JP6112331B2 - レドックスフロー電池用電解液、及びレドックスフロー電池システム - Google Patents
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Description
本発明者らは、上述の配管などに付着していた析出物を低減するために種々検討した。ここで、RF電池用電解液は、活物質となる金属元素イオン以外に、不純物元素イオン、不純物化合物イオンといった不純物イオンを含有し得る。RF電池用電解液中の不純物イオンの主な由来は、電解液の原料、電解液の製造工程で使用する材料や部材、電解液の搬送や保管などに使用する部材など種々のものが挙げられる。その他、RF電池システムの運転時にRF電池用電解液が接触し得るRF電池システムの構成部材からの由来も考えられる。このような不純物イオンのうち、配管などに付着し易い析出物を形成する不純物元素イオンがある、との知見を得た。そこで、配管などに付着していた析出物の成分分析の結果から、この析出物に含まれていた特定の不純物元素を低減するために、電解液に対して特定の不純物元素イオンの除去操作を行ったところ、配管などに付着し得る析出物を低減できた。また、上記特定の不純物元素イオンを低減することで、有害なガスの発生をも低減できた。本発明は、これらの知見に基づくものである。以下、本発明の実施態様を列記して説明する。
以下、本発明の実施形態に係るレドックスフロー電池(RF電池)用電解液、及びレドックスフロー電池(RF電池)システムをより詳細に説明する。まず、図1を参照して、実施形態のRF電池システムを説明し、その後、RF電池用電解液を詳細に説明する。図1のタンク20,30内に示すイオンは、RF電池用電解液中に活物質として含むイオンの一例(元素の種類及び価数の一例)を示す。図1において、実線矢印は、充電、破線矢印は、放電を意味する。
RF電池は、電池セル部10を主体とし、代表的には、交流/直流変換器200や変電設備210などを介して、発電部300(例えば、太陽光発電機、風力発電機、その他、一般の発電所など)と電力系統や需要家などの負荷400とに接続され、発電部300を電力供給源として充電を行い、負荷400を電力提供対象として放電を行う。充放電を行うにあたり、電池セル部10と、電池セル部10に電解液を循環させる循環機構(タンク20,30、配管22,32、ポンプ24,34)とを備えるRF電池システム1が構築される。
電池セル部10は、正極電極14を内蔵する正極セル12と、負極電極15を内蔵する負極セル13と、両極のセル12,13を分離すると共に所定のイオンを透過する隔膜11とを備える。
正極セル12には、正極電解液を貯留する正極タンク20が配管22を介して接続される。負極セル13には、負極電解液を貯留する負極タンク30が配管32を介して接続される。正極側の配管22のうち、正極タンク20から電池セル部10に正極電解液を供給する上流側の配管22gにポンプ24を備える。負極側の配管32のうち、負極タンク30から電池セル部10に負極電解液を供給する上流側の配管32gにポンプ34を備える。電池セル部10は、配管22,32、ポンプ24,34を利用して、正極セル12(正極電極14)及び負極セル13(負極電極15)にそれぞれ、正極タンク20の正極電解液、負極タンク30の負極電解液を循環供給して、各極の電解液中に含む活物質の金属イオンの価数変化反応に伴って充放電を行う。RF電池システム1の基本構成は、公知の構成を適宜利用することができる。
配管22,32は、代表的には樹脂で構成され、耐候性などを考慮して不透明である。上記樹脂は、ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)に代表されるフッ素系樹脂、その他各種のエチレン共重合体などが挙げられる。
配管22,32の一部に透明部26,36を備えることができる。透明部26,36は、例えば、監視窓とし、配管22,32内に流通される電解液の流通状態や電解液の色などを目視確認するなど、電解液の維持管理に利用できる。電解液の種類によっては、価数によって色が異なる場合がある。そのため、電解液の色によって、価数状態を(ある程度)把握でき、電解液の価数管理に利用できる。
配管22,32の一部に冷却構造を設けることができる。ここで、RF電池用電解液は、電池反応に伴って発熱する。この発熱により、RF電池システムでは、電池効率が低下したり、電解液に接する配管22,32の構成樹脂が軟化するなどの劣化が生じたりし得る。そこで、配管22,32のうち、特に温度が高い電解液が流れ得る下流側の配管22r,32rの一部に熱交換部28,38を備えることが好ましい。
RF電池システム1を構築する各部材のうち、電解液と接触し得る部材、例えば、両極のタンク20,30や配管22,32の構成成分が、システム1の運転中に電解液に混入する恐れがある。この混入物が不純物元素イオンとなって、不純物元素イオンの濃度を高める一因となり得る。その結果、不純物元素を含む析出物が形成され、配管22,32などに付着し得る。そこで、上記電解液と接触し得る部材の構成材料(上記部材の製造過程で利用し、残存し得る接着剤や離型剤なども含む)には、特にヒ素イオン及びアンチモンイオンを含まない、又は含有量が少ないものを用いることが好ましい。例えば、上記構成材料として、密度(ASTM D 1505)が0.080g/cm3以上0.960g/cm3以下、かつメルトフローレート(ASTM D 1238,測定条件:温度190℃、荷重2.16kg)が0.01g/10分以上20g/10分以下を満たすポリエチレン、エチレン・αオレフィン共重合体などが挙げられる。
RF電池システム1に利用する実施形態のRF電池用電解液は、活物質となる金属イオンを含有する溶液であり、種々の不純物元素イオンを含み得る。実施形態のRF電池用電解液では、不純物元素イオンとしてヒ素イオン及びアンチモンイオンを含み得るものの、ヒ素イオン及びアンチモンイオンの合計濃度が低い点を特徴の一つとする。以下、この特徴点をまず説明する。
実施形態のRF電池用電解液は、不純物元素イオンであるヒ素(As)イオン及びアンチモン(Sb)イオンの合計濃度が15質量ppm以下である。この範囲を満たすことで、RF電池システム1を運転した場合に、経時的に、ヒ素及びアンチモンの少なくとも一方の元素を含む化合物、特にヒ素及びアンチモンの双方の元素を含む化合物が生成されることを低減できる。即ち、上記化合物が析出物として配管22,32などに付着することを効果的に低減できる。上記合計濃度が低いほど、上記析出物の量を低減できて好ましく、14.5質量ppm以下、更に14質量ppm以下、13.5質量ppm以下がより好ましい。後述する試験例に示すように、少なくとも未使用の状態のRF電池用電解液について、上記合計濃度が上記の範囲を満たすことが好ましいと考えられる。
RF電池用電解液中のヒ素イオン及びアンチモンイオンの濃度を低減するには、例えば、以下の対策などが利用できる。
(1)電解液の製造過程で、ヒ素及びアンチモンの含有量が少ない、好ましくは含んでいない原料(活物質、溶媒など)を用いる
(2)電解液の製造過程に利用する部材として、その構成成分にヒ素及びアンチモンの含有量が少ない、好ましくは含んでいないものを用いる
(3)電解液の搬送、保管などの過程で利用する部材(輸送タンクや保管タンクなど)として、その構成成分にヒ素及びアンチモンの含有量が少ない、好ましくは含んでいないものを用いる
(4)電解液に対して、ヒ素イオン及びアンチモンイオンを除去する後述の除去操作を行う
(5)RF電池システム1を構築する部材のうち、上述した電解液と接触し得る部材として、その構成成分にヒ素及びアンチモンの含有量が少ない、好ましくは含んでいないものを用いる
実施形態のRF電池用電解液は、種々の活物質を含むことができる。例えば、両極の活物質がバナジウムイオンである全バナジウム系電解液(図1参照)、正極活物質が鉄イオン、負極活物質がクロムイオンである鉄−クロム系電解液、正極活物質がマンガンイオン、負極活物質がチタンイオンであるマンガン−チタン系電解液(二液型)、両極にマンガンイオン及びチタンイオンを含むマンガン−チタン系電解液(一液型)などとすることができる。特に、全バナジウム系電解液では、電解液の製造過程などでヒ素イオンやアンチモンイオンを含み得る可能性があるため、上述の除去操作などを適宜行うことが望まれる。
実施形態のRF電池用電解液は、上記活物質を含む酸溶液、特に酸の水溶液とすることができる。酸溶液は、例えば、硫酸(H2SO4)、K2SO4、Na2SO4、リン酸(H3PO4)、H4P2O7、K2HPO4、Na3PO4、K3PO4、硝酸(HNO3)、KNO3、塩酸(HCl)及びNaNO3から選択される少なくとも1種の酸又は塩を含むものが挙げられる。その他、有機酸溶液とすることができる。
種々のRF電池用電解液を用意して、RF電池システムに循環供給して充放電試験を行った後、システムに備える配管を目視確認した。
2.セルスタックの排出口から正極タンクの戻り口までの間。図1では、正極下流側の配管22rの一部。(表1の透明配管2)
3.負極タンクの供給口からセルスタックの導入口までの間。図1では、負極上流側の配管32gの一部。(表1の透明配管3)
4.セルスタックの排出口から負極タンクの戻り口までの間。図1では、負極下流側の配管32rの一部。(表1の透明配管4)
・バナジウムイオンの濃度:1.7mol/L
・バナジウムイオンの平均価数:3.5
・フリーの硫酸の濃度:2.0mol/L
・リン酸の濃度:0.14mol/L(1.4×10−1mol/L)
・アンモニウムの濃度:20質量ppm以下
・ケイ素の濃度:40質量ppm以下
なお、上記のフリーの硫酸の濃度は硫酸イオン濃度ではない。電解液は、硫酸バナジウム、水、硫酸から構成されており、電解液中の硫酸イオン濃度は、硫酸バナジウムに由来するものと、硫酸に由来するものとからなる。この硫酸から由来するものをフリーの硫酸の濃度と定義する。
充放電方法 :定電流の連続充放電
電流密度 :70(mA/cm2)
充電終了電圧:1.55(V)/セル
放電終了電圧:1.00(V)/セル
温度 :室温(25℃)
10 電池セル部(RF電池) 11 隔膜 12 正極セル 13 負極セル
14 正極電極 15 負極電極 20 正極タンク 30 負極タンク
22,22g,22r,32,32g,32r 配管
24,34 ポンプ 26,36 透明部 28,38 熱交換部
200 交流/直流変換器 210 変電設備 300 発電部 400 負荷
Claims (5)
- ヒ素イオン及びアンチモンイオンの合計濃度が15質量ppm以下であり(但し、ヒ素イオンの濃度が1質量ppm以下かつアンチモンイオンの濃度が1質量ppm以下である場合を除く)、
バナジウムイオンの濃度が1mol/L以上3mol/L以下、
フリーの硫酸の濃度が1mol/L以上4mol/L以下、
リン酸の濃度が1.0×10 −4 mol/L以上7.1×10 −1 mol/L以下、
アンモニウムの濃度が20質量ppm以下、
ケイ素の濃度が40質量ppm以下であるレドックスフロー電池用電解液。 - 前記ヒ素イオンの濃度が10質量ppm以下である請求項1に記載のレドックスフロー電池用電解液。
- 前記アンチモンイオンの濃度が10質量ppm以下である請求項1又は請求項2に記載のレドックスフロー電池用電解液。
- 請求項1〜請求項3のいずれか1項に記載のレドックスフロー電池用電解液が供給されるレドックスフロー電池を備えるレドックスフロー電池システム。
- 前記レドックスフロー電池に対して、前記レドックスフロー電池用電解液の供給及び排出を行う配管と、
前記配管の一部に設けられた透明部とを備える請求項4に記載のレドックスフロー電池システム。
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