Technology
历经星辰考验,
从此扎根人间

the chemistry
本征安全,而非外部防护
水系金属电芯(AMCs)以氢氧化镍为正极、镍合金为负极,浸于碱性电解液。充电时,氢气在密封的大容量电芯内生成并储存;放电时,反应逆向进行。系统完全密封——无漏液,正常运行不排气,也无热失控蔓延的路径。
安全、稳定,
深刻于体系之中。

AMCs 的前所未有在于——没有易燃的有机溶剂,没有锂嵌入,没有不相容的化学反应,也没有析锂。注意,这些正是传统电池热失控的常见根源。
常规工况下,无需主动进行热管理。经实验室实测温度支持 -20°C 至 60°C,适用于炎热及寒冷气候.这是迄今为止面向电网级储能应用打造的最耐用、环境适应能力最强的电池。
所用原料包括钢、镍、玻璃纤维、树脂和水且不含任何稀土。任何主要工业地区,都能建线生产。使用寿命到期后,其中的镍可回收再利用。
对正在建设长期能源基础设施的政府与公用事业机构而言,这是供应链韧性的核心论据,而不是可持续发展报告里的一行脚注。
The Building Block
一颗验证过的电芯。
即使规模化部署再大,性能不打折。
AMCs 是地基:单颗密封大容量电芯,可用能量 3 千瓦时。ENERGY RACK 与 AMCs 始终相辅相成(每套储能机架(Energy Rack)均由 AMCs 电芯组成,每个项目均以储能机架为基础构建。)
同一颗电芯,同一套化学体系,30 年使用寿命——这就是从单颗电芯,到随时可接入交流系统的直流模块的完整体系。
规模变大,承诺不变。

90%+
充放电往返效率
超省心
无需容量增补
超灵活
充放电模式
低成本
超低全生命周期运营成本
实证数据
30,000 次循环,100% 充放电深度,已验证!
这些数据,撑得起运营决策,也算得清经济账。
指标
AMC 水系金属电芯Li-ion 锂离子电池
Li-ion 锂离子电池
Flow 液流电池
Iron Air 铁空气电池
使用寿命
30K+ 30,000+ 次
6,000–8,000 次90%+
15,000–20,000 次
10,000 次
效率
90%+
90%+
50–60%
30–50%
维护需求
低
高
高
中等
充放电模式
灵活
受限
仅限长时充放电
仅限超长时
循环间静置需求
No
Required
Required
N/A
实验室测试温度范围
-20°C to +60°C
5°C to 30°C
-20°C to 50°C
-5°C to 45°C
暖通空调系统依赖性
Flexible
Strict
Flexible
Flexible
火灾风险(热失控)
无
高
低
低
供应链
灵活
受限
灵活
灵活
应用场景
多种
多种
有限
有限
容量补充
无需
需要
补充化学物质
无需
资本性支出
中等
低
高
高
运营支出
超低
高
中等
低
平准化储能成本
低
中等
高
高
The Proof
30,000 cycles. 0.2% degradation per year. Verified.
The data that makes the operational and financial case.
AMC (EnerVenue)
Cycle design life
30k+
Efficiency
90%+
Maintenance
Low
Charge / Discharge
Flexible
Rest cycles
No
Lab Temperature Range
-20°C to +60°C
HVAC dependency
Flexible
Fire risk (thermal runaway)
None
Supply chain
Flexible
Use cases
Many
Augmentation
No
CapEx
Moderate
OpEx
Ultra low
LCOS
Low
Li-Ion
Cycle design life
6,000–8,000
Efficiency
90%+
Maintenance
High
Charge / Discharge
Limited
Rest cycles
Required
Lab Temperature Range
5°C to 30°C
HVAC dependency
Strict
Fire risk (thermal runaway)
High
Supply chain
Restrictive
Use cases
Many
Augmentation
Yes
CapEx
Low
OpEx
High
LCOS
Moderate
Flow
Cycle design life
15,000–20,000
Efficiency
50–60%
Maintenance
High
Charge / Discharge
Long duration only
Rest cycles
Required
Lab Temperature Range
-20°C to 50°C
HVAC dependency
Flexible
Fire risk (thermal runaway)
Low
Supply chain
Flexible
Use cases
Limited
Augmentation
Chemical additions
CapEx
High
OpEx
Moderate
LCOS
High
Iron Air
Cycle design life
10,000
Efficiency
30–50%
Maintenance
Moderate
Charge / Discharge
Ultra long duration only
Rest cycles
N/A
Lab Temperature Range
-5°C to 45°C
HVAC dependency
Flexible
Fire risk (thermal runaway)
Low
Supply chain
Flexible
Use cases
Limited
Augmentation
No
CapEx
High
OpEx
Low
LCOS
High
权威认证
独立机构实测,全程未发生一次热失控。
UL 9540A
在 UL 9540A 热失控及火势蔓延测试中,已在电芯层级完成全部测试程序与观察,测试过程中未出现明火,进一步验证了其安全性能。
相比之下,锂离子等常见电池化学体系在电芯层级可能出现明火,必须依赖层层叠加的模组级与系统级防护来压低风险。
采用 EnerVenue 系统的项目无需依赖辅助消防灭火设施,因为其化学体系本身具有更高的安全性。这不仅有助于降低成本、加快部署,还能简化后期维护。更少的辅助系统,也意味着更高的系统可靠性。基于不存在由热失控引发火灾的风险,该系统在选址方面也具备更大的灵活性,可部署于人口密集区域及关键基础设施附近。
UL 1973
已通过 ANSI/CAN/UL 1973 认证——这是大型储能系统的又一道关键安全基准。认证覆盖电气安全、热管理、机械耐久与环境安全四个维度,安全验证也随之从电芯层级,延伸至模组与机架层级。
这还不是认证的全部——更多 IEC 与 UL 标准认证,已获得或正在推进。
热失控起火风险:零。

独立认证
「30,000 次循环!这次研究的技术中,没有一种的循环寿命比它更长」
— Ara Ake 研究报告
Ara Ake 研究了十余种电池化学体系,EnerVenue 的镍氢技术全面胜出。
Ara Ake 是新西兰的未来能源发展机构。针对固定式储能应用,独立分析了十余种电池化学体系后得出结论:在 12 小时以内的应用场景中,镍氢在技术、商业、安全与环境四个维度,均优于所研究的其他化学体系。
三项发现表明:
30,000 次循环——循环寿命高于所研究的其他全部技术。
全资产生命周期内,每千瓦时环境影响低至对比技术的 1/13。
以全生命周期计,镍氢的能量输出位居所研究技术的前列。
来源:Ara Ake|新西兰未来能源发展机构
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