![储能技术及应用](https://wfqqreader-1252317822.image.myqcloud.com/cover/980/25793980/b_25793980.jpg)
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第5章 钠电池技术
5.1 引言
在衡量储能技术的多项技术指标中,容量成本是一个重要的甚至是需要优先考虑的问题。金属钠作为仅次于锂的第二轻金属元素,地壳中的丰度高达2.3%~2.8%,比锂高4~5个数量级(图5-1)。从成本角度来看,将钠应用于储能技术会产生一定的优势(表5-1)。近年来,基于钠元素的二次电池的研究不断升温。其实,钠硫电池这种基于陶瓷电解质的储能技术2002年起已经进入商业化应用阶段[1],它所能实现的实际比能量与锂离子电池相当[2,3],到2015年为止仍占据40%以上电池储能的市场,另一种安全性出众的钠氯化物电池也已在电动汽车、储能领域得到一定规模的应用[4,5]。锂离子电池的蓬勃发展也让人们联想到了钠离子电池甚至钠-空气电池,针对它们的研究近年来可谓如火如荼。各种储能技术的比能量比较见图5-2。
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图5-1 几种碱金属元素在地壳中的丰度[6]
表5-1 不同碱金属原材料的价格
![](https://epubservercos.yuewen.com/B390C4/14262449405048706/epubprivate/OEBPS/Images/image208.jpg?sign=1738856032-ZbLDTd9ErAMRag6HJ8fjvVQHpeoqd5S5-0-b817ee85a749b2ecde7ce5427a597893)
![](https://epubservercos.yuewen.com/B390C4/14262449405048706/epubprivate/OEBPS/Images/image209.jpg?sign=1738856032-39lB9d6cbVf8BblpD9gfVcKFnbHfA8Lb-0-b8e5867f62c5dabe95699824d05c1025)
图5-2 各种储能技术的比能量比较