氧化还原流动电池2020-2030:预测,挑战,机会:IDTechex

钒流电池主要占RFB市场,占市场的50%以上

氧化还原流电池2020-2030:预测,挑战,机会

钒,有机和地球丰富电池的技术和市场分析,从住宅到网格秤应用


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电网的现代化和脱碳是对电网运营商的大挑战。为了集成和更新电网,除了提供辅助服务外,能量存储设备是采用的主要解决方案之一,允许通过提供可再生能源产生的多余的电力,并提供辅助服务,并稳定网格。
在不同的能量存储技术中,电化学设备是最常见的选择之一,因为它们的位置灵活性,效率和可扩展性。从可用的不同电化学设备中,氧化还原流量电池(RFB)是中型和大型应用中最多选择的解决方案之一。快速的时间响应(在毫秒范围内),长循环寿命(超过20,000个循环),以及它们易再循环的组件,允许RFB稳步提高其在市场上的采用。
虽然固定储能市场目前由锂离子电池主导,但瑞诺流电池正在缓慢采用全球越来越多的项目。
氧化还原流电池已开发为40多年,并在市场上提供近20年。多年来,流量电池生产商,特别是钒氧化还原流量电池(VRFB)制造商,测试和证明了该技术,达到了大约70MW的功率和250米的能量整体安装。流量电池生产商继续接受资金扩大生产,提高产品,降低技术成本。有没有靠谱点的买球网站此外,流动电池制造商,OEM和化学和矿业公司之间的固体合作正在全世界正在进行,共同的目标是使这项技术在市场上具有竞争力。
为了更好地了解流量电池市场和预测未来的发展,Idtechex对不同类型的流动电池进行了深入的分析,调查了各技术的历史发展和相关的流量电池市场演变。此外,要了解技术发展,以及在未来几年内采用这项技术,几家公司都有成本。
本报告中提出的这些研究的结果揭示了一个由最古老的技术之一占据主导的市场,钒氧化还原流量电池(VRFB),占商业化流动电池的可用公司的50%以上。除VRFB外,其他流电池制造商正在基于不同的电解质开发流量电池,如有机流动电池(ORFB)和全铁(FE-RFB),氢气/溴或锌/溴流量电池(ZBB)。在报告中,提出了每个电解质的主要性质概述。
读者将理解每种类型电解质的可能性和挑战,以简单而简洁的方式解释。它将允许自我评估为每个技术的特征,以及征服其市场份额的相关机会。
除了对不同电解质的研究之外,还提供了对电池电极堆叠的分析,这项技术的核心部分之一。解释电极堆的不同部件,以及研究所用的不同可能的材料。这将允许投资者,OEM和化学公司了解所涉及的不同材料,并且需要进一步改进。
除了技术的技术前景外,Idtechex还调查了为什么,以及如何参与采用RFB的国家。因此,第5章概述了不同国家,涵盖欧洲,美国,非洲和中国,在那里解释这些国家如何接近流量电池技术。
从这些广泛和深入的技术经济分析,IDTechex旨在促进投资者,OEM和化学工业,了解当前的氧化还原电池市场,并在2020-2030之间的未来发展。
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目录
1。 执行摘要
1.1。 氧化还原电池缓慢市场
1.2。 市场预测:市场洞察力
1.3。 市场预测:考虑因素
1.4。 IDTechex流量电池预测
1.5。 市场预测:假设
1.6。 市场预测:市场份额
1.7。 公司在本报告中
1.8。 市场分析:氧化还原电池市场概述
1.9。 市场分析:TRL和MRL解释
1.10。 市场分析:市场上的流量电池
1.11。 市场分析:公司TRL,MRL评价
1.12。 市场分析:技术市场份额
1.13。 市场分析:公司市场份额
1.14。 市场分析:公司电力/能源产品比较
1.15。 市场分析:住宅部门的能量密度比较
1.16。 新闻中的氧化还原流量电池
1.17。 来自新闻:BASF电池的兴趣
1.18。 来自新闻:Vizn ......回到现场!
1.19。 来自新闻:Cellcube第1部分 - 100 MWH在美国
1.20。 来自新闻:Cellcube第2部分 - 120 MWH在英国
1.21。 来自新闻:Cellcube第3部分 - “Enero出售”
1.22。 从新闻:施密集团从中国到沙特阿拉伯。
1.23。 来自新闻:壳牌:从钒(RFB)到LIB
1.24。 从新闻:伏特格鲁奇关于新闻
1.25。 来自新闻:Bushveld,创造了未来的公司
2。 介绍
2.1。 有用的性能比较图表
2.2。 定义:什么是电池?
2.3。 定义:电化学定义
2.4。 电化学定义
2.5。 定义:效率
2.6。 定义:交叉混合,并分流电流
2.7。 氧化还原流量电池:能量和力量
2.8。 氧化还原流量电池:去耦功率和能量
2.9。 氧化还原流量电池:工作原理
2.10。 氧化还原流量电池:健康和忘记哲学
2.11。 氧化还原流量:RFB视图
2.12。 1千瓦时(kWh)看起来像什么?
2.13。 找到合适的市场
2.14。 用于固定存储的新途径
2.15。 电池Trilemma
2.16。 静止存储越来越重要的作用
2.17。 固定储能不是新的
2.18。 用于固定存储的新途径
2.19。 客户端提供的价值观
2.20。 在实用程序方提供的值
2.21。 辅助服务中提供的值
2.22。 RFB和常规电池的比较
2.23。 竞争技术:锂离子
2.24。 竞争技术:特斯拉PowerWall
2.25。 竞争技术:锂离子和RFBS的液晶
2.26。 竞争技术:na / s
2.27。 rfbs的案例
2.28。 RFBS的案例:比较
2.29。 RFBS的案例:固定电池比较
2.30。 RFBS的案例:RFB成本
2.31。 RFBS的案例:LCOS
2.32。 氧化还原流量电池和洞穴
2.33。 用于汽车的氧化还原流量电池
2.34。 汽车氧化还原流量电池:GE
2.35。 汽车氧化还原电池:丰田
2.36。 用于汽车的氧化还原流动电池:纳米洛维尔
3. 氧化还原电池类型
3.1。 定义:气体和液体电极
3.2。 定义:阴极细胞和Anolytes
3.3。 选择氧化还原活性物种和溶剂
3.4。 氧化还原流量电池分类
3.5。 RFB的历史
3.6。 RFB Chemistries:铁/铬
3.7。 RFB Chemistries:Polsulfides /溴流电池(PSB)
3.8。 RFB Chemistries:钒/溴
3.9。 RFB Chemistries:所有钒(VRFB)
3.10。 RFB化学物质:锌溴流电池(ZBB) - 杂交
3.11。 RFB化学物质:氢气/溴 - 杂交
3.12。 RFB Chemistries:所有铁 - 杂交
3.13。 其他RFB:有机氧化还原流量
3.14。 其他RFB:非水性
3.15。 其他RFB:实验室规模的流量电池项目
3.16。 其他RFBS:Microflow电池?
3.17。 技术回顾
3.18。 电解质水平的成本因素
3.19。 RFB技术的炒作Curve®
4。 材料和成本分析
4.1。 氧化还原电池材料
4.2。 膜:概述
4.3。 膜:中孔分离器
4.4。 膜:离子交换膜(IEM)
4.5。 膜:复合膜和固态导体
4.6。 双极电极
4.7。 双极电极:寄生效应
4.8。 双极电极:电极材料
4.9。 电极:碳基电极
4.10。 (双极)电极
4.11。 流量分配器和湍流启动子
4.12。 电解质流量电路
4.13。 钒氧化还原电池的成本分解
4.14。 RFB价值链
4.15。 RFB电解质的原料
4.16。 钒:概述
4.17。 钒:采矿和产品有没有靠谱点的买球网站
4.18。 钒:矿石加工
4.19。 钒工业
4.20。 钒:价格趋势
5。 案例研究,区域分析和公司概况
5.1。 案例研究:布什维尔德能源
5.2。 案例研究:REDT / Avalon电池合并
5.3。 案例研究:耶和华电池
5.4。 区域分析:欧盟
5.5。 区域分析:中国
5.6。 区域分析:美国
5.7。 区域分析:澳大利亚
5.8。 区域分析:南非
5.9。 公司档案
6。 附录
6.1。 参考
6.2。 技术与制造准备
6.3。 RFB生产商名单:分类化学

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