CSPower Lead Carbon Battery – ເຕັກໂນໂລຊີ, ຂໍ້ໄດ້ປຽບ
ດ້ວຍຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງສັງຄົມ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟໃນໂອກາດສັງຄົມຕ່າງໆຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນສອງສາມທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ເຕັກໂນໂລຢີຂອງແບດເຕີລີ່ຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ມີຄວາມກ້າວຫນ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແລະການພັດທະນາແບດເຕີຣີອາຊິດອາຊິດຍັງພົບໂອກາດແລະສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ. ໃນສະພາບການນີ້, ນັກວິທະຍາສາດແລະວິສະວະກອນໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອເພີ່ມຄາບອນໃຫ້ກັບວັດສະດຸທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທາງລົບຂອງແບດເຕີລີ່ອາຊິດອາຊິດ, ແລະແບດເຕີຣີອາຊິດຄາບອນ, ແບດເຕີລີ່ອາຊິດຕະກົ່ວລຸ້ນຍົກລະດັບ, ໄດ້ເກີດມາ.
ແບດເຕີຣີ້ຄາບອນທີ່ເຮັດດ້ວຍທາດຄາບອນເປັນຮູບແບບຂັ້ນສູງຂອງແບດເຕີຣີອາຊິດຂອງ Valve Regulated Lead Acid ທີ່ເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ cathode ທີ່ປະກອບດ້ວຍຄາບອນແລະ anode ທີ່ປະກອບດ້ວຍຕະກົ່ວ. ຄາບອນຢູ່ໃນ cathode ທີ່ເຮັດດ້ວຍກາກບອນປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຂອງ capacitor ຫຼື 'supercapacitor' ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການສາກໄຟຢ່າງໄວວາແລະການໄຫຼອອກພ້ອມກັບຊີວິດທີ່ຍືດຍາວໃນຂັ້ນຕອນການສາກໄຟເບື້ອງຕົ້ນຂອງຫມໍ້ໄຟ.
ເປັນຫຍັງຕະຫຼາດຕ້ອງການຫມໍ້ໄຟ Lead Carbon???
- * ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງແບດເຕີຣີອາຊິດ VRLA ແຜ່ນຮາບພຽງໃນກໍລະນີຂອງການຂີ່ຈັກຍານ
ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫລວທົ່ວໄປທີ່ສຸດແມ່ນ:
- ການເຮັດໃຫ້ອ່ອນຫຼືຫຼົ່ນລົງຂອງວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ວຽກ. ໃນລະຫວ່າງການໄຫຼອອກ lead oxide (PbO2) ຂອງແຜ່ນບວກຖືກປ່ຽນເປັນ sulfate ນໍາ (PbSO4), ແລະກັບຄືນໄປບ່ອນເປັນ lead oxide ໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟ. ການຖີບລົດເລື້ອຍໆຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງວັດສະດຸແຜ່ນບວກເນື່ອງຈາກປະລິມານຂອງ sulfate ນໍາທີ່ສູງກວ່າເມື່ອທຽບກັບ lead oxide.
- ການກັດເຊາະຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງແຜ່ນບວກ. ຕິກິຣິຍາ corrosion ນີ້ເລັ່ງໃນຕອນທ້າຍຂອງຂະບວນການຮັບຜິດຊອບເນື່ອງຈາກ, ມີຄວາມຈໍາເປັນ, ມີອາຊິດຊູນຟູຣິກ.
- ການດູດຊຶມຂອງວັດສະດຸທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຜ່ນລົບ. ໃນລະຫວ່າງການປ່ອຍທາດນໍາ (Pb) ຂອງແຜ່ນລົບແມ່ນຍັງປ່ຽນເປັນ sulfate ນໍາ (PbSO4). ເມື່ອປະໄວ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຕໍ່າ, ຜລຶກ sulfate ນໍາໃນແຜ່ນລົບຈະເຕີບໂຕຂຶ້ນແລະແຂງຕົວແລະເປັນຊັ້ນທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນໄດ້ທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນເປັນວັດສະດຸທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໄດ້. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນການຫຼຸດລົງຄວາມສາມາດ, ຈົນກ່ວາຫມໍ້ໄຟກາຍເປັນບໍ່ມີປະໂຫຍດ.
- * ມັນໃຊ້ເວລາໃນການສາກແບັດເຕີລີອາຊິດນຳ
ໂດຍຫລັກການແລ້ວ, ຫມໍ້ໄຟອາຊິດນໍາຄວນຈະຖືກຄິດຄ່າທໍານຽມໃນອັດຕາບໍ່ເກີນ 0,2C, ແລະໄລຍະການສາກໄຟຫຼາຍຄວນຈະເປັນແປດຊົ່ວໂມງຂອງຄ່າດູດຊຶມ. ການເພີ່ມຂື້ນຂອງກະແສໄຟຟ້າແລະແຮງດັນໄຟຟ້າຈະຫຼຸດຜ່ອນເວລາການສາກໄຟໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຊີວິດການບໍລິການທີ່ຫຼຸດລົງເນື່ອງຈາກການເພີ່ມອຸນຫະພູມແລະການກັດກ່ອນໄວຂອງແຜ່ນບວກເນື່ອງຈາກແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ສູງຂຶ້ນ.
- * ຄາບອນ Lead: ປະສິດທິພາບໃນສະຖານະຂອງຄ່າບໍລິການບາງສ່ວນທີ່ດີກວ່າ, ຮອບວຽນຫຼາຍອາຍຸຍືນ, ແລະຮອບວຽນເລິກປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ.
ການປ່ຽນວັດສະດຸທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຜ່ນລົບໂດຍສານປະກອບຄາບອນທີ່ເຮັດດ້ວຍຄາບອນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຫຼຸດຜ່ອນການຊູນຟູຣິກແລະປັບປຸງການຍອມຮັບຄ່າຂອງແຜ່ນລົບ.
ເທກໂນໂລຍີຫມໍ້ໄຟກາກບອນ Lead
ແບດເຕີລີ່ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ມີການສາກໄຟໄວພາຍໃນຫນຶ່ງຊົ່ວໂມງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ແບດເຕີຣີແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ສະຖານະຂອງຄ່າບໍລິການ, ພວກເຂົາຍັງສາມາດສະຫນອງພະລັງງານຜົນຜະລິດທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາດໍາເນີນການເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃຕ້ສະຖານະຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນການນໍາໃຊ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນໃນແບດເຕີຣີອາຊິດແມ່ນວ່າມັນໃຊ້ເວລາຫນ້ອຍຫຼາຍໃນການໄຫຼອອກແລະໃຊ້ເວລາດົນຫຼາຍໃນການສາກໄຟອີກເທື່ອຫນຶ່ງ.
ເຫດຜົນທີ່ວ່າແບດເຕີລີ່ອາຊິດຕະກົ່ວໃຊ້ເວລາດົນຫຼາຍທີ່ຈະເອົາການສາກໄຟເດີມຂອງພວກມັນແມ່ນສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງ sulfate ຂີ້ກົ່ວທີ່ຖືກ precipitated ໃນ electrodes ຂອງຫມໍ້ໄຟແລະອົງປະກອບພາຍໃນອື່ນໆ. ນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສະເຫມີພາບຂອງ sulfate ຈາກ electrodes ແລະອົງປະກອບຫມໍ້ໄຟອື່ນໆ. precipitation ຂອງ lead sulfate ນີ້ເກີດຂຶ້ນກັບທຸກໆວົງຈອນການສາກໄຟແລະການໄຫຼແລະການເກີນຂອງເອເລັກໂຕຣນິກເນື່ອງຈາກ precipitation ເຮັດໃຫ້ເກີດການຜະລິດ hydrogen ສົ່ງຜົນໃຫ້ການສູນເສຍນ້ໍາ. ບັນຫານີ້ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມເວລາແລະທີ່ເຫຼືອຂອງ sulfate ເລີ່ມປະກອບໄປເຊຍກັນເຊິ່ງທໍາລາຍຄວາມສາມາດໃນການຍອມຮັບຂອງ electrode.
electrode ບວກຂອງຫມໍ້ໄຟດຽວກັນຜະລິດຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີເຖິງວ່າຈະມີການ precipitates sulfate ນໍາ lead ດຽວກັນທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນຊັດເຈນວ່າບັນຫາແມ່ນຢູ່ພາຍໃນ electrode ລົບຂອງຫມໍ້ໄຟ. ເພື່ອເອົາຊະນະບັນຫານີ້, ນັກວິທະຍາສາດແລະຜູ້ຜະລິດໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໂດຍການເພີ່ມຄາບອນໃສ່ electrode ລົບ (cathode) ຂອງຫມໍ້ໄຟ. ການເພີ່ມຄາບອນປັບປຸງການຍອມຮັບການສາກໄຟຂອງແບດເຕີຣີ້ກໍາຈັດການສາກໄຟບາງສ່ວນ ແລະອາຍຸຂອງແບດເຕີລີ່ຍ້ອນການຕົກຄ້າງຂອງ sulfate ນໍາ. ໂດຍການເພີ່ມຄາບອນ, ແບດເຕີລີ່ເລີ່ມປະຕິບັດຕົວເປັນ 'supercapacitor' ສະເຫນີຄຸນສົມບັດຂອງມັນສໍາລັບການປະຕິບັດທີ່ດີກວ່າຂອງຫມໍ້ໄຟ.
ແບດເຕີຣີ້ຄາບອນທີ່ມີທາດຄາບອນເປັນຜູ້ທົດແທນທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບແອັບພລິເຄຊັນທີ່ປະກອບດ້ວຍແບດເຕີຣີ້ອາຊິດຂີ້ກົ່ວເຊັ່ນໃນແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຢຸດການເລີ່ມຕົ້ນເລື້ອຍໆແລະລະບົບປະສົມຈຸນລະພາກ / ອ່ອນໆ. ແບດເຕີຣີ້ທີ່ມີຄາບອນທີ່ເຮັດດ້ວຍຄາໂບໄຮເດຣດສາມາດຫນັກກວ່າເມື່ອທຽບກັບແບດເຕີຣີ້ປະເພດອື່ນໆ, ແຕ່ມີລາຄາຖືກ, ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ, ແລະບໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີກົນໄກການເຮັດຄວາມເຢັນເພື່ອເຮັດວຽກຄຽງຄູ່ກັບພວກມັນ. ກົງກັນຂ້າມກັບແບດເຕີລີ່ອາຊິດຕະກົ່ວແບບດັ້ງເດີມ, ແບດເຕີລີ່ທີ່ເຮັດດ້ວຍຄາໂບໄຮເດດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກຢ່າງສົມບູນລະຫວ່າງຄວາມອາດສາມາດສາກໄຟລະຫວ່າງ 30 ຫາ 70 ເປີເຊັນໂດຍບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວຂອງຝົນ sulfate. ແບດເຕີຣີ້ທີ່ມີຄາບອນທີ່ມີຄາບອນໄດ້ປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າແບດເຕີຣີອາຊິດອາຊິດໃນຫນ້າທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ແຕ່ພວກເຂົາປະສົບກັບແຮງດັນໄຟຟ້າຫຼຸດລົງຍ້ອນວ່າ supercapacitor ເຮັດ.
ການກໍ່ສ້າງສໍາລັບCSPpowerFast Charge Deep Cycle Lead Carbon battery
ຄຸນສົມບັດສຳລັບແບັດເຕີຣີ Fast Charge Deep Cycle Lead Carbon
- l ສົມທົບລັກສະນະຂອງຫມໍ້ໄຟອາຊິດນໍາແລະ capacitor super
- l ການອອກແບບການບໍລິການວົງຈອນຊີວິດຍາວ, PSoC ທີ່ດີເລີດແລະການປະຕິບັດຮອບວຽນ
- l ພະລັງງານສູງ, ການສາກໄຟຢ່າງວ່ອງໄວແລະການປົດປ່ອຍ
- l ການອອກແບບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເປັນເອກະລັກແລະການວາງນໍາ
- l ຄວາມທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ
- l ສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ -30°C -60°C
- l ຄວາມສາມາດໃນການຟື້ນຕົວເລິກລົງ
ຂໍ້ດີສໍາລັບ Fast Charge Deep Cycle Lead Carbon battery
ແບດເຕີລີ່ທຸກອັນມີການນໍາໃຊ້ທີ່ກໍານົດໂດຍອີງຕາມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງມັນແລະບໍ່ສາມາດຖືກເອີ້ນວ່າດີຫຼືບໍ່ດີໃນທາງທົ່ວໄປ.
ແບດເຕີຣີ້ຄາບອນທີ່ເຮັດດ້ວຍຄາບອນບໍ່ເປັນເທກໂນໂລຍີລ້າສຸດສໍາລັບແບດເຕີຣີ້ແຕ່ວ່າມັນສະເຫນີຂໍ້ດີອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ແມ້ແຕ່ເຕັກໂນໂລຢີຂອງແບດເຕີຣີທີ່ຜ່ານມາກໍ່ບໍ່ສາມາດສະເຫນີໄດ້. ບາງຂໍ້ໄດ້ປຽບເຫຼົ່ານີ້ຂອງແບດເຕີລີ່ທີ່ເຮັດດ້ວຍຄາບອນທີ່ເຮັດຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້:
- l ຫນ້ອຍ sulfation ໃນກໍລະນີຂອງການດໍາເນີນການຂອງລັດບາງສ່ວນ.
- l ແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ໍາແລະດັ່ງນັ້ນປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນແລະການກັດກ່ອນຫນ້ອຍຂອງແຜ່ນບວກ.
- l ແລະຜົນໄດ້ຮັບໂດຍລວມແມ່ນການປັບປຸງຊີວິດວົງຈອນ.
ການທົດສອບໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຫມໍ້ໄຟຄາບອນນໍາຂອງພວກເຮົາທົນທານຕໍ່ຢ່າງຫນ້ອຍແປດຮ້ອຍ 100% ຮອບ DoD.
ການທົດສອບປະກອບດ້ວຍການໄຫຼປະຈໍາວັນເປັນ 10,8V ກັບ I = 0,2C₂₀, ໂດຍປະມານສອງຊົ່ວໂມງພັກຜ່ອນໃນສະພາບໄຫຼອອກ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ recharge ກັບ I = 0,2C₂₀.
- l ≥ 1200 ຮອບ @ 90% DoD (ການໄຫຼກັບ 10,8V ກັບ I = 0,2C₂₀, ໂດຍປະມານສອງຊົ່ວໂມງພັກຜ່ອນໃນສະພາບທີ່ໄຫຼອອກ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນການສາກໄຟກັບ I = 0,2C₂₀)
- l ≥ 2500 ຮອບ @ 60% DoD (ໄຫຼໃນລະຫວ່າງສາມຊົ່ວໂມງກັບ I = 0,2C₂₀, ທັນທີໂດຍການເຕີມເງິນທີ່ I = 0,2C₂₀)
- l ≥ 3700 ຮອບ @ 40% DoD (ໄຫຼໃນລະຫວ່າງສອງຊົ່ວໂມງກັບ I = 0,2C₂₀, ທັນທີໂດຍການເຕີມເງິນທີ່ I = 0,2C₂₀)
- l ຜົນກະທົບຂອງຄວາມເສຍຫາຍຄວາມຮ້ອນແມ່ນມີຫນ້ອຍໃນຫມໍ້ໄຟທີ່ມີຄາບອນທີ່ມີທາດນໍາ, ເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດການໄລ່ອອກຂອງຊາດ. ຈຸລັງສ່ວນບຸກຄົນແມ່ນຢູ່ໄກຈາກຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຜົາໄຫມ້, ການລະເບີດ, ຫຼືຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ.
- l ແບດເຕີຣີ້ທີ່ມີຄາບອນເປັນຄາບອນທີ່ກົງກັນທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບລະບົບ on-grid ແລະ off-grid. ຄຸນນະພາບນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທາງເລືອກທີ່ດີສໍາລັບລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນເພາະວ່າພວກເຂົາສະຫນອງຄວາມສາມາດໃນການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າສູງ
ແບດເຕີຣີ້ກາກບອນນໍາVSແບດເຕີຣີອາຊິດທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນໄດ້, ຫມໍ້ໄຟ gel
- l ແບດເຕີຣີ້ຄາບອນທີ່ເຮັດໄດ້ດີກວ່າທີ່ຈະນັ່ງຢູ່ໃນສະຖານະຂອງຄ່າບໍລິການບາງສ່ວນ (PSOC). ແບດເຕີລີ່ປະເພດນໍາທໍາມະດາໃຊ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດແລະໃຊ້ໄດ້ດົນກວ່າຖ້າພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມລະບອບ 'ການສາກເຕັມ'-'ການສາກເຕັມ' - ການສາກເຕັມທີ່ເຂັ້ມງວດ; ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຕອບສະຫນອງດີຕໍ່ການຖືກຄິດຄ່າທໍານຽມຢູ່ໃນລັດໃດໆໃນລະຫວ່າງເຕັມແລະຫວ່າງເປົ່າ. ແບດເຕີຣີ້ຄາບອນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ມີຄວາມສຸກກວ່າໃນພື້ນທີ່ສາກໄຟທີ່ບໍ່ຊັດເຈນກວ່າ.
- l ແບດເຕີຣີ້ຄາບອນ Lead ໃຊ້ electrodes ລົບ supercapacitor. ແບດເຕີຣີ້ກາກບອນໃຊ້ແບດເຕີຣີ້ມາດຕະຖານປະເພດນໍາທາງບວກແລະ electrode ລົບ supercapacitor. electrode supercapacitor ນີ້ແມ່ນກຸນແຈສໍາລັບອາຍຸຍືນຂອງຫມໍ້ໄຟກາກບອນ. ອິເລັກໂທຣດປະເພດຕະກົ່ວມາດຕະຖານຈະເກີດປະຕິກິລິຢາເຄມີໃນໄລຍະເວລາຈາກການສາກໄຟ ແລະ ການໄຫຼອອກ. electrode ລົບ supercapacitor ຫຼຸດຜ່ອນການກັດກ່ອນຂອງ electrode ບວກແລະນໍາໄປສູ່ຊີວິດທີ່ຍາວກວ່າຂອງ electrode ຕົວຂອງມັນເອງເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນນໍາໄປສູ່ແບດເຕີຣີທີ່ຍາວນານ.
- l ແບດເຕີຣີ້ຄາບອນທີ່ມີທາດຄາບອນມີອັດຕາການສາກໄຟໄວຂຶ້ນ. ແບດເຕີຣີ້ມາດຕະຖານມາດຕະຖານມີລະດັບສູງສຸດລະຫວ່າງ 5-20% ຂອງອັດຕາຄວາມອາດສາມາດຂອງການສາກໄຟ / ການປ່ອຍຕົວ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານສາມາດສາກໄຟຫຼືປ່ອຍແບດເຕີລີ່ລະຫວ່າງ 5 - 20 ຊົ່ວໂມງໂດຍບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍໃນໄລຍະຍາວ. ຄາບອນ Lead ມີອັດຕາການຄິດຄ່າ / ການໄຫຼບໍ່ຈໍາກັດທາງທິດສະດີ.
- l ແບດເຕີຣີ້ກາກບອນນໍາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການບໍາລຸງຮັກສາໃດໆ. ແບດເຕີຣີໄດ້ຖືກປະທັບຕາຢ່າງສົມບູນແລະບໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງຫ້າວຫັນ.
- l ແບດເຕີຣີ້ກາກບອນທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການແຂ່ງຂັນກັບແບດເຕີລີ່ປະເພດເຈນ. ແບດເຕີຣີ gel ຍັງມີລາຄາຖືກກວ່າເລັກນ້ອຍທີ່ຈະຊື້ລ່ວງຫນ້າ, ແຕ່ແບດເຕີລີ່ກາກບອນແມ່ນມີພຽງແຕ່ຫຼາຍກວ່າເລັກນ້ອຍ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຄາໃນປະຈຸບັນລະຫວ່າງແບດເຕີຣີ Gel ແລະ Carbon ແມ່ນປະມານ 10-11%. ພິຈາລະນາວ່າຄາບອນມີເວລາປະມານ 30% ຕໍ່ໄປອີກແລ້ວແລະເຈົ້າສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າເປັນຫຍັງມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບເງິນ.
ເວລາປະກາດ: 08-08-2022