유동 배터리는 충전 가능하며, 여기서 에너지는 전기 활성 물질에 저장됩니다. 전기 활성 물질은 탱크의 액체 전해질에 용해되고 화학 에너지는 배터리를 통해 전기 에너지로 변환 된 다음 액체를 반응 챔버에서 펌핑합니다. 산화 감소 흐름 (RFB) 및 혼합 흐름 (HFB)은 FB의 특정 구현이다. RFB 탱크의 총 크기는 배터리의 총 에너지를 반영합니다.
RFB는 수명이 높은 수명주기 안정성, 고효율 및 유연한 전력 및 용량 요구 사항을 보여 주므로 유량 배터리가 독립적이고 독립적 인 전력 그리드 시스템에 적용됩니다. 그림 5는 바나듐 RFB (VRFB)의 구조를 보여줍니다. VRFBS에서, 용해 된 금속 이온을 함유하는 2 개의 전해질을 배터리 타워로 펌핑하여 반응한다. 음극 및 양극로 알려진 다공성 전극은 막 분리를 통해 서로 분리되며, 전기 전달 과정은 양성자 만 막을 통과 할 수있게한다. 충전 동안, 활성 물질은 전극 표면에 반응하여 전류를 생성하고; 배출 동안, 용해 된 활성 물질은 반응 탱크로부터 전극에 전하를 제공한다. RFB의 전형적인 예는 철 티타늄, 철 크롬 및 폴리 브로 민 시스템입니다. 참조는 몇 가지 RFB 모델을 제공합니다.
HFB에는 활성 물질이 풍부한 두 부분이 있습니다. 하나는 배터리에 저장되고 다른 하나는 탱크의 액체 전해질에 남아 있습니다. HFB 배터리는 2 차 배터리 (SB)와 RFB의 조합입니다. RFB에서 용량은 전기 화학 배터리의 크기로 정의됩니다. HFB는 Zn CE 및 Zn BR 시스템의 특성을 따릅니다. 충전 동안, 아연은 전극에 증착되고 배출 동안 아연 이온이 용액으로 다시 흐릅니다. FB는 15-20 년의 예상 수명, 4-10 시간의 방전 범위 및 60-70% e ffi 도시의 효율 범위를 갖습니다. 현재 RFB와 HFB는 커뮤니티 에너지 저장 및 유틸리티 스케일 애플리케이션을위한 전력 저장소를 설계하여 전력 품질, UPS, 피크 면도, 전원 공급 장치 보안 및 재생 가능 에너지 시스템과 통합됩니다.






