为您找到相关结果约84个
瑞典可再生能源开发商Eolus公司宣布,已对其在美国加利福尼亚州的Pome电池储能项目做出最终投资决定。该项目计划容量为100MW/400MWh,预计将于2024年第四季度投入商业运营。这是Eolus在美国的第三个电池储能项目,此前公司在亚利桑那州和加利福尼亚州的两个项目已经出售了所有权,但Eolus仍将继续参与开发。 Eolus公司自2015年起活跃于美国市场,专注于太阳能、风能和电池储能项目的开发。公司在美国西部的多个州,包括加利福尼亚、亚利桑那、内华达、爱达荷、犹他、怀俄明、华盛顿和新墨西哥等地区开展业务。Eolus的北美分公司正在开发的项目总容量达到6000MW,其中美国项目占Eolus全球项目组合的四分之一。 Eolus首席执行官Per Witalisson表示,随着《降低通胀法案》的签署,美国储能市场将迎来繁荣发展。公司对Pome项目的实现感到兴奋,因为加州对能源储存的需求强劲,以支持能源系统。Eolus北美分公司的Hans-Christian Schulze也提到,公司看到了对可再生能源和能源储存投资的巨大兴趣。 Pome电池储能项目位于圣地亚哥县,自2019年以来一直在开发中。Eolus已经与一家主要的电池储能系统供应商签订了供应协议,并与一位未公开的买家签订了为期十年的电力采购协议。尽管公司暂未透露具体的电力采购方,但加州的电池储能项目通常通过长期协议向该州的大型投资者所有的公用事业公司提供电力。 Eolus公司在可再生能源领域的发展不仅限于美国,其在北欧地区也是风力发电厂的主要开发商之一。公司在芬兰、拉脱维亚等国也有风电项目的开发,显示出其在全球范围内对可再生能源领域的重视和扩展。 图片来源:Eolus官网 SMM新能源行业研究部 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760
阳光电源,作为全球知名的光伏逆变器和电池储能系统(BESS)供应商,近日宣布与英国的两大开发商Penso Power和Luminous Energy签订了一项重要的供应协议。根据该协议,阳光电源将为位于英格兰北沃里克郡的Hams Hall储能项目提供280套PowerTitan 2.0液冷BESS单元,标志着该公司在英国能源存储市场的又一重大突破。 Hams Hall项目是一个规模宏大的350MW/1750MWh BESS项目,由Penso Power和Luminous Energy联合开发,并得到了BW ESS的资助。该项目已于2022年5月获得了规划许可,预计将成为英国乃至欧洲最大的储能项目之一,为当地电网提供必要的调节服务,增强电网的稳定性和可靠性。 Penso Power作为项目的主导开发者,负责项目的整个开发过程,并计划在项目投入运营后进行管理。公司对项目的潜力充满信心,预计未来能够提供超过五小时的储能服务,这将极大地提升项目的市场竞争力,并为英国的能源转型做出重要贡献。 阳光电源的PowerTitan 2.0液冷BESS系统是此次合作的核心。该系统以其创新的集成设计而闻名,将2.5MW的功率转换系统和5MWh的电池集成在一个集装箱内,为开发商节省了宝贵的空间。这种高效的设计不仅提升了能量密度,还简化了安装和运维流程,降低了项目的总体成本。 此外,PowerTitan 2.0系统采用了先进的液冷技术,确保了电池的均温散热,提高了系统的性能和寿命。AI仿生热平衡技术能够根据电池和环境温度智能调节散热模式,进一步降低了能耗,提高了系统的能源效率。 阳光电源的加入,为Hams Hall项目带来了世界级的储能技术和丰富的项目经验。此前,阳光电源已成功为英国汉普郡的100MW/330MWh Bramley项目提供了PowerTitan 2.0液冷BESS,该系统是欧洲首个使用这些先进系统的项目。阳光电源的PowerTitan 2.0液冷BESS系统的优势不仅在于其高效的集成设计和先进的散热技术,还包括其出色的安全性和环境适应性。系统采用了多重安全保护措施,包括温度、烟雾和可燃气体探测器,以及气体和水基消防系统,确保了储能系统在各种环境下的安全稳定运行。 随着全球对可再生能源和储能解决方案的需求不断增长,阳光电源的PowerTitan 2.0液冷电池储能系统为英国乃至全球的能源转型提供了强有力的支持。 SMM新能源行业研究部 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760
挪威领先的电池技术公司Morrow Batteries与乌克兰国家能源效率和节能署(SAEE)签署了一份谅解备忘录,旨在通过供应锂铁磷(LFP)电池来加强乌克兰的能源系统。这一合作是乌克兰应对频繁停电和不稳定电力供应的直接需求,以保护其民众并维护社会安全。 Morrow Batteries的LFP电池技术以其高循环寿命、提高的能量密度、出色的安全性和环境友好性而受到青睐。公司工程和研究团队成功将产品循环寿命提升30%,同时能量密度增加了10%。这些电池不仅在商业上具有竞争力,而且在安全性和环保方面也具有显著优势。 Morrow Batteries的CEO Lars Christian Bacher表示:“我们很荣幸被选为乌克兰BESS解决方案的LFP电池供应商之一,这将有助于减少乌克兰人民的苦难,减少停电。” 公司计划从2025年第一季度开始向乌克兰交付电池。 乌克兰总统泽连斯基已将在学校和医院建立储能设施的任务定义为政府尽快完成的任务,这突显了在欧洲建立强大的电池价值链的必要性。Morrow Batteries的LFP电池生产将在挪威Arendal的新工厂进行,这将有助于乌克兰构建不易受攻击的电网,并确保移动解决方案的电池供应。 Morrow Batteries致力于通过提供经济高效和可持续的电池解决方案来加速绿色能源转型。公司计划从2024年下半年开始在Arendal的首个gigafactory生产LFP电池,并在第四季度开始大规模生产。 此次合作的最终合同将基于未来的自主谈判授予,可能涉及外部财务捐助者、科研机构和组织、政府和其他基金。通过这一合作,Morrow Batteries将支持乌克兰实现其能源系统现代化和提高能源安全的目标。 SMM新能源行业研究部 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760
近日,阳光电源(Sungrow)与Spearmint Energy宣布签署了一项超过1GWh的电池储能系统(BESS)合作协议。根据协议,阳光电源将为Spearmint Energy在德克萨斯州的储能项目提供其先进的PowerTitan 2.0储能解决方案,预计部署工作将持续至2025年。 作为全球领先的光伏逆变器和储能系统解决方案供应商,截至2023年12月,阳光电源已在全球安装了515GW的电力变流系统,并以其创新技术和高质量产品,为全球170个国家和地区提供电力支持。Spearmint Energy是一家专注于通过BESS推动清洁能源革命的公司,致力于减少电网波动性、提高系统弹性。 随着全球对清洁、可靠能源需求的不断增长,特别是在能源消耗大州如德克萨斯州,对稳定可控能源的需求也在进一步提升。德克萨斯州拥有美国第二大的电网规模电池储能资产基础,仅次于加利福尼亚州。Spearmint Energy目前在西德克萨斯运营着150MW/300MWh的BESS项目,并有超过20个项目正在美国10多个州开发中,总计容量超过10GWh。 PowerTitan 2.0是阳光电源于2023年10月发布的大型储能系统新品,采用314Ah电芯,单柜20英尺容量高达5MWh。该系统以其易于扩展的设计和增强的消防抑制功能,包括先进的液冷技术,适合在恶劣环境下使用,如高湿度地区、多尘沙漠或高海拔地区。此前,阳光电源与沙特AlGihaz成功签约了7.8GWh的超级储能订单,也将使用PowerTitan 2.0的储能系统,计划从2024年开始交付,2025年全容量并网运行。 此次合作对双方而言都是一个重要的里程碑。对于阳光电源来说,这不仅加深了与Spearmint Energy的合作伙伴关系,也进一步巩固了其在全球储能市场的领导地位。而对于Spearmint Energy,通过利用阳光电源的先进技术,能够更快地部署新的储能容量,满足德克萨斯州对可靠、低成本能源的不断增长的需求,同时为当地社区创造就业机会和增加税收收入。 SMM新能源行业研究部 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760
EDF Renewables UK 计划在未来12个月内在英国投入运营超过300MW的电池储能项目,以支持英国电网的脱碳。这些项目包括正在建设中的六个项目,它们预计将在接下来的12个月内上线,其中包括位于Essex的Braintree的57MW电池和位于Cornwall的Indian Queens的47.5MW电池。此外,位于Bedfordshire的Sundon的52MW电池最近已经投入运营,而Dorset Council也批准了位于Dorset的Mannington附近的47.5MW电池项目的规划 。 这些电池储能项目的总容量为313MW,预计能够为超过40万户家庭提供两小时的电力需求。英国新政府承诺实现2030年零碳电力系统的目标,这需要大幅增加可再生能源的规模,包括将太阳能容量增加到50GW,海上风电容量增加到55GW,陆上风电容量增加到35GW 。电池储能对于提供可靠供应的清洁能源至关重要,能够在可再生能源生产高峰期间储存过剩能源,并在需要时释放 。 EDF Renewables UK的Simone Sullivan表示,即将到来的项目管道将增强英国整合更多可再生能源的能力,并通过管理电力供需使电网更加灵活和有弹性。电池储能对于增强能源安全和实现新政府的2030年目标至关重要 。这些项目将补充EDF Renewables UK现有的超过150MW的电池储能系统组合,这些系统已经在Oxfordshire、Kent和West Midlands运营。公司总共计划提供高达2GW的输电连接电池储能,其中400MW已获批准,另外313MW正在建设中 。 图片来源:EDF官网 SMM新能源行业研究部 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760
电池级N-甲基吡咯烷酮(NMP)是一种在锂电池生产中不可或缺的高效选择性溶剂,因其出色的溶解能力、化学稳定性、热稳定性以及低毒性等特点而广泛应用于锂电池正极材料的制备过程中 。NMP在锂电池制造中主要用作聚偏氟乙烯(PVDF)的溶剂,帮助将固体PVDF溶解成浆料,进而均匀涂布在金属基材上形成电极 。NMP在锂电池生产中的使用量较大,过去其价格也随着锂电池产业的快速发展而呈现上升趋势。但现阶段随着各企业新建或扩产的产能逐步投产,行业内进入玩家逐步增多,国产NMP进口替代的趋势提升,电池级NMP价格也逐步回落至目前10500元/吨(散水出厂价)左右。 资料来源:网络 电池级NMP对纯度有较高要求,通常纯度需达到99.9%以上,水分含量需小于0.01%,以确保电池的稳定性和性能 。随着新能源汽车的推广和锂电池出货量的增加,NMP的市场需求持续增长。 电池级NMP(N-甲基吡咯烷酮)在锂电池生产中的具体应用步骤主要包括以下几个环节: 正负极材料制备:在正负极材料的制备过程中,NMP起到溶剂的作用,用于制备正负极材料的浆料。首先对正负极材料进行表面预处理,去除杂质和氧化层,然后按照配方比例称量材料。将称量好的材料和预先加热的NMP加入混合器中进行搅拌,形成均匀浆料,并通过均质处理确保材料颗粒细小且分散均匀 。 电池组装:在电池组装阶段,将正负极材料浆料涂布在金属箔(正极涂在铜箔,负极涂在铝箔)上,通过加热干燥形成正负极片。接着,将正负极片与隔膜层叠放,形成电池的片状结构。在此过程中,NMP作为电解液的组成部分,有助于正负极片和隔膜的充分浸润 。 电池成型和静置:封装好的电池组件会进行充电和放电处理,以实现设计容量和性能。之后,电池会进行静置处理,确保化学反应的完全进行和稳定 。 NMP回收:在锂电池生产过程中,由于NMP的挥发性,会在涂布烘干环节产生含NMP的废气。为了减少环境污染和资源浪费,电池制造商通常会采用冷凝回收系统对NMP进行回收,回收效率可以达到80%-90%。回收后的NMP经过提纯处理,可以循环使用,降低生产成本,同时满足环保要求 。 NMP残留及其对电池性能的影响:尽管采取了回收措施,但微量的NMP可能会在电池的正极材料中残留。研究表明,残留的NMP可能会中和电解液添加剂,增加正极阻抗,导致电池在充放电循环期间容量损失率提高。因此,建立适当的烘烤程序以减少NMP残留对提高电池性能至关重要。 在锂电池生产过程中,NMP的挥发和残留可能对电池性能产生影响。因此,电池制造商需要建立适当的烘烤程序以减少NMP残留,并采用NMP回收系统以实现溶剂的循环利用,降低生产成本并满足环保要求 。随着技术的进步和市场需求的增长,电池级NMP的国产化进程正在加速,目前国产NMP质量和市场渗透率快速提升,目前,国内一些企业如安徽晟捷、迈奇化学、滨州裕能、中润化学、长信化学等在NMP生产方面已达到国际先进水平,并且正在积极扩建产能以满足市场需求 。 SMM新能源行业研究部 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760
储能BMS(Battery Management System,电池管理系统)在储能系统中扮演着至关重要的角色,主要负责监控和管理电池的充放电过程,确保电池安全、高效地运行,并尽可能延长电池的使用寿命,其主要用途包括: 监测和控制电池状态:储能BMS能够实时监测电池的电压、电流、温度、SOC(充电状态)和SOH(健康状态)等参数,使用传感器等工具收集电池数据,确保电池在安全范围内进行充放电,并尽量减少损伤和老化 。 SOC均衡:储能BMS通过电池均衡技术解决电池组使用过程中出现的SOC不平衡问题,通过控制电池之间的放电和充电,使所有电池单体的SOC保持一致,避免电池组性能下降甚至故障 。 避免电池过度充放电:BMS控制电池电压以确保电池在充电时的实时状态,并在达到最大容量后停止充电,防止过度放电或过度充电导致电池容量减少或无法正常工作 。 远程监测和报警:利用无线网络等方式传输数据,将实时数据发送到监测端,并根据系统设定定期发送故障检测和警报信息,支持数据监控和故障诊断 。 提供保护功能:储能BMS提供多种保护功能,防止电池短路、过流等问题,并确保电池组件之间的安全通信,检测并处理单元故障、单点失效等意外情况 。 控制电池温度:监测电池温度,并采取有效措施来控制温度,以防止过高或过低的温度对电池造成损害 。 故障诊断和容错:BMS在遇异常时会给出故障诊断告警信号,通过监控网络发送给上层控制系统,判断故障电池及定位,给出告警信号,并对这些电池采取适当处理措施 。 数据采集功能:采集单体电池电压、单体电池温度、组端电压、充放电电流等数据,并计算得到蓄电池内阻 。 热管理:BMS的热管理功能可以应对电池模块在充电过程中产生大量热能,使整个电池模块的温度上升的情况 。 储能BMS的应用场景非常广泛,例如电网调峰填谷、光伏储能系统、微电网、电动汽车等,它通过智能化管理和维护各个电池单元,以防止电池出现过充或过放现象,延长电池的使用寿命,并监控电池的状态 。随着技术的发展,储能BMS将朝着更高集成化、高精度估算、智能化的趋势发展 。 另外,虽说功能相似,但是储能BMS与汽车BMS在多个方面存在区别: 应用场景:汽车BMS主要应用于电动汽车,需要适应动态工况如加速、减速、爬坡等,对响应速度和实时性要求较高,同时要防止电池热失控等安全问题 。而储能BMS主要用于储能系统,工况相对稳定,重点在于长期稳定性和可靠性,保证电池组长期稳定运行 。 功能差异:汽车BMS需根据SOC、SOH、温度等因素制定充电策略,并考虑快速充电需求 。储能BMS的充电策略则考虑峰谷电价和电网稳定性。放电策略方面,汽车BMS考虑行驶状态和驾驶习惯,储能BMS则根据电网负荷需求和SOC 。 均衡策略:汽车BMS需频繁进行均衡以保证单体电池电压一致性,延长电池寿命。储能BMS均衡频率相对较低,但要避免长期运行中的过充过放 。 硬件逻辑结构:储能BMS硬件可能采用两层或三层模式,尤其大规模系统倾向于三层管理系统 。而汽车BMS根据项目需求分为集中式和分布式两类,集中式常见于小型车,分布式适用于高电压系统 。 技术要求:汽车BMS对环境适应性要求更高,需应对极端温度、震动等环境条件 。储能BMS则需管理更多电芯,数量可能达到上万,要求更精细有效的控制和管理 。 安全要求:汽车BMS需满足更高的安全标准,保护车辆和乘客安全 。储能系统安全要求也高,但没有汽车那么严格 。 通信协议:汽车BMS需与车辆其他系统如电机控制器、充电机通信,使用统一通信协议 。储能BMS通信协议相对简单,主要与上位机通信 。 使用寿命:储能系统的寿命更长,需要优化电池均衡管理,以保持高工作效率和良好运行状态 。 环境适应性:相对于车用BMS,储能BMS对环境适应要求不高,但在储能系统中,储能BMS的功能更为复杂和庞大 。 成本考量:储能BMS在设计时可能更注重成本效益,因为储能系统的规模较大,电池成本占总成本的较大部分 。 储能BMS和汽车BMS虽然都是电池管理系统,但由于应用场景和需求不同,它们在设计、功能、技术要求和安全标准等方面存在明显差异。 SMM新能源行业研究部 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 夏阳021-51666954
自从2023年纽约州在经历了三场严重的储能设施火灾之后,州长Kathy Hochul宣布对《纽约消防法》进行更新,以提高储能项目的安全性 。新修订的法规特别针对锂离子电池储能系统,要求容量超过600 KWh的项目必须遵守更严格的安全标准 。 2019年10月,为支持纽约州实现到2030年储能系统装机容量达到3,000 MW目标(相当于纽约州当前电力需求的40%),美国消防协会发布的“固定式储能系统安装标准(NFPA 855)”,并于11月1日之后在纽约州正式生效。 相较于2019年的文件要求,最近的《纽约消防法》更新主要集中在以下几个方面: 独立同行评审:新法案要求对所有超过锂离子电池设定的能量容量阈值的BESS安装进行行业资助的独立同行评审,而2019年的文件中并未提及这一点。 应急响应人员要求:新法案规定,在储能事故发生的15分钟内,储能电站持有者必须派出具备储能系统安装知识的合格工作人员或代表,并能在4小时内到达事故现场提供支持,这在2019年的文件中没有明确提出。 安全标志扩展:新法规将安全标志要求扩展到BESS单元本身之外,包括周边围栏或安全屏障,并要求有场地地图、BESS外壳和相关设备的标识,这是对之前规定的扩展。 取消电力公司消防法规豁免:新法案取消了电力公司拥有或运营的BESS项目的消防法规豁免,而2019年的文件中可能存在某些豁免情况。 火灾探测系统监控要求:新法案要求所有BESS安装中包括一项消防法规要求,即通过中央站服务警报系统监控火灾探测系统,确保在发生火灾警报时及时通知当地消防部门,这是新增的要求。 应急响应计划和培训:新法案要求每个BESS设施都配备应急响应计划(ERP),并为当地消防部门提供培训,这在2019年的文件中可能没有如此具体的要求。 定期特别检查:新法规引入了对BESS装置进行定期由行业资助的特别检查的要求,以确保彻底的安全性和合规性,这是新增加的内容。 总体来看,最近的更新更加注重储能系统的安全性和应急响应能力,以及对储能设施的持续监管和评估,新规不仅提高了安全性,也加强了应急响应能力,确保了储能设施的持续安全运营。 SMM新能源行业研究部 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 夏阳021-51666954
两部制电价是一种电力定价机制,它将电价分为两个部分:基本电价和电量电价。这种电价制度通常用于工业和商业用电,其目的是更合理地反映电力成本和使用情况。 1. 基本电价:这是用户无论是否用电都需要支付的费用,通常与用户的用电容量或最大需求有关。基本电价反映了电力供应的固定成本,如电网建设、维护等。 2. 电量电价:这是根据用户实际使用的电量来计算的费用。电量电价反映了电力的变动成本,如发电成本、输电损耗等。 两部制电价的优点在于它能够鼓励用户合理使用电力,减少浪费,并且能够更公平地分摊电力成本。例如,如果一个企业在非高峰时段使用大量电力,它可以通过支付较低的电量电价来节省成本。同时,基本电价的存在也确保了电力供应的稳定性和可靠性。 如图: 让我们通过一个简化的例子来说明两部制电价是如何工作的: 假设一个工厂与电力公司签订了供电合同,合同规定了以下两部制电价的条款: 基本电价:工厂每月需要支付1000元的基本电费,无论其实际用电量如何。这笔费用是固定的,用于覆盖电力公司的基础设施和维护成本。 电量电价:工厂每使用1千瓦时(kWh)的电,需要支付0.5元的电量电费。 现在,假设这个工厂在一个月内实际使用了10000千瓦时的电。那么,它的电费计算如下: 基本电费:1000元(固定费用) 电量电费:10000 kWh × 0.5元/kWh = 5000元 因此,这个月工厂的总电费将是基本电费加上电量电费,即1000元 + 5000元 = 6000元。 这个例子展示了两部制电价如何鼓励用户在非高峰时段使用更多电力,因为基本电价是固定的,而电量电价则与实际用电量成正比。这样,用户可以根据电价结构来优化他们的电力使用,以减少成本。同时,电力公司也能够通过基本电价来保证其运营的稳定性和收益。 SMM新能源行业研究部 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 夏阳021-51666954
伊利诺伊州——作为美国中西部的一个重要州份,伊利诺伊州正积极推进其能源转型计划,旨在通过部署大规模电池储能系统和建立先进的电池制造工厂,打造一个更清洁、更可持续的能源系统。 电池储能系统取代化石燃料发电厂 根据美国自然资源保护委员会(NRDC)最新发布的研究报告,伊利诺伊州计划利用即将退役的发电厂场地,部署高达3GW的电池储能系统。这一举措不仅能满足该州的电力供应需求,还将减少对新建输电线路的依赖。预计到2030年,伊利诺伊州的电池储能系统将达到近3GW,同时配备约7.7GW的可再生能源发电设施,这些设施将与州电网相连,共同构建一个更加环保的能源供应网络。 2023年9月, 国轩高科宣布建设伊利诺伊电池工厂 中国电池巨头国轩高科在伊利诺伊州的投资计划同样引人注目。2023年9月,国轩高科宣布将斥资20亿美元,在坎卡基县曼特诺新建一座电动汽车电池超级工厂。该工厂预计将于2024年投产,生产10GWh的锂离子电池组和40GWh的锂离子电池芯,为北美市场提供关键的电动汽车电池供应。 伊利诺伊州州长JB普利兹克(J.B. Pritzker)对国轩高科的投资表示高度评价,认为这不仅是伊利诺伊州史上金额最大的电动汽车电池投资,更是该州发展电动汽车生态系统和供应链的重要一步。国轩高科的超级工厂预计将创造2600个高薪就业岗位,并得到州政府提供的5.36亿美元激励措施。国轩高科董事长李缜表示,公司对伊利诺伊州的投资不仅展现了对资源的珍惜和尊重,也彰显了国轩高科电池制造技术对北美汽车电动化及中美经贸交流的积极贡献。 推动能源转型与就业创造 伊利诺伊州通过部署电池储能系统和可再生能源发电设施,可以减少对进口能源的依赖。此外,预计到2030年年底,伊利诺伊州将部署约3.2GW太阳能发电设施、2.5GW风电设施、1.4GW天然气发电设施和627MW储能系统。 伊利诺伊州的这一系列举措,无疑将推动该州在能源转型的道路上迈出坚实的步伐,同时也为当地创造了大量高技能就业机会,推动全美绿色能源发展。 SMM新能源行业研究部 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 夏阳021-51666954
今日有色
微信扫一扫关注
掌上有色
掌上有色下载
返回顶部