Description du projet
Une technologie innovante de batterie zinc-air pourrait transformer le stockage des énergies renouvelables
L’intégration croissante des sources d’énergie renouvelables dans le réseau électrique augmente la demande de stockage d’énergie, ce qui est essentiel pour une alimentation électrique fiable, la résilience du réseau et la réduction des coûts. Financé par le Conseil européen de l’innovation, le projet ReZilient comblera le fossé entre le stockage électrochimique de l’énergie à court terme et le stockage de l’hydrogène à long terme grâce à une nouvelle technologie de batterie zinc-air. Les chercheurs s’efforceront de faire la démonstration de la technologie en laboratoire (en fournissant une puissance de 0,5 à 1,5 kW et en stockant 6 kWh d’énergie), avec un coût d’investissement estimé à moins de 80 €/kWh. L’équipe s’appuiera sur une stratégie redox révolutionnaire pour améliorer la durée de vie des batteries. En cas de succès, la technologie proposée pourrait représenter une avancée significative en termes de faible coût de stockage nivelé, de durée de stockage prolongée, de recyclabilité et d’utilisation de matières premières non critiques.
Objectif
The penetration of renewable energies into the electric grid increases the demand for energy storage to ensure reliable power supply, grid resiliency, and cost reductions. Long-duration and long-term energy storage (LDES and LTES) can bridge the intermittency of renewable sources and reduce the risks incurred by diminished fossil-fuel baseload generation. Electrochemical energy storage (EES), or Li-ion batteries (LIBs), are considered for short-duration energy storage (4-6 hours). When talking about seasonal storage, hydrogen storage is usually the preferable option.
The goal of ReZilient is to fill the gap between short-term EES and long-term hydrogen storage by developing and demonstrating at lab-scale (0.5-1.5kW/6kWh) a completely new Zn-air flow battery technology. The estimated capital cost for large-scale deployment is approximately 80 €/kWh, with a levelized-cost-of-storage <0.5 €/kWh/cycle (based on 100 kW/1000 kWh system, 1 week discharge duration). A disruptive redox-mediated strategy for enhanced charge transfer processes is employed with the goal of confining the Zn/Zn2+ redox reaction in the negative reservoir (filled with a semi-solid zinc solution) and eliminating the electroplating process inside the cell (no dendrites) to improve battery lifetime. This will allow discharge times beyond days, contrary to conventional zinc-based batteries where long discharge is hampered by the formation of a cm-thick zinc anode.
If successful, the technology has disruptive potential in terms of both extremely low levelized-cost-of-storage, extended storage time, recyclability, and use of non-critical-raw-materials. A pilot concept design of the cell will be conceived after demonstration of the technology. The output of this design will lead to an update of the business case of the distribution network operators and potential customers
Champ scientifique (EuroSciVoc)
CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
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Programme(s)
- HORIZON.3.1 - The European Innovation Council (EIC) Main Programme
Appel à propositions
(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) HORIZON-EIC-2022-PATHFINDERCHALLENGES-01
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HORIZON-EIC -Coordinateur
7465 Trondheim
Norvège