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Las soluciones BSLBATT potencian la energía ininterrumpida para estaciones de trabajo móviles médicas e industriales

3,303 Publicado por BSLBATT 14 de septiembre de 2018

Fabricante de baterías de iones de litio para equipos y carros médicos

Lo que aprenderás:

1. Qué tipos de dispositivos médicos e industriales se pueden movilizar en estaciones de trabajo con fuentes de energía integradas.

2. Cómo ayudaron las baterías de iones de litio BSLBATT para dispositivos médicos

3. Comprender las tendencias con la química de celdas de iones de litio utilizadas en estaciones de trabajo médicas e industriales.

Qué tipos de dispositivos médicos e industriales se pueden movilizar en estaciones de trabajo con fuentes de energía integradas.

Si visita el pasillo de un hospital o la habitación de un paciente, verá muchos dispositivos médicos portátiles montados en carros móviles o estaciones de trabajo tecnológicas, comúnmente llamadas estaciones de trabajo sobre ruedas.Estos dispositivos de TI incluyen computadoras portátiles, monitores, lectores de códigos de barras e impresoras.Entre otros dispositivos clínicos se encuentran los ultrasonidos, los monitores de pacientes, la telepresencia y las máquinas de imágenes.

“El cambio de baterías de plomo-ácido a baterías de iones de litio para dispositivos médicos nos permite centrarnos en nuestros pacientes y no en nuestras baterías”.Supervisor de almacén de insumos médicos.

Un tema común para los dispositivos médicos integrados en estaciones de trabajo móviles es una fuente de energía portátil para energía ininterrumpida cuando se está en movimiento.De manera similar, si camina por los pasillos de un centro de distribución (DC) de un gran minorista, verá carros de tecnología móvil que normalmente están equipados con dispositivos de TI que requieren energía ininterrumpida para un funcionamiento continuo.

lithium ion batteries for medical devices

Cómo ayudaron las baterías de iones de litio BSLBATT para dispositivos médicos

Cuando Jon, de nuestros clientes, presentó la nueva tecnología de iones de litio a la administración de las instalaciones, el supervisor del almacén se mostró interesado, pero también preocupado por los posibles problemas de transferencia de tecnología y los costos de una transición a la nueva tecnología de iones de litio.El equipo realizó una visita de campo a otro cliente de BSLBATT Lithium Batteries, que había estado usando dispositivos médicos similares y realizó con éxito esta transición antes.

Jon: “Nos dimos cuenta rápidamente de que la energía de las baterías de plomo-ácido se desvanecía a lo largo del día, cuanto más las usábamos, lo que significaba que no podíamos realizar los mismos servicios de manera confiable durante todo el día y teníamos que realizar un seguimiento constante de cuánta energía consumíamos. usando.También es perjudicial para las baterías de plomo-ácido descargar o usar más del cincuenta por ciento de su energía almacenada, por lo que nos quedó la opción de limitar drásticamente nuestro uso de energía o arriesgarnos a dañar las baterías.Dado que usamos mucha electricidad para cada uno de nuestros negocios móviles, no podríamos poner un límite tan severo en nuestro uso de energía.No era sostenible a largo plazo.Tampoco tenía sentido desde el punto de vista económico reemplazar continuamente las baterías de plomo-ácido de bajo rendimiento cuando podíamos invertir en sistemas de baterías de litio de mayor rendimiento y mayor duración”.

lithium ion batteries for medical devices

Opciones de química celular para la energía de la estación de trabajo

Todas las baterías intercambiables y en la base utilizan celdas recargables de iones de litio dentro de su batería para almacenar energía.Las dos químicas celulares predominantes son fosfato de litio y hierro (LFP) y níquel litio óxido de manganeso cobalto (NMC).Para estas baterías de formato más pequeño, los formatos de celda típicos son 18650 (18 mm de diámetro × 65 mm de altura), 21700 (21 mm × 70 mm) o 26650 (26 mm × 65 mm) celdas cilíndricas con carcasa metálica.

Las celdas NMC suelen tener un formato 18650 o 21700, funcionan a 3,6-3,7 V nominales, proporcionan 2,5-4,0 Ahr de capacidad y pueden entregar 15-30 A continuos. Las celdas LFP suelen tener un formato 26650, funcionan a un 3,2 V, proporciona 3,5-4,0 Ahr de capacidad y puede entregar 20-50 A continuos.Estas celdas individuales están conectadas en serie y en paralelo para proporcionar los parámetros deseados de voltaje, capacidad y corriente de la batería.

Cuando se introdujeron la energía en la base y las baterías intercambiables, los OEM ofrecieron una versión LFP o NMC de sus productos.Con el tiempo, el mercado de estaciones de trabajo médicas gravitó hacia la química LFP por un par de razones clave:

Ciclo de vida más largo: Las baterías LFP brindan una vida útil superior a la vida útil de una estación de trabajo móvil. Las baterías LFP brindan al menos 2000-3000 ciclos completos de carga/descarga antes de alcanzar el 80 % de su capacidad original.Las baterías NMC típicas ofrecen entre 500 y 1000 ciclos completos de carga/descarga antes de alcanzar el 80 % de su capacidad original.Suponiendo que el turno típico de la enfermera es de ocho a 12 horas diarias, se podría usar un solo carro continuamente durante un período de 24 horas.Esto significa que la batería típica tiene un ciclo completo cada día.Las estaciones de trabajo industriales experimentan un patrón de uso similar.

Intrínsecamente más seguro: baterías LFP tienen un material de cátodo intrínsecamente más seguro que las baterías NMC y no se descomponen a temperaturas más altas.Esto significa que las baterías LFP brindan la mejor estabilidad térmica y química, lo que da como resultado una seguridad superior a las baterías NMC.Una batería LFP entra en una condición de fuga térmica a 250-270 °C y libera energía mínima durante la fuga térmica, en comparación con una batería NMC.Todas las baterías de iones de litio son seguras, pero LFP es la química de batería de iones de litio más segura disponible.Dada la cantidad de material de batería activo en una batería U1 que se ofrece con baterías en la base (es decir, 500 Whr), la industria médica optó por la opción de iones de litio más segura.

Actualmente, a pesar de que la química LFP tiene un costo por vatio-hora más alto que NMC, casi todas las estaciones de trabajo que alimentan baterías utilizan química LFP.Las baterías LFP demuestran un costo total de propiedad superior al de las baterías SLA y NMC.El costo inicial es mayor, pero durante la vida útil de la estación de trabajo, el costo total es menor.

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¿Cómo ha sido su experiencia con sus baterías de iones de litio BSLBATT para dispositivos médicos hasta ahora?

Jon: “Increíble.Es noche y día en comparación con lo que tuvimos que soportar usando el viejo banco de baterías de plomo-ácido.Ahora tenemos mucha más capacidad de batería utilizable en el mismo tamaño de espacio.Las baterías de litio BSLBATT también pesan alrededor de un tercio del banco de baterías de plomo-ácido, lo que se traduce directamente en menos viajes a la sala de hospitalización.Nos encanta que podamos ejecutarlos al cien por cien de potencia durante todo el día si es necesario, así como descargarlos mucho más profundamente que solo el cincuenta por ciento.Se siente como si se hubiera levantado un peso, sin juego de palabras, para no tener que contenernos más sobre cómo o cuándo usamos la energía de las baterías.Las baterías de litio BSLBATT también fueron muy fáciles de cambiar por las baterías de plomo-ácido, ya que no tuve que cambiar ninguno de los cables ni nada.Todo lo que teníamos que hacer era retirar el banco de baterías viejo y enchufar el nuevo”.

Gracias a la energía solar y fiable, de larga duración Baterías de litio BSLBATT , Jon han podido llevar sus negocios móviles al siguiente nivel.Ahora también tienen una mayor tranquilidad al saber que tienen energía más que suficiente para durar todos los días y no tendrán que preocuparse por los costos de reemplazo de la batería cada pocos años.

A compra Baterías de litio BSLBATT B-LFP12-45 o si tiene alguna pregunta, por favor Contáctenos .

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