lithium-iron-phosphate

Фасфат літый-жалеза(LiFePo4)

Асноўныя літый-іённыя тэхналогіі, даступныя на рынку:

Тэхналогіі Плюсы мінусы Поле прымянення
Аксід літыя-кобальту (LCO)
  • Удзельная энергія
  • Небяспечная хімія
  • Абмежаваны тэрмін службы
  • Прыкладанне нізкай магутнасці
  • Электраінструменты
Літый-нікель-кобальт-алюміній (NCA)
  • Удзельная энергія
  • Удзельная магутнасць
  • Небяспечная хімія
  • Кошт
  • Электрычныя транспартныя сродкі (TESLA)
  • Электраінструменты і інш.
Літый Нікель Марганец Кобальт (NMC)
  • Удзельная энергія
  • Бяспека
  • Абмежаваны тэрмін службы
  • Убудаваныя прыкладанні
  • Электраінструменты і інш.
  • Powerwall (TESLA)
Фасфат жалеза літый
(LFP або LiFePO4)
  • Выдатны тэрмін службы
  • Высокі ўзровень бяспекі
  • Удзельная магутнасць
  • Трохі меншая ўдзельная энергія
  • Цяга транспартнага сродку (EV)
  • Назапашванне аднаўляльнай энергіі
  • Стацыянарныя батарэі
  • прыкладання высокай магутнасці
  • ІБП, рэзервовае капіраванне і г.д.

BSLBATT® выкарыстоўвае розныя тыпы літый-іённых элементаў у адпаведнасці з патрабаванымі спецыфікацыямі.

Мы ў асноўным выкарыстоўваем Фасфат літый-жалеза (LFP) і а сістэма кіравання батарэяй для распрацоўкі нашых пакетаў. Тэхналогія аксіду літыя-кобальту (LCO) выключана з нашай прадукцыі з-за нездавальняючага ўзроўню бяспекі і абмежаванага тэрміну службы.

Эксперты па тэхналогіі фабрыкі літыевых акумулятараў забяспечаць вам 100% глыбокі разрад больш чым у 2000 разоў.Пасля 2000 разоў зарад батарэі будзе не менш за 70% ад намінальнай ёмістасці.для забеспячэння большай надзейнасці нашай прадукцыі.Ячэйкі сартуюцца і збалансаваны для забеспячэння аптымальнага тэрміну службы пастаўленай прадукцыі.

фасфат жалеза літыя:

Зьявіліся ў 1996 годзе, Літый-ферафасфатная тэхналогія (таксама званы LFP або LiFePO4) выцясняе іншыя тэхналогіі з-за сваіх тэхнічных пераваг.Гэтая тэхналогія ўкараняецца ў цягавыя дадаткі, а таксама ў дадаткі для назапашвання энергіі, такія як самаэфектыўныя сістэмы, аўтаномныя сістэмы або сістэмы КБС.

Асноўныя перавагі літый-жалеза-фасфату:

  • Вельмі бяспечная і надзейная тэхналогія (без цеплавога ўцёкаў)
  • Вельмі нізкая таксічнасць для навакольнага асяроддзя (выкарыстанне жалеза, графіту і фасфату)
  • Каляндар жыцця > 10 а
  • Цыкл жыцця: ад 2000 да некалькіх тысяч
  • Дыяпазон працоўных тэмператур: да 70°C
  • Вельмі нізкі ўнутраны супраціў.Стабільнасць або нават спад на працягу цыклаў.
  • Сталая магутнасць ва ўсім дыяпазоне разраду
  • Прастата перапрацоўкі

Цеплавы ўцёкі

Адна з асноўных прычын небяспекі для літый-іённых элементаў звязана з феноменам цеплавога ўцёку.Гэта лячэбная рэакцыя батарэі, якая выкарыстоўваецца, выкліканая прыродай матэрыялаў, якія выкарыстоўваюцца ў хімічным складзе батарэі.

Цеплавыя ўцёкі галоўным чынам выкліканы запытам батарэй у пэўных умовах, такіх як перагрузка ў неспрыяльных кліматычных умовах.Вынік цеплавога разгону клеткі залежыць ад узроўню яе зарада і ў горшым выпадку можа прывесці да запалення або нават выбуху літый-іённай ячэйкі.

Аднак не ўсе тыпы літый-іённых тэхналогій з-за іх хімічнага складу аднолькава адчувальныя да гэтай з'явы.

На малюнку ніжэй паказана энергія, якая ўтвараецца падчас штучна выкліканага цеплавога ўцёку

Thermal-runaway-lithium

Можна заўважыць, што сярод літый-іённых тэхналогій, згаданых вышэй, LCO і NCA з'яўляюцца найбольш небяспечнымі хімічнымі рэчывамі з пункту гледжання цеплавога ўцякання з павышэннем тэмпературы каля 470 °C у хвіліну.

Хімічны склад NMC выпраменьвае прыкладна палову энергіі з павышэннем тэмпературы на 200°C у хвіліну, але гэты ўзровень энергіі ва ўсіх выпадках выклікае ўнутранае ўзгаранне матэрыялаў і ўзгаранне элемента.

Акрамя таго, відаць, што LiFePO4 – тэхналогія LFP ён нязначна схільны цеплавым з'явам, з павышэннем тэмпературы ўсяго толькі на 1,5°C у хвіліну.

З такім вельмі нізкім узроўнем выдзялення энергіі, цеплавы ўцёкі тэхналогіі літый-жалеза-фасфату немагчыма ў звычайным рэжыме, і нават амаль немагчыма штучна выклікаць.

У спалучэнні з BMS літый-жалеза-фасфат (LifePO4 – LFP) у цяперашні час з'яўляецца самай бяспечнай літый-іённай тэхналогіяй на рынку.

Прыблізны жыццёвы цыкл тэхналогіі літый-жалеза-фасфату (LiFePO4)

Літый-жалеза-фасфатная тэхналогія забяспечвае найбольшую колькасць цыклаў зарадкі/разрадкі.Вось чаму гэтая тэхналогія ў асноўным прымяняецца ў стацыянарных сістэмах назапашвання энергіі (самастойных, аўтаномных, КБС і г.д.) для прыкладанняў, якія патрабуюць працяглага тэрміну службы.

Вы не знайшлі адказу, які шукалі?Калі ласка, напішыце нам па адрасе: [электронная пошта абаронена]