Найти в Дзене

Дешевле, мощнее, дольше: как работает китайская батарея‑феномен

Китайские учёные представили натрий‑серную батарею с ошеломляющими характеристиками: 2 000 Вт·ч/кг и потенциальной себестоимостью $5 за кВт·ч. Разберём суть и шансы на успех. Главное новшество — нестандартная роль серы: она не поглощает, а отдаёт электроны. Конструкция проста: Цена — главный козырь. Для сравнения: Дешёвые материалы (сера, натрий, алюминий) делают технологию потенциально массовой. Технология выглядит многообещающе, но до коммерциализации — 5–7 лет. Если удастся решить проблемы с безопасностью и масштабированием, она может стать ключевым элементом энергоперехода. Если нет — останется лабораторным экспериментом. 🌐 Eltix.ru Работаем по всей России! Свежие новости — первыми в наших соцсетях. Подписывайтесь: В контакте: https://vk.com/eltix; Телеграмм: https://t.me/ooo_eltix.
Оглавление

Китайские учёные представили натрий‑серную батарею с ошеломляющими характеристиками: 2 000 Вт·ч/кг и потенциальной себестоимостью $5 за кВт·ч. Разберём суть и шансы на успех.

В чём фишка?

Главное новшество — нестандартная роль серы: она не поглощает, а отдаёт электроны. Конструкция проста:

  • катод — чистая сера;
  • анод — алюминиевая фольга;
  • электролит — хлорид алюминия + натриевые соли + хлор.

Что показали тесты

  • Ёмкость: 2 000 Вт·ч/кг (в 7 раз выше натрий‑ионных батарей).
  • Циклы: >1 400 заряд‑разряд без потери ёмкости.
  • Хранение: 95 % заряда после года простоя.

Почему это важно?

Цена — главный козырь. Для сравнения:

  • литий‑ионные: $100–150 за кВт·ч;
  • натрий‑ионные: $40–80 за кВт·ч.

Дешёвые материалы (сера, натрий, алюминий) делают технологию потенциально массовой.

Главные риски

  1. Опасный электролит. Хлор требует герметичности и особых мер безопасности.
  2. Масштабирование. Лабораторные показатели могут не повториться на заводе.
  3. Тепловыделение. Реакции с хлором дают много тепла — нужны системы охлаждения.
  4. Конкуренция. Литий‑ионные батареи дешевеют, натрий‑ионные уже на рынке.

Где может применяться?

  • солнечные и ветряные электростанции;
  • резервные системы для критических объектов;
  • автономные энергокомплексы в удалённых районах.

Вывод

Технология выглядит многообещающе, но до коммерциализации — 5–7 лет. Если удастся решить проблемы с безопасностью и масштабированием, она может стать ключевым элементом энергоперехода. Если нет — останется лабораторным экспериментом.

-2

🌐 Eltix.ru

  • 📞 +7 (495) 215-15-89
  • 📧 info@eltix.ru

Работаем по всей России!

Свежие новости — первыми в наших соцсетях. Подписывайтесь:

В контакте: https://vk.com/eltix; Телеграмм: https://t.me/ooo_eltix.