フロー電池のメーカーや取扱い企業、製品情報、参考価格、ランキングをまとめています。
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フロー電池 - メーカー・企業と製品の一覧

フロー電池の製品一覧

1~5 件を表示 / 全 5 件

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VRFB(バナジュウム・レドックス・フロー・バッテリー)

定格出力は5Kw(SD-0041-03)と10Kw(SD-0041-04)がご用意できます

『VRFB(バナジュウム・レドックス・フロー・バッテリー)』は、電解液の 化学変化(酸化/還元)を利用した充放電回数が無制限な製品です。 電解液は半永久的に使用可能なため、電池本体の寿命が長く、 当製品は長時間運用でのコストダウンが可能になります。 詳細は経験豊富な当社スタッフにお問い合わせください。 【VRFB SD-0041-03(5Kw)概要】 ■Rated Voltage:48Vdc ■Rated Current:105A ■Rated Power:5Kw ■Charging Voltage:40-60V(推奨 58.5V) ■Stack Size:755w×650d×350h (mm) など ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

  • 2次電池・バッテリー

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[マーケットレポート]フロー電池の世界市場

フロー電池の世界市場は顕著な拡大傾向、2031年までに22億2000万米ドルに達すると予測

世界のフロー電池市場は、2022年の2億米ドルから2031年には22億2,000万米ドルに急増すると予測され、記念碑的な変化を遂げようとしている。この顕著な成長軌道は、2023年から2031年までの予測期間中に30.68%という強固な複合年間成長率(CAGR)を意味する。エネルギー貯蔵におけるフロー電池のユニークな利点に後押しされたフロー電池の採用増加が、この市場急増の核心である。 産業界、公益企業、政府が持続可能性とエネルギー安全保障の目標達成におけるエネルギー貯蔵の重要な役割を認識しているため、世界のフロー電池市場は需要の急増を目の当たりにしている。フロー電池技術が進化し、より効率的で費用対効果の高いソリューションを提供するにつれて、この成長は続くと予想される。 応募方法は[PDFダウンロード]ボタンからご確認いただくか、関連リンクから直接ご応募ください。

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[マーケットレポート]フロー電池の世界市場

フロー電池の世界市場が上昇、2031年までに4倍の8億4,530万ドルになる見通し

2022年に2億2,931万米ドルの売上を記録した世界のフロー電池市場は急成長を遂げ、2031年には推定8億4,530万米ドルに達すると予測されている。2023年から2031年までの年平均成長率(CAGR)は15.6%で、この著しい成長は、世界中で革新的なエネルギー貯蔵ソリューションの採用が増加していることを裏付けている。 フロー電池は、そのユニークな再充電可能メカニズムで知られ、1つ以上の電気化学セルに電解液を循環させる。主に水をベースとするこれらのシステムは、定置用途向けに設計されており、エネルギー貯蔵業界では一線を画している。発電されたエネルギーを効率的に貯蔵することで、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー源の断続性を管理するための信頼できるソリューションとして登場した。 応募方法は[PDFダウンロード]ボタンからご確認いただくか、関連リンクから直接ご応募ください。

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LEシステム株式会社 事業紹介

バナジウム回収からバナジウム応用製品製造まで

LEシステム株式会社は、再生エネルギーを効率良く貯め、いつでも取り 出せる大型蓄電池システムを製造販売している会社です。 当社独自のプロセスによりバナジウムを高効率で回収し、同時に産業廃棄物 であるEP煤の減容化を図ります。レドックスフロー電池普及のために安定的 なバナジウムの確保と電解液の商品化を可能にします。 バナジウム電解液の製造及びセルスタックを開発し、 双方向交流/直流変換器(PCS)と組み合わせることで電力貯蔵システム事業を 推進しています。 【営業品目】 ■レドックスフロー電池 ■バイオマス ■ソーラーパネル ※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせください。

  • 2次電池・バッテリー
  • 太陽光発電機
  • その他エネルギー機器

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東北大学技術:チタンイオン・レドックスフロー電池:T21-163

低コスト・高起電力・大電流密度なレドックスフロー電池

再生可能エネルギーは気候などにより発電量が大きく変化するため、電力安定供給の目的で蓄電池と組み合わせての利用が望ましい。中でもイオンの酸化還元反応を利用して充放電を行うレドックスフロー電池(RFB)は、不燃性ゆえ安全性が高い点、電解液や電極がほとんど劣化しないため耐久性が高く、ランニングコストが抑えられる点が評価されており、バナジウムRFBが実用化されている。しかし近年、活物質であるバナジウムの資源価格が高騰し、イニシャルコストが高くなることが問題である。  本発明では正極室・負極室共に活物質としてチタンのみを用いることで格段にイニシャルコストを低減できる。チタンとマンガンを組み合わせたRFBに関する既存技術もあるが、正極室と負極室に異なる元素を用いることで原理的にコンタミを起こすリスクがあり、電池の早期劣化が予想され、この点において本発明に優位性があると考える。また本発明は従来のバナジウムイオンRFBと比較して、起電力が高く、取り出せる電流密度も格段に大きいことから、より高効率なRFBの実現が期待できる。

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