastruktur zur Reduzierung der Bedarfsgebühren kann ihre Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit im Falle eines Ausfalls im Vergleich zu einem eigenständigen Batteriesystem und Dieselgenerator, die nur während eines Ausfalls verwendet werden, erhöht werden.
Energiespeichersysteme können den Stromverbrauch von teuren Zeiten mit hoher Nachfrage auf Zeiten mit geringeren Stromkosten und geringer Nachfrage verlagern. Dadurch verringert sich das Risiko, dass der Wert von Solarenergie vor Ort sinkt, wenn sich die Tarifstrukturen im Laufe der Zeit ändern und sich Spitzennachfragezeiten auf den Abend verschieben, wenn die Sonne nicht scheint. Dies ermöglicht es den Einrichtungen auch, die nutzungsabhängige Preisgestaltung optimal zu nutzen und das Risiko einer Änderung der Tarifstruktur bei den Stromkosten zu verringern.
Bei der Nachfragesteuerung für Gewerbe- und Industrieanlagen geht es traditionell darum, die Nutzung in Zeiten hoher Nachfrage zu drosseln. Energiespeicherbatteriespeicher können die Teilnahme an Demand-Response-Märkten ermöglichen, ohne den Energieverbrauch oder den Betrieb vor Ort zu beeinträchtigen. Durch die Reaktion auf Preissignale der Versorgungsunternehmen können Speichersysteme den finanziellen Ertrag aus der Teilnahme an DR-Programmen steigern und gleichzeitig dem Netz insgesamt zugute kommen.
Je nach Standort unterliegen viele Gewerbe- und Industrieanlagen einer Leistungsabgabe auf ihre Energierechnungen. Diese Gebühren basieren auf dem Zeitraum von 15-Minuten, in dem der Energiebedarf tagsüber am höchsten ist, und können in manchen Fällen 50 Prozent der gesamten Energierechnung ausmachen. Obwohl Energieeffizienz oder Solar-PV den Gesamtstromverbrauch senken können, fallen diese Vorteile nicht immer mit der Spitzennutzung eines Gebäudes zusammen. Energiespeichersysteme, insbesondere solche in Kombination mit intelligenter Software, können die Auslastung einer Anlage verfolgen und die Bedarfsgebühren senken, indem sie in Spitzenlastzeiten Batteriestrom bereitstellen und so die Auslastung effektiv „abflachen“.
Energiespeicherbatterien bieten viele Vorteile für die Umwelt, die sie zu einem wertvollen Instrument zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen machen können. Durch die Verbesserung der Gesamteffizienz des Stromnetzes beschleunigt die Speicherung die breitere Einführung erneuerbarer Energien. Auf lokalerer Ebene verursacht ein Energiespeichersystem keine Emissionen, sodass es überall in einer Anlage platziert werden kann, ohne unmittelbare Auswirkungen auf die Umwelt oder die Luftqualität. Und in Kombination mit Solar-PV ist der Strom nicht nur treibhausgasfrei, das kombinierte System hat auch Anspruch auf staatliche Steuergutschriften für Investitionen.
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Arten von Energiespeicherbatterien
Energiespeicherbatterien, die älteste, gebräuchlichste und am weitesten verbreitete Form der Speicherung, sind eine elektrochemische Technologie, die aus einer oder mehreren Zellen mit einem Pluspol, der als Kathode bezeichnet wird, und einem Minuspol oder einer Anode besteht. Batterien umfassen eine Reihe chemischer Substanzen. Die bekanntesten und am weitesten verbreiteten Anwendungen in tragbaren elektronischen Geräten und Fahrzeugen sind Lithium-Ionen und Bleisäure. Andere Feststoffbatterietypen sind Nickel-Cadmium und Natrium-Schwefel, während Zink-Luft auf dem Vormarsch ist. Eine weitere Kategorie sind Durchflussbatterien mit flüssigen Elektrolytlösungen, einschließlich Vanadium-Redox- und Eisen-Chrom- und Zink-Brom-Chemikalien. Obwohl Superkondensatoren keine Batterien im eigentlichen Sinne sind, können sie auch als elektrochemische Technologie kategorisiert werden, wobei ihre Anwendung insbesondere für die Reaktion auf Pegel im Subminutenbereich gilt.
Wasserstoff
Die noch im Entstehen begriffene Energiespeicherung mit Wasserstoff würde die Umwandlung von Strom mittels Elektrolyse zur Speicherung in Tanks beinhalten. Von dort aus kann es später entweder erneut elektrifiziert oder als Ergänzung oder Ersatz für Gas an neu entstehende Anwendungen wie Transport, Industrie oder Privathaushalte geliefert werden.
Wärmespeicher
Bei der Wärmespeicherung geht es im Wesentlichen um die Aufnahme und Freisetzung von Wärme oder Kälte in einem Feststoff, einer Flüssigkeit oder Luft und möglicherweise mit Zustandsänderungen des Speichermediums, z. B. von gasförmig zu flüssig oder von fest zu flüssig und umgekehrt. Zu den Technologien gehört die Energiespeicherung mit geschmolzener Energie Salz- und Flüssigluft- oder kryogene Lagerung. Flüssiges Salz hat sich mit konzentrierter Solarenergie als kommerziell rentabel erwiesen, doch diese und andere Möglichkeiten der Wärmespeicherung könnten durch den Bedarf an großen unterirdischen Speicherkavernen eingeschränkt sein.
Mechanische Lagerung
Mechanische Speichersysteme sind wohl die einfachsten und nutzen die kinetischen Kräfte der Rotation oder Gravitation, um Energie zu speichern. Die Umsetzbarkeit in heutigen Netzanwendungen erfordert jedoch den Einsatz neuester Technologien. Die wichtigsten Optionen sind Energiespeicher mit Schwungrädern und Druckluftsystemen, während Gravitationsenergie eine aufstrebende Technologie ist, für die verschiedene Optionen in der Entwicklung sind.
Pumpspeicherkraftwerk
Die Energiespeicherung mit Pumpspeichersystemen auf der Grundlage großer Wasserreservoirs wurde im Laufe des letzten Jahrhunderts weit verbreitet und hat sich weltweit zur am weitesten verbreiteten Form der Speicherung im Versorgungsmaßstab entwickelt. Solche Systeme erfordern einen Wasserkreislauf zwischen zwei Reservoirs auf unterschiedlichen Niveaus mit der „Energiespeicherung“ im Wasser im oberen Reservoir, die freigesetzt wird, wenn das Wasser in das untere Reservoir abgegeben wird.
Material der Energiespeicherbatterie

Lithium-Ionen
Dieser Batterietyp wird aufgrund seiner hohen Energiedichte häufig in tragbaren Elektronikgeräten verwendet. Lithium-Ionen-Batterien verwenden als Kathodenmaterial Lithiumkobaltoxid, Lithiummanganoxid oder Lithiumeisenphosphat.
Bleisäure
Die Blei-Säure-Batterie ist seit mehr als 100 Jahren im Einsatz. Es wird immer noch in Autos, Gabelstaplern und Notstromversorgungen verwendet. Die Kathode von Blei-Säure-Batterien verwendet Bleidioxid, während die Anode aus Blei besteht.
Nickel-Metallhydrid (Ni-MH)
Ni-MH-Akkus werden häufig in Hybridautos und tragbaren Elektronikgeräten verwendet. Sie haben eine höhere Energiedichte als Ni-Cd-Akkus. Die Kathode von Ni-MH-Akkus besteht aus Nickeloxid, während die Anode aus einer wasserstoffabsorbierenden Legierung besteht.
Nickel-Cadmium (Ni-Cd)
Ni-Cd-Akkus erfreuen sich aufgrund ihrer langen Zyklenlebensdauer und Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen Temperaturen großer Beliebtheit. Die Kathode von Ni-Cd-Batterien besteht aus Nickeloxidhydroxid, während die Anode aus Cadmium besteht.
Natriumion
Natrium-Ionen-Batterien befinden sich noch im Entwicklungsstadium, haben aber großes Potenzial, da Natrium reichlich vorhanden und kostengünstig ist. Die Kathode von Natriumionenbatterien verwendet Natriummanganoxid, während die Anode aus Kohlenstoff besteht.
Anwendung von Energiespeicherbatterien
Zum Starten, Zünden und Beleuchten von Automobilen, Flugzeugen usw.
Zur Beleuchtung von Dampf- und Dieselzügen.
Zum Betrieb von Schutzeinrichtungen und zur Notbeleuchtung in Kraftwerken und Umspannwerken.
Als Versorgungsstromquelle in Telefonzentralen, Laboren und Rundfunkstationen.
Für die Notbeleuchtung in Krankenhäusern, Banken und ländlichen Gebieten, in denen keine Stromversorgung möglich ist.
Technische Faktoren, die bei der Auswahl von Energiespeicherbatterien zu berücksichtigen sind
Batteriekapazität
Die Kapazität der Energiespeicherbatterie ist die Energiemenge, die die Batterie speichern kann. Die Größe Ihrer Batterie hängt davon ab, wie viel Notstrom Sie benötigen.
Leistung
Die Leistungsabgabe ist die Menge an Strom, die die Batterie zu einem bestimmten Zeitpunkt liefern kann. Dies ist wichtig, wenn Sie Hochleistungsgeräte wie Klimaanlagen oder Elektroherde mit Strom versorgen müssen, die an das Batteriesystem angeschlossen sind.
Batterielebensdauer
Die Lebensdauer der Energiespeicherbatterie gibt an, wie viele Jahre die Batterie hält, bevor sie ausgetauscht werden muss.
Ladezeit
Die Ladezeit ist die Zeit, die benötigt wird, um den Akku vollständig aufzuladen.
Round-Trip-Effizienz (RTE)
RTE misst die Energiemenge, die die Batterie entladen kann, im Vergleich zur Energiemenge, die zum Laden der Batterie verwendet wurde. Eine niedrigere RTE bedeutet eine höhere Verschwendung oder einen höheren Energieverlust.
Wie wählt man die geeignete Energiespeicherbatterie für das Energiespeichersystem zu Hause aus?
Wählen Sie den richtigen Energiespeicher-Batterietyp
Es gibt viele Arten von Batterien. Unter ihnen sind Blei-Säure-Batterien und Lithium-Batterien derzeit die am weitesten verbreiteten Typen. Da jedoch die Kosten für Batterien sinken, entscheiden sich immer mehr Menschen für Lithiumbatterien. Blei-Säure-Batterien sind chemische Energiespeicher, die Blei und Bleidioxid als negative und positive Aktivmaterialien der Batterie und verdünnte Schwefelsäure als Elektrolyt verwenden. Aufgrund der geringen Anschaffungskosten werden Blei-Säure-Batterien derzeit häufig in Projekten eingesetzt, die eine geringere Lade- und Entladefrequenz erfordern, beispielsweise als Notstromversorgung für Kommunikationsbasisstationen.
Wählen Sie die Batteriekapazität entsprechend der tatsächlichen Nutzung
Die Designideen für Energiespeicherbatterien in verschiedenen Anwendungsszenarien sind unterschiedlich. Normalerweise gibt es drei gängige Anwendungsszenarien: spontane Eigennutzung (höhere Stromkosten oder keine Subventionen), Spitzen- und Talstrompreise und Notstromquellen (das Netz ist instabil oder hat große Lasten).
● Spontane Eigennutzung
Wählen Sie die Batteriekapazität entsprechend dem durchschnittlichen täglichen Stromverbrauch (kWh) des Haushalts (die Standard-Photovoltaikanlage verfügt über ausreichend Energie).
● Spitzen- und Talstrompreis
Berechnen Sie den maximalen Bedarfswert der Batteriekapazität basierend auf dem Gesamtstromverbrauch während der Spitzenzeit. Finden Sie dann in diesem Intervall eine optimale Batterieleistung entsprechend der Kapazität der Photovoltaikanlage und dem Nutzen der Investition.
● Standby-Stromversorgung
Unter diesen sind der Gesamtstromverbrauch im netzunabhängigen Zustand und die geschätzte Zeit ohne Netzanschluss die kritischsten Parameter. Die erforderliche Batteriekapazität wird schließlich anhand der größten elektrischen Lastleistung und des Stromverbrauchs während der längsten ununterbrochenen Stromausfallperiode über den Tag hinweg ermittelt.

Seit 1987 hat Guangzhou, China ESG New Energy Technology Co., Ltd die Batteriemarke TOYO als einen von fünf großen Lieferanten registriert, die von der chinesischen Regierung für eine Ausschreibung ausgewählt wurden, und entwickelt nun mit ESG, HKTOYO und der europäischen Marke TOYO für globale Märkte.
Mit der Entwicklung der Wirtschaft und der Verbesserung des Lebensstandards der Menschen ist Umweltschutz zu einem gemeinsamen Thema der Menschheit geworden. Immer mehr Länder konzentrieren sich auf die Kohlenstoffemissionen der verarbeitenden Industrie. Daher hebt sich ESG von „TOYO“ mit über 35 Jahren Erfahrung in der Batterieindustrie ab, um internationale Konventionen einzuhalten.
Da ESG intellektuelle Reformen und die digitale Transformation fördert, gibt es derzeit in verschiedenen Städten Guangdongs Produktionsstandorte für die Herstellung von SLA-Batterien und Lithiumbatterien, die sich auch auf den Bereich neuer Energieprodukte erstrecken, darunter Batterien, Solarmodule, Wechselrichter, Windturbinen und tragbare Systeme , Solarlicht usw.
Wir haben mehr als 30 leitende Ingenieure von YUASA TOYO mit modernisierten automatischen, intelligenten Produktionslinien, sodass die Belegschaft von 3,000 auf mehr als 1,{4}} Personen reduziert wurde. Zu den wichtigsten Materialien und Herstellern von ESG-Batterien gehören Legierungsvorbereitung, Plattenproduktion, Batteriegehäuse und Separatorproduktion, alles in einer Fertigung aus einer Hand, um eine stabile und zuverlässige Qualität der Batterie bei besserem Preis-Leistungs-Verhältnis zu gewährleisten.

Unternehmenszertifikat

Gefragte Fragen
F: Welche Anforderungen gelten für Akkumulatoren?
F: Wie lange kann man Energie in einer Batterie speichern?
F: Welcher Batterietyp ist der beste für die Energiespeicherung?
F: Welche Regeln gelten für die Lagerung von Lithiumbatterien?
F: Welcher Strom wird zum Laden des Akkus benötigt?
F: Ist ein Batterie-Backup ohne Solar möglich?
F: Werden Batterien bei der Lagerung kaputt?
F: Was ist der Unterschied zwischen Power-Batterie und Energiespeicher-Batterie?
F: Was ist der Unterschied zwischen Energiespeicher und Batteriespeicher?
F: Wo sollten Lithiumbatterien nicht gelagert werden?
F: Ist es sicher, Lithiumbatterien im Haus aufzubewahren?
F: Was ist eine Energiespeicherbatterie?
F: Wie funktioniert ein Energiespeicher?
F: Welche verschiedenen Arten von Energiespeicherbatterien gibt es?
F: Wie lange halten Energiespeicherbatterien?
F: Wie viel Energie kann ein Energiespeicher aufnehmen?
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