Натрієво-сірчаний акумулятор — це різновид електричних акумуляторів на розплавленій солі, що складається з рідких натрію (Na) та сірки (S). Він забезпечує високу щільність енергії, високий коефіцієнт корисної дії при заряджанні/розряджанні (89–92%), велику кількість циклів заряджання/розряджання та виготовляється з недорогих матеріалів. Однак через високі робочі температури від 300 до 350 °C і високу корозійність полісульфідів натрію такі батареї в основному придатні для масштабних стаціонарних застосувань, таких як сховище енергії для електричних мереж.
Конструкція
Типовий натрієво-сірчаний акумулятор має мембрану з твердого електроліту між анодом і катодом на відміну від рідкометалічних акумуляторів, у яких анод, катод та мембрана є рідкими.
Комірка зазвичай має циліндричну структуру. Уся комірка розміщена у сталевому корпусі, захищеному зсередини хромом або молібденом від корозії. Цей зовнішній контейнер працює як позитивний електрод, тоді як рідкий натрій працює як негативний електрод. Контейнер закривається кришкою з оксиду алюмінію. Основною частиною комірки є мембрана з твердого електроліту, який вибірково проводить іони Na+. Комірка стає більш економічною зі збільшенням розміру. У комерційних виробах комірки зібрані у блоки для кращого збереження тепла та поміщені у вакуумно-ізольовані блоки.
Хімічні процеси
Під час фази розряджання натрій служить анодом, віддаючі електрони у зовнішній ланцюг. Натрій відділений циліндром від розплавленої сірки з інертним металом, який слугує катодом. Сірка поглинається пористим вугіллям.
є гарним провідником іонів натрію, але поганим провідником електронів, за рахунок чого акумулятор уникає саморозряду. Коли натрій віддає електрон, іон Na+ мігрує до контейнера з сіркою. Електрон проходить від розплавленого натрію на контакт, через електричний ланцюг і назад до контейнера з сіркою. Там електрон взаємодіє з сіркою, утворюючи іон полісульфідів Sn2−. Процес розряду може бути представлений рівнянням:
2 Na + 4 S → Na2S4
Одна комірка забезпечує напругу близько 2 вольт. Під час розряджання рівень натрію падає. Під часзаряджання відбувається зворотній процес. Після запуску тепла, яке виділяється про заряджанні та розряджанні, достатньо для підтримання робочої температури, і зазвичай, стороннього джерела тепла не потрібно.
Безпека
Чистий натрій є небезпечним, оскільки самозаймається при контакті з повітрям та вологою, отже система має бути захищеною від вологи та окисної атмосфери.
Випадок на станції Цукуба 2011
21 вересня 2011 року батареї натрієво-сірчаних акумуляторів, виготовлених NGK Insulators, встановлених на станції Цукуба, загорілися. NGK Insulators тимчасово припинила виготовлення батарей натрієво-сірчаних акумуляторів.
Розробка
Сполучені Штати Америки
Компания Ford Motor Company була першою у використанні натрієво-сірчаних акумуляторів у 1960-х для живлення ранніх моделей електромобілів.
У 2009 компанією Ceramatec була розроблена нова мембрана , яка дозволяє роботу акумулятора при температурі 90 °C, при цьому усі компоненти залишаються у твердому стані.
У 2014 дослідники ідентифікували цезій-натрієвий сплав, який забезпечує працездатність акумулятора при 150 °C і має ємність 420 міліампер-годин на грам. Новий матеріал при цьому здатний огортати і змочувати твердий електроліт. Після 100 циклів заряджання/розряджання тестова батарея зберегла близько 97 % початкової ємності. Менша робоча температура дозволяє використовувати дешевший полімерний корпус замість сталі, компенсуючи зростання витрат, пов’язаних з використанням цезію.
Японія
Натрієво-сірчаний акумулятор був одним з чотирьох типів акумуляторів, відібраних в ролі кандидатів для інтенсивного дослідження Міністерством зовнішньої торгівлі та промисловості Японії в рамках проекту «Місячне сяйво» у 1980. Метою цього проекту було створення пристрою для тривалого зберігання енергії, який відповідає наведеним нижче критеріям протягом 10-річного проекту.
- 1 000 кВт
- 8 годин заряджання/8 годин розряджання при визначеному навантаженні
- Коефіціент корисної дії 70 % або краще
- Строк експлуатації 1500 циклів або краще
Три інших типа акумуляторів, які були удосконалені свинцево-кислотний, [en], та акумулятори.
Консорціум у складі TEPCO та NGK Insulators Ltd.) заявили про зацікавленість у дослідженні натрієво-сірчаного акумулятора у 1983 стали основною рушійної силою розробки цього типу акумуляторів. TEPCO вибрав натрієво-сірчаний акумулятор, тому що всі його складові елементи (натрій, сірка та кераміка) можуть бути в достатку знайдені в Японії. Перші польові випробування великомасштабного прототипу мали місце на підстанції TEPCO Цунашима між 1993 та 1996 з використанням 3×2 МВт, 6,6 кВ батарей. На основі результатів випробувань були розроблені удосконалені батареї, які стали доступні для комерційного використання у 2000. Властивості комерційних батарей:
- Ємність: 25–250 кВт на батарею
- Коефіціент корисної дії 87 %
- Строк експлуатації 2500 циклів при 100 % розряді, або 4500 циклів при 80 % розряді.
З 2008 батареї натрієво-сірчаних акумуляторів виготовляються тільки консорціумом NGK/TEPCO, який випускає їх на 90 МВт ємності щороку.
Існує демонстраційний проект з використанням батарей натрієво-сірчаних акумуляторів виробництва NGK Insulators на вітровому парку Japan Wind Development Co.’s Miura у Японії. Japan Wind Development відкрила вітрову ферму потужністю 51 МВт, яка включає 34 МВт систему натрієво-сірчаних акумуляторів у префектурі Futamata in Aomori у травні 2008.
З 2007, 165 МВт ємності встановлено у Японії, і NGK анонсувала плани у 2008 розширити вихід фабрики з виробництва натрієво-сірчаних акумуляторів з 90 МВт до 150 МВт на рік (Джерело японською, однак наявні деякі картинки)
Xcel Energy анонсувала випробування батареї для сховища енергії для вітрової ферми, яка складається з дванадцяти 50 кВт батарей натрієво-сірчаних акумуляторів виробництва NGK Insulators Ltd, Японія.
У березні 2011 Sumitomo Electric Industries та Kyoto University анонсували, що вони розробили низькотемпературну натрій-іонну батарею на розплавленій солі, яка може постачати енергію вже при 100 °C. Батареї мають щільність енергії, вдвічі більшу, ніж Li-іонні і значно меншу вартість. CEO Sumitomo Electric Industry Масайоші Мацумото заявив, що компанія планує почати виробництво у 2015. Першими застосуваннями є будівлі та автобуси.
Проблеми
Корозія ізоляторів визнано проблемою у суворому хімічному середовищі, оскільки вони починають проводити струм, за рахунок чого збільшується саморозряд. Дендрити натрію також можуть бути проблемою.
Застосування
Сховище енергії для електромереж
Як зазначено вище, натрієво-сірчані акумулятори можуть бути розгорнуті для підтримки електричної мережі. У 2010 у Президіо, Техас, побудовано найбільшу у світі натрієво-сірчану батарею, яка забезпечує 4 МВт потужності протягом восьми годин, коли міська лінія електропередач не працює. У деяких ринкових умовах натрієво-сірчані акумулятори можуть використовуватись для енергетичного арбітражу (заряджтися коли електроенергія дешева, і розряджатися, коли дорога) та регулювання напруги. Натрієво-сірчані акумулятори можуть використовуватись для підтримки генерації електроенергії з відновлюваних джерел, особливо з вітрових ферм та сонячних батарей. У випадку вітрової ферми акумулятори можуть використовуватись у періоди сильного вітру і низького споживання енергії. Накопичена енергія може бути отримана при розряджанні акумуляторів під час пікових навантажень. Додатково акумулятори можуть допомогти стабілізувати вироблення енергії вітровими фермами при флюктуаціях вітру. Ці типи акумуляторів можуть бути використані там, де інші варінти зберігання енергії неприйнятні. Наприклад, гідроакумулювальна електростанція потребує значного простору і водних ресурсів, тоді як сховище енергії на стисненому повітрі потребує деяких геологічних особливостей, таких як сольові печери.
NGK Insulators Ltd.розробляє сховище на натрій-сірчаних акумуляторах у Японії, Франції та США.
Застосування у космосі
Завдяки високій щільності енергії натрій-сірчані акумулятори запропоновані для використання у космосі. Натрієво-сірчані акумулятори можуть бути виконані за вимогами до виробів космічного призначення, фактично тестовий натрій-сірчаний акумулятор було запущено на космічному човнику. У польоті продемонстровано експериментальний натрієво-сірчаний акумулятор з щільністю енергії 150 Вт·год/кг (втричі більше щільності ), з робочою температурою 350 °C. Він був запущений у місії у листопаді 1997 і продемонстрував 10 днів експериментального функціонування на орбіті.
Транспорт
Перше широкомасштабне використання натрій-сірчаних акумуляторів було у концепткарі Ford "Ecostar" , прототипі електромобіля 1991. Тим не менше, висока температура натрій-сірчаних акумуляторів викликала певні труднощі. Ecostar не був поставлений на виробництво.
Посилання
- Wen, Z.; Hu, Y.; Wu, X.; Han, J.; Gu, Z. (2013). Main Challenges for High Performance NAS Battery: Materials and Interfaces. Advanced Functional Materials. 23 (8): 1005. doi:10.1002/adfm.201200473.
- Bland, Eric (26 березня 2009). Pourable batteries could store green power. MSNBC. Discovery News. Процитовано 12 квітня 2010.
- Oshima, T.; Kajita, M.; Okuno, A. (2005). Development of Sodium-Sulfur Batteries. International Journal of Applied Ceramic Technology. 1 (3): 269. doi:10.1111/j.1744-7402.2004.tb00179.x.
- Q&A Concerning the NAS Battery Fire | NAS Battery Fire Incident and Response | NGK INSULATORS, LTD. Ngk.co.jp. Retrieved on 2014-06-26.
- Davidson, Paul (5 липня 2007). New battery packs powerful punch. USA Today{{inconsistent citations}}
- New battery could change world, one house at a time | Ammiraglio61's Blog. Ammiraglio61.wordpress.com (2010-01-15). Retrieved on 2014-06-26.
- Ceramatec’s home power storage | The American Ceramic Society. Ceramics.org. Retrieved on 2014-06-26.
- Lu, X.; Li, G.; Kim, J. Y.; Mei, D.; Lemmon, J. P.; Sprenkle, V. L.; Liu, J. (2014). Liquid-metal electrode to enable ultra-low temperature sodium–beta alumina batteries for renewable energy storage. Nature Communications. 5. doi:10.1038/ncomms5578.
- 'Wetting' a battery's appetite for renewable energy storage. Retrieved on 2014-08-26.
- . ulvac-uc.co.jp
- "Can Batteries Save Embattled Wind Power?" [ 27 вересня 2011 у Wayback Machine.] by Hiroki Yomogita 2008
- jfs (23 вересня 2007). Japanese Companies Test System to Stabilize Output from Wind Power. Japan for Sustainability. Процитовано 12 квітня 2010.[недоступне посилання з липня 2019]
- (Japanese) . Ngk.co.jp. 28 липня 2008. Архів оригіналу за 23 березня 2010. Процитовано 12 квітня 2010.
- Xcel Energy to trial wind power storage system. BusinessGreen. 4 березня 2008. Процитовано 12 квітня 2010.
- Texas Town Installs a Monster Battery for Backup Power | Popular Science. Popsci.com (2010-07-14). Retrieved on 2014-06-26.
- Walawalkar, R.; Apt, J.; Mancini, R. (2007). Economics of electric energy storage for energy arbitrage and regulation in New York. Energy Policy. 35 (4): 2558. doi:10.1016/j.enpol.2006.09.005.
- Stahlkopf, Karl (June 2006). . IEEE Spectrum. Архів оригіналу за 5 жовтня 2008. Процитовано 12 квітня 2010.
- Koenig, A. A.; Rasmussen, J. R. (1990). Development of a high specific power sodium sulfur cell. Proceedings of the 34th International Power Sources Symposium. с. 30. doi:10.1109/IPSS.1990.145783. ISBN .
- Auxer, William (June 9–12, 1986). The PB sodium sulfur cell for satellite battery applications. Proceedings of the International Power Sources Symposium, 32nd, Cherry Hill, NJ. Pennington, NJ: Electrochemical Society. A88-16601 04–44: 49—54. Bibcode:1986poso.symp...49A.
- NRL NaSBE Experiment, 1997 , see NRL page [ 8 травня 2009 у Wayback Machine.]
- Cogan, Ron (1 жовтня 2007). . Greencar.com. Архів оригіналу за 3 грудня 2008. Процитовано 12 квітня 2010.
Зовнішні посилання
- Sodium–sulfur battery smooths out variable wind power
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Natriyevo sirchanij akumulyator ce riznovid elektrichnih akumulyatoriv na rozplavlenij soli sho skladayetsya z ridkih natriyu Na ta sirki S Vin zabezpechuye visoku shilnist energiyi visokij koeficiyent korisnoyi diyi pri zaryadzhanni rozryadzhanni 89 92 veliku kilkist cikliv zaryadzhannya rozryadzhannya ta vigotovlyayetsya z nedorogih materialiv Odnak cherez visoki robochi temperaturi vid 300 do 350 C i visoku korozijnist polisulfidiv natriyu taki batareyi v osnovnomu pridatni dlya masshtabnih stacionarnih zastosuvan takih yak shovishe energiyi dlya elektrichnih merezh KonstrukciyaTipovij natriyevo sirchanij akumulyator maye membranu z tverdogo elektrolitu mizh anodom i katodom na vidminu vid ridkometalichnih akumulyatoriv u yakih anod katod ta membrana ye ridkimi Komirka zazvichaj maye cilindrichnu strukturu Usya komirka rozmishena u stalevomu korpusi zahishenomu zseredini hromom abo molibdenom vid koroziyi Cej zovnishnij kontejner pracyuye yak pozitivnij elektrod todi yak ridkij natrij pracyuye yak negativnij elektrod Kontejner zakrivayetsya krishkoyu z oksidu alyuminiyu Osnovnoyu chastinoyu komirki ye membrana z tverdogo elektrolitu yakij vibirkovo provodit ioni Na Komirka staye bilsh ekonomichnoyu zi zbilshennyam rozmiru U komercijnih virobah komirki zibrani u bloki dlya krashogo zberezhennya tepla ta pomisheni u vakuumno izolovani bloki Himichni procesiPid chas fazi rozryadzhannya natrij sluzhit anodom viddayuchi elektroni u zovnishnij lancyug Natrij viddilenij cilindrom vid rozplavlenoyi sirki z inertnim metalom yakij sluguye katodom Sirka poglinayetsya poristim vugillyam ye garnim providnikom ioniv natriyu ale poganim providnikom elektroniv za rahunok chogo akumulyator unikaye samorozryadu Koli natrij viddaye elektron ion Na migruye do kontejnera z sirkoyu Elektron prohodit vid rozplavlenogo natriyu na kontakt cherez elektrichnij lancyug i nazad do kontejnera z sirkoyu Tam elektron vzayemodiye z sirkoyu utvoryuyuchi ion polisulfidiv Sn2 Proces rozryadu mozhe buti predstavlenij rivnyannyam 2 Na 4 S Na2S4 Odna komirka zabezpechuye naprugu blizko 2 volt Pid chas rozryadzhannya riven natriyu padaye Pid chaszaryadzhannya vidbuvayetsya zvorotnij proces Pislya zapusku tepla yake vidilyayetsya pro zaryadzhanni ta rozryadzhanni dostatno dlya pidtrimannya robochoyi temperaturi i zazvichaj storonnogo dzherela tepla ne potribno BezpekaChistij natrij ye nebezpechnim oskilki samozajmayetsya pri kontakti z povitryam ta vologoyu otzhe sistema maye buti zahishenoyu vid vologi ta okisnoyi atmosferi Vipadok na stanciyi Cukuba 2011 21 veresnya 2011 roku batareyi natriyevo sirchanih akumulyatoriv vigotovlenih NGK Insulators vstanovlenih na stanciyi Cukuba zagorilisya NGK Insulators timchasovo pripinila vigotovlennya batarej natriyevo sirchanih akumulyatoriv RozrobkaSpolucheni Shtati Ameriki Kompaniya Ford Motor Company bula pershoyu u vikoristanni natriyevo sirchanih akumulyatoriv u 1960 h dlya zhivlennya rannih modelej elektromobiliv U 2009 kompaniyeyu Ceramatec bula rozroblena nova membrana yaka dozvolyaye robotu akumulyatora pri temperaturi 90 C pri comu usi komponenti zalishayutsya u tverdomu stani U 2014 doslidniki identifikuvali cezij natriyevij splav yakij zabezpechuye pracezdatnist akumulyatora pri 150 C i maye yemnist 420 miliamper godin na gram Novij material pri comu zdatnij ogortati i zmochuvati tverdij elektrolit Pislya 100 cikliv zaryadzhannya rozryadzhannya testova batareya zberegla blizko 97 pochatkovoyi yemnosti Mensha robocha temperatura dozvolyaye vikoristovuvati deshevshij polimernij korpus zamist stali kompensuyuchi zrostannya vitrat pov yazanih z vikoristannyam ceziyu Yaponiya Natriyevo sirchanij akumulyator buv odnim z chotiroh tipiv akumulyatoriv vidibranih v roli kandidativ dlya intensivnogo doslidzhennya Ministerstvom zovnishnoyi torgivli ta promislovosti Yaponiyi v ramkah proektu Misyachne syajvo u 1980 Metoyu cogo proektu bulo stvorennya pristroyu dlya trivalogo zberigannya energiyi yakij vidpovidaye navedenim nizhche kriteriyam protyagom 10 richnogo proektu 1 000 kVt 8 godin zaryadzhannya 8 godin rozryadzhannya pri viznachenomu navantazhenni Koeficient korisnoyi diyi 70 abo krashe Strok ekspluataciyi 1500 cikliv abo krashe Tri inshih tipa akumulyatoriv yaki buli udoskonaleni svincevo kislotnij en ta akumulyatori Konsorcium u skladi TEPCO ta NGK Insulators Ltd zayavili pro zacikavlenist u doslidzhenni natriyevo sirchanogo akumulyatora u 1983 stali osnovnoyu rushijnoyi siloyu rozrobki cogo tipu akumulyatoriv TEPCO vibrav natriyevo sirchanij akumulyator tomu sho vsi jogo skladovi elementi natrij sirka ta keramika mozhut buti v dostatku znajdeni v Yaponiyi Pershi polovi viprobuvannya velikomasshtabnogo prototipu mali misce na pidstanciyi TEPCO Cunashima mizh 1993 ta 1996 z vikoristannyam 3 2 MVt 6 6 kV batarej Na osnovi rezultativ viprobuvan buli rozrobleni udoskonaleni batareyi yaki stali dostupni dlya komercijnogo vikoristannya u 2000 Vlastivosti komercijnih batarej Yemnist 25 250 kVt na batareyu Koeficient korisnoyi diyi 87 Strok ekspluataciyi 2500 cikliv pri 100 rozryadi abo 4500 cikliv pri 80 rozryadi Z 2008 batareyi natriyevo sirchanih akumulyatoriv vigotovlyayutsya tilki konsorciumom NGK TEPCO yakij vipuskaye yih na 90 MVt yemnosti shoroku Isnuye demonstracijnij proekt z vikoristannyam batarej natriyevo sirchanih akumulyatoriv virobnictva NGK Insulators na vitrovomu parku Japan Wind Development Co s Miura u Yaponiyi Japan Wind Development vidkrila vitrovu fermu potuzhnistyu 51 MVt yaka vklyuchaye 34 MVt sistemu natriyevo sirchanih akumulyatoriv u prefekturi Futamata in Aomori u travni 2008 Z 2007 165 MVt yemnosti vstanovleno u Yaponiyi i NGK anonsuvala plani u 2008 rozshiriti vihid fabriki z virobnictva natriyevo sirchanih akumulyatoriv z 90 MVt do 150 MVt na rik Dzherelo yaponskoyu odnak nayavni deyaki kartinki Xcel Energy anonsuvala viprobuvannya batareyi dlya shovisha energiyi dlya vitrovoyi fermi yaka skladayetsya z dvanadcyati 50 kVt batarej natriyevo sirchanih akumulyatoriv virobnictva NGK Insulators Ltd Yaponiya U berezni 2011 Sumitomo Electric Industries ta Kyoto University anonsuvali sho voni rozrobili nizkotemperaturnu natrij ionnu batareyu na rozplavlenij soli yaka mozhe postachati energiyu vzhe pri 100 C Batareyi mayut shilnist energiyi vdvichi bilshu nizh Li ionni i znachno menshu vartist CEO Sumitomo Electric Industry Masajoshi Macumoto zayaviv sho kompaniya planuye pochati virobnictvo u 2015 Pershimi zastosuvannyami ye budivli ta avtobusi Problemi Koroziya izolyatoriv viznano problemoyu u suvoromu himichnomu seredovishi oskilki voni pochinayut provoditi strum za rahunok chogo zbilshuyetsya samorozryad Dendriti natriyu takozh mozhut buti problemoyu ZastosuvannyaShovishe energiyi dlya elektromerezh Yak zaznacheno vishe natriyevo sirchani akumulyatori mozhut buti rozgornuti dlya pidtrimki elektrichnoyi merezhi U 2010 u Prezidio Tehas pobudovano najbilshu u sviti natriyevo sirchanu batareyu yaka zabezpechuye 4 MVt potuzhnosti protyagom vosmi godin koli miska liniya elektroperedach ne pracyuye U deyakih rinkovih umovah natriyevo sirchani akumulyatori mozhut vikoristovuvatis dlya energetichnogo arbitrazhu zaryadzhtisya koli elektroenergiya desheva i rozryadzhatisya koli doroga ta regulyuvannya naprugi Natriyevo sirchani akumulyatori mozhut vikoristovuvatis dlya pidtrimki generaciyi elektroenergiyi z vidnovlyuvanih dzherel osoblivo z vitrovih ferm ta sonyachnih batarej U vipadku vitrovoyi fermi akumulyatori mozhut vikoristovuvatis u periodi silnogo vitru i nizkogo spozhivannya energiyi Nakopichena energiya mozhe buti otrimana pri rozryadzhanni akumulyatoriv pid chas pikovih navantazhen Dodatkovo akumulyatori mozhut dopomogti stabilizuvati viroblennya energiyi vitrovimi fermami pri flyuktuaciyah vitru Ci tipi akumulyatoriv mozhut buti vikoristani tam de inshi varinti zberigannya energiyi neprijnyatni Napriklad gidroakumulyuvalna elektrostanciya potrebuye znachnogo prostoru i vodnih resursiv todi yak shovishe energiyi na stisnenomu povitri potrebuye deyakih geologichnih osoblivostej takih yak solovi pecheri NGK Insulators Ltd rozroblyaye shovishe na natrij sirchanih akumulyatorah u Yaponiyi Franciyi ta SShA Zastosuvannya u kosmosi Zavdyaki visokij shilnosti energiyi natrij sirchani akumulyatori zaproponovani dlya vikoristannya u kosmosi Natriyevo sirchani akumulyatori mozhut buti vikonani za vimogami do virobiv kosmichnogo priznachennya faktichno testovij natrij sirchanij akumulyator bulo zapusheno na kosmichnomu chovniku U poloti prodemonstrovano eksperimentalnij natriyevo sirchanij akumulyator z shilnistyu energiyi 150 Vt god kg vtrichi bilshe shilnosti z robochoyu temperaturoyu 350 C Vin buv zapushenij u misiyi u listopadi 1997 i prodemonstruvav 10 dniv eksperimentalnogo funkcionuvannya na orbiti Transport Pershe shirokomasshtabne vikoristannya natrij sirchanih akumulyatoriv bulo u konceptkari Ford Ecostar prototipi elektromobilya 1991 Tim ne menshe visoka temperatura natrij sirchanih akumulyatoriv viklikala pevni trudnoshi Ecostar ne buv postavlenij na virobnictvo PosilannyaWen Z Hu Y Wu X Han J Gu Z 2013 Main Challenges for High Performance NAS Battery Materials and Interfaces Advanced Functional Materials 23 8 1005 doi 10 1002 adfm 201200473 Bland Eric 26 bereznya 2009 Pourable batteries could store green power MSNBC Discovery News Procitovano 12 kvitnya 2010 Oshima T Kajita M Okuno A 2005 Development of Sodium Sulfur Batteries International Journal of Applied Ceramic Technology 1 3 269 doi 10 1111 j 1744 7402 2004 tb00179 x Q amp A Concerning the NAS Battery Fire NAS Battery Fire Incident and Response NGK INSULATORS LTD Ngk co jp Retrieved on 2014 06 26 Davidson Paul 5 lipnya 2007 New battery packs powerful punch USA Today inconsistent citations New battery could change world one house at a time Ammiraglio61 s Blog Ammiraglio61 wordpress com 2010 01 15 Retrieved on 2014 06 26 Ceramatec s home power storage The American Ceramic Society Ceramics org Retrieved on 2014 06 26 Lu X Li G Kim J Y Mei D Lemmon J P Sprenkle V L Liu J 2014 Liquid metal electrode to enable ultra low temperature sodium beta alumina batteries for renewable energy storage Nature Communications 5 doi 10 1038 ncomms5578 Wetting a battery s appetite for renewable energy storage Retrieved on 2014 08 26 ulvac uc co jp Can Batteries Save Embattled Wind Power 27 veresnya 2011 u Wayback Machine by Hiroki Yomogita 2008 jfs 23 veresnya 2007 Japanese Companies Test System to Stabilize Output from Wind Power Japan for Sustainability Procitovano 12 kvitnya 2010 nedostupne posilannya z lipnya 2019 Japanese Ngk co jp 28 lipnya 2008 Arhiv originalu za 23 bereznya 2010 Procitovano 12 kvitnya 2010 Xcel Energy to trial wind power storage system BusinessGreen 4 bereznya 2008 Procitovano 12 kvitnya 2010 Texas Town Installs a Monster Battery for Backup Power Popular Science Popsci com 2010 07 14 Retrieved on 2014 06 26 Walawalkar R Apt J Mancini R 2007 Economics of electric energy storage for energy arbitrage and regulation in New York Energy Policy 35 4 2558 doi 10 1016 j enpol 2006 09 005 Stahlkopf Karl June 2006 IEEE Spectrum Arhiv originalu za 5 zhovtnya 2008 Procitovano 12 kvitnya 2010 Koenig A A Rasmussen J R 1990 Development of a high specific power sodium sulfur cell Proceedings of the 34th International Power Sources Symposium s 30 doi 10 1109 IPSS 1990 145783 ISBN 0 87942 604 7 Auxer William June 9 12 1986 The PB sodium sulfur cell for satellite battery applications Proceedings of the International Power Sources Symposium 32nd Cherry Hill NJ Pennington NJ Electrochemical Society A88 16601 04 44 49 54 Bibcode 1986poso symp 49A NRL NaSBE Experiment 1997 see NRL page 8 travnya 2009 u Wayback Machine Cogan Ron 1 zhovtnya 2007 Greencar com Arhiv originalu za 3 grudnya 2008 Procitovano 12 kvitnya 2010 Zovnishni posilannyaSodium sulfur battery smooths out variable wind power