Finländsk startup patenterar kopparflödesbatteri för elnätet

Batteriet består av två huvuddelar – tankar för flytande elektrolyt och en container med staplade, porösa celler. Elektrolyten är koppar som lösts i syra, där kopparjonerna ändrar laddning när ström leds genom systemet. Bild: Halide Energy Oy
Batteriet består av två huvuddelar – tankar för flytande elektrolyt och en container med staplade, porösa celler. Elektrolyten är koppar som lösts i syra, där kopparjonerna ändrar laddning när ström leds genom systemet. Bild: Halide Energy Oy

Ett nytt finländskt startupbolag vill ta plats på marknaden för storskalig energilagring. Halide Energy, med rötter i Aalto-universitet, har utvecklat och patenterat en ny batterikemi baserad på koppar. Bolaget siktar på att tillverka sina batterier i Finland från och med 2027.

Tekniken kallas kopparflödesbatteri och är tänkt för industriell användning, exempelvis i anslutning till större sol- och vindkraftsparker eller som stödtjänst i elnätet. Ambitionen är att erbjuda ett alternativ till litiumjonbatterier, som i dag dominerar marknaden men som enligt bolaget har tydliga begränsningar i nätapplikationer.

– De litiumjonbatterier som används i dag lämpar sig inte för energilagring i elnätsskala på grund av sin kortare livslängd och kapacitetsförsämring, säger vd och medgrundare Paul Wong.

Bolaget presenterade sin teknik i samband med Slush i Helsingfors, där Wong berättade om de tekniska och kommersiella målen.

Längre livslängd i fokus

Enligt Halide Energy är den största fördelen livslängden. Företaget uppger att kopparflödesbatteriet klarar omkring 20 000–25 000 laddnings- och urladdningscykler, jämfört med cirka 5 000–8 000 cykler för många litiumjonbatterier.

– Energibolag efterfrågar en batterilösning som håller i 25 år, säger Wong.

Uppgifterna bygger på bolagets egna tester och antaganden. Hur tekniken står sig i långvarig kommersiell drift återstår att visa, särskilt i en marknad där kraven på tillgänglighet och kostnadskontroll är höga.

Så fungerar kopparflödesbatteriet

Batteriet består av två huvuddelar – tankar för flytande elektrolyt och en container med staplade, porösa celler. Elektrolyten är koppar som lösts i syra, där kopparjonerna ändrar laddning när ström leds genom systemet.

– Elektrolyten pressas genom de porösa cellerna från två håll. När ström tillförs ändrar kopparjonerna laddning och energi lagras. Den omvända reaktionen frigör el, säger Wong.

Effekten bestäms av cellerna, medan energikapaciteten avgörs av hur mycket vätska som finns i tankarna. Det innebär att kapaciteten kan ökas eller minskas genom att justera mängden elektrolyt, något som ofta lyfts fram som en fördel hos flödesbatterier.

Produktion i Finland 

Halide Energy har i dag sex anställda och tre patent, varav ett täcker själva batterikemin. Enligt bolaget kan kopparn återvinnas när batteriet tjänat ut, vilket ska ge tillbaka cirka 30 procent av kostnaderna.

Samtidigt verkar bolaget i en marknad präglad av osäkerhet. Snabb teknikutveckling, förändrade elmarknadsregler och andra former av flexibilitet i elnätet kan påverka efterfrågan. Dessutom återstår frågan om hur konkurrenskraftig tekniken blir i praktiken, både tekniskt och ekonomiskt, jämfört med etablerade och snabbt billigare alternativ.

Källan till variationer i elproduktion är ofta just vind- och solkraft, vars intermittens driver behovet av lagring. Men om andra lösningar för nätstabilitet får genomslag kan spelplanen förändras snabbt.

Källa: Helsingin Sanomat

Fakta:
Halide Energy grundades 2025 och har sitt ursprung i forskning vid Aalto-universitetet. Uppgifter om livslängd och återvinning baseras på företagets egna uppgifter och har ännu inte verifierats i storskalig kommersiell drift.