Представлены электрохимические потоковые конденсаторы
Исследователи из
Проблемы стабильности энергоснабжения ощущают все. Скачки потребления вечером, моргание лампочки, работающей вполнакала, пока соседская сплит-система включается и выходит на режим, легко ощутимы и в Москве, и в провинции. Но эти трудности — лишь предвестник того, что ждёт энергетику после перехода на ветер и Солнце, который Германия, например, завершит уже к 2050 году. Нестабильность этих источников велика, и, чтобы компенсировать её, надо иметь накапливающие мощности.
Недавний

Суспензия с углеродными шариками диаметром около 200 нм может быть очень быстро прокачана через центральную камеру конденсатора, отдавая или получая энергию. (Здесь и ниже иллюстрации Drexel University.)
Исследователи, ведомые профессором
Для нужд большой энергетики исследователи опробовали вариант отдельного хранения текучей суспензии, наполненной частицами угля, плавающими в электролите. Когда такой

При работе накопителя суспензия протекает через одну из двух камер электрохимической ячейки, отдавая или получая энергию.
«Использование тысяч небольших стандартных устройств для создания крупномасштабной стационарной системы хранения требует огромных денег, — отмечает Юрий Гогоци, директор
Преимущества такой схемы в том, что размер центральной ячейки супеконденсатора может быть очень небольшим, а ёмкость при этом — весьма значительной, ведь резервуар с суспензией, содержащей угольные шарики, может иметь любой размер. Есть и недостатки: прокачка суспензии не молниеносна. Поэтому скорость отдачи энергии в сеть будет чуть меньше, чем у обычных суперконденсаторов, но всё же выше, чем у батарей, да и ограниченная пропускная способность сети не позволит снимать энергию с крупных суперконденсаторов с предельной для них скоростью.
Разумеется, значительно меньшая ёмкость суперконденсаторов в сравнении с литиевыми аккумуляторами новой конструкцией не решается. Однако авторы работы надеются изменить положение дел при доводке своего творения. «Будучи схожим с традиционной ячейкой суперконденсатора, электрохимический потоковый конденсатор продемонстрировал весьма многообещающую производительность, — поясняет профессор Гогоци. — Но чтобы технология стала вполне рентабельной, нам предстоит существенно увеличить удельную энергию на единицу объёма суспензии при помощи недорогих углеродных или соляных растворов».
Результаты исследования опубликованы в журнале
Подготовлено по материалам