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BSLBATT-Lösungen sorgen für unterbrechungsfreie Stromversorgung für medizinische und industrielle mobile Arbeitsplätze

3.840 Herausgegeben von BSLBATT 14. September 2018

Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien für medizinische Wagen und Geräte

Was Sie lernen werden:

1. Welche Arten von medizinischen und industriellen Geräten können an Arbeitsplätzen mit integrierten Stromquellen mobilisiert werden?

2. Wie BSLBATT Lithium-Ionen-Batterien für medizinische Geräte geholfen haben

3. Verstehen Sie die Trends bei der Li-Ionen-Zellenchemie, die an medizinischen und industriellen Arbeitsplätzen eingesetzt wird.

Welche Arten von medizinischen und industriellen Geräten können an Arbeitsplätzen mit integrierten Stromquellen mobilisiert werden?

Wenn Sie einen Krankenhausflur oder ein Patientenzimmer besuchen, werden Sie viele tragbare medizinische Geräte sehen, die auf mobilen Wagen oder Technologiearbeitsplätzen montiert sind, die allgemein als Workstations-on-Wheels bezeichnet werden.Zu diesen IT-Geräten gehören Laptops, Monitore, Barcodescanner und Drucker.Zu den weiteren klinischen Geräten zählen Ultraschallgeräte, Patientenmonitore, Telepräsenzgeräte und bildgebende Geräte.

„Durch die Umstellung von Blei-Säure-Batterien auf Lithium-Ionen-Batterien für medizinische Geräte können wir uns auf unsere Patienten und nicht auf unsere Batterien konzentrieren!“Lagerleiter für medizinische Bedarfsartikel.

Ein häufiges Thema für medizinische Geräte, die in mobile Workstations integriert sind, ist eine tragbare Stromquelle für unterbrechungsfreie Stromversorgung im mobilen Einsatz.Wenn Sie durch die Gänge eines Distributionszentrums (DC) eines großen Einzelhändlers gehen, werden Sie auf Wagen mit mobiler Technologie stoßen, die typischerweise mit IT-Geräten ausgestattet sind, die für den kontinuierlichen Betrieb eine unterbrechungsfreie Stromversorgung benötigen.

lithium ion batteries for medical devices

Wie BSLBATT Lithium-Ionen-Batterien für medizinische Geräte geholfen haben

Als Jon von unserem Kunden dem Facility Management die neue Li-Ionen-Technologie vorstellte, war der Lagerleiter interessiert, aber auch besorgt über die möglichen Probleme beim Technologietransfer und die Kosten eines Übergangs zur neuen Li-Ionen-Technologie.Das Team besuchte einen anderen Kunden von BSLBATT Lithium Batteries vor Ort, der ähnliche medizinische Geräte verwendet hatte und diesen Übergang bereits früher erfolgreich vollzogen hatte.

Jon: „Wir haben schnell gemerkt, dass die Leistung der Blei-Säure-Batterien im Laufe des Tages nachließ, je mehr wir sie nutzten, was bedeutete, dass wir nicht den ganzen Tag über zuverlässig die gleichen Dienste leisten konnten und ständig nachverfolgen mussten, wie viel Energie wir hatten.“ verwenden.Außerdem ist es für Blei-Säure-Batterien schädlich, mehr als fünfzig Prozent ihrer gespeicherten Energie zu entladen oder zu verbrauchen. Wir hatten also die Wahl, unseren Energieverbrauch drastisch zu begrenzen oder das Risiko einer Beschädigung der Batterien einzugehen.Da wir für jedes unserer Mobilfunkgeschäfte viel Strom verbrauchen, konnten wir unseren Energieverbrauch nicht so streng begrenzen.Es war auf lange Sicht nicht nachhaltig.Außerdem war es wirtschaftlich einfach nicht sinnvoll, leistungsschwache Blei-Säure-Batterien kontinuierlich auszutauschen, wenn wir in leistungsstärkere, langlebigere Lithium-Batteriesysteme investieren könnten.“

lithium ion batteries for medical devices

Zellchemie-Optionen für die Stromversorgung von Workstations

Alle integrierten und austauschbaren Akkus verwenden wiederaufladbare Lithium-Ionen-Zellen zur Energiespeicherung.Die beiden vorherrschenden Zellchemien sind Lithiumeisenphosphat (LFP) Und Lithium-Nickel Mangankobaltoxid (NMC).Für diese Batterien mit kleinerem Format sind typische Zellformate 18650 (18 mm Durchmesser × 65 mm Höhe), 21700 (21 mm × 70 mm) oder 26650 (26 mm × 65 mm) zylindrische Zellen mit Metallgehäuse.

NMC-Zellen liegen typischerweise im 18650- oder 21700-Format vor, werden mit einer Nennspannung von 3,6–3,7 V betrieben, bieten eine Kapazität von 2,5–4,0 Ahr und können 15–30 A kontinuierlich liefern. LFP-Zellen liegen typischerweise im 26650-Format vor und arbeiten mit einer Nennspannung 3,2 V, bieten eine Kapazität von 3,5–4,0 Ah und können kontinuierlich 20–50 A liefern.Diese einzelnen Zellen werden in Reihe und parallel geschaltet, um die gewünschten Spannungs-, Kapazitäts- und Stromparameter der Batterie bereitzustellen.

Als die integrierte Stromversorgung und austauschbare Batterien eingeführt wurden, boten OEMs entweder eine LFP- oder eine NMC-Version ihrer Produkte an.Im Laufe der Zeit hat sich der Markt für medizinische Workstations aus mehreren wichtigen Gründen zur LFP-Chemie hingezogen:

Längere Lebensdauer: LFP-Batterien bieten eine über die Lebensdauer einer mobilen Workstation hinausgehende Zyklenlebensdauer. LFP-Batterien liefern mindestens 2.000–3.000 vollständige Lade-/Entladezyklen, bevor sie 80 % der ursprünglichen Kapazität erreichen.Typische NMC-Batterien liefern 500–1.000 vollständige Lade-/Entladezyklen, bevor sie 80 % der ursprünglichen Kapazität erreichen.Unter der Annahme, dass die typische Schicht einer Krankenschwester täglich acht bis zwölf Stunden beträgt, könnte ein einzelner Wagen über einen Zeitraum von 24 Stunden ununterbrochen verwendet werden.Das bedeutet, dass die typische Batterie jeden Tag vollständig aufgeladen wird.Industriearbeitsplätze weisen ein ähnliches Nutzungsmuster auf.

Eigensicherer: LFP-Batterien haben ein an sich sichereres Kathodenmaterial als NMC-Batterien und zersetzen sich bei höheren Temperaturen nicht.Dies bedeutet, dass LFP-Batterien die beste thermische und chemische Stabilität bieten, was zu einer Sicherheit führt, die NMC-Batterien überlegen ist.Eine LFP-Batterie geht bei 250–270 °C in einen thermischen Durchgehzustand über und setzt im Vergleich zu einer NMC-Batterie während des thermischen Durchgehens nur minimale Energie frei.Alle Li-Ionen-Batterien sind sicher, aber LFP ist die sicherste Li-Ionen-Batteriechemie, die es gibt.Angesichts der Menge an aktivem Batteriematerial in einer U1-Batterie, die mit In-Base-Batterien angeboten wird (z. B. 500 Wh), entschied sich die Medizinbranche für die sicherste Li-Ionen-Option.

Obwohl LFP-Chemie höhere Kosten pro Wattstunde verursacht als NMC, verwenden derzeit fast alle Batterien, die Workstations mit Strom versorgen, LFP-Chemie.LFP-Batterien weisen im Vergleich zu SLA- und NMC-Batterien höhere Gesamtbetriebskosten auf.Die Vorabkosten sind höher, aber über die Lebensdauer der Workstation sind die Gesamtkosten niedriger.

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Wie sind Ihre bisherigen Erfahrungen mit Ihren BSLBATT-Lithium-Ionen-Batterien für medizinische Geräte?

Jon: „Unglaublich.Im Vergleich zu dem, was wir mit der alten Blei-Säure-Batteriebank ertragen mussten, ist es Tag und Nacht.Wir verfügen jetzt über weitaus mehr nutzbare Batteriekapazität auf gleicher Raumgröße.Die BSLBATT-Lithiumbatterien wiegen außerdem etwa ein Drittel so viel wie die Blei-Säure-Batteriebank, was sich direkt in weniger Fahrten zur stationären Station niederschlägt.Wir lieben es, dass wir sie bei Bedarf den ganzen Tag über mit hundertprozentiger Leistung betreiben und sie viel tiefer als nur fünfzig Prozent entladen können.Es fühlt sich an, als wäre eine Last von uns genommen worden (kein Wortspiel beabsichtigt), um nicht länger zurückhalten zu müssen, wie und wann wir Energie aus den Batterien nutzen.Die BSLBATT-Lithiumbatterien ließen sich auch ganz einfach gegen die Blei-Säure-Batterien austauschen, da ich weder die Verkabelung noch etwas anderes ändern musste.Wir mussten lediglich die alte Batteriebank entfernen und die neue anschließen.“

Dank Solarenergie zuverlässig und langlebig BSLBATT-Lithiumbatterien , Jon konnte sein Mobilfunkgeschäft auf die nächste Stufe heben.Sie haben jetzt auch die Gewissheit, dass sie über mehr als genug Energie verfügen, um jeden Tag durchzuhalten, und dass sie sich nicht alle paar Jahre Gedanken über die Kosten für den Batteriewechsel machen müssen.

Erwerben BSLBATT Lithiumbatterien B-LFP12-45 oder wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns kontaktiere uns .

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