lithium-iron-phosphate

Litij željezo fosfat(LiFePo4)

Glavne litij-ionske tehnologije dostupne na tržištu:

Tehnologija Za i protiv Polje primjene
Litij-kobalt-oksid (LCO)
  • Specifična energija
  • Opasna kemija
  • Ograničeni vijek trajanja
  • Primjena male snage
  • Električni alati
Litij nikal kobalt aluminij (NCA)
  • Specifična energija
  • Specifična snaga
  • Opasna kemija
  • trošak
  • Električna vozila (TESLA)
  • Električni alati itd.
Litij nikal mangan kobalt (NMC)
  • Specifična energija
  • Sigurnost
  • Ograničeni vijek trajanja
  • Ugrađene aplikacije
  • Električni alati itd.
  • Powerwall (TESLA)
Litij željezo fosfat
(LFP ili LiFePO4)
  • Izvrstan vijek trajanja
  • Visoka razina sigurnosti
  • Specifična snaga
  • Nešto niža specifična energija
  • Vuča vozila (EV)
  • Skladištenje obnovljive energije
  • Stacionarne baterije
  • aplikacije velike snage
  • UPS, back-up, itd.

BSLBATT® koristi različite vrste litij-ionskih ćelija prema traženim specifikacijama.

Uglavnom koristimo Litij željezo fosfat (LFP) i a sustav upravljanja baterijom za dizajn naših paketa. Tehnologija litij-kobalt-oksida (LCO) isključena je iz naših proizvoda zbog nezadovoljavajuće razine sigurnosti i ograničenog vijeka trajanja.

Kao tvornica litijskih baterija, stručnjaci za tehnologiju baterija pružit će vam više od 2000 puta 100% duboko pražnjenje.Nakon 2000 puta, baterija će i dalje biti najmanje 70% nazivnog kapaciteta.kako bismo osigurali veću pouzdanost naših proizvoda.Ćelije su sortirane i uravnotežene kako bi se osigurao optimalan životni vijek isporučenih proizvoda.

litij željezo fosfat:

Pojavio se 1996. Tehnologija litij fero fosfata (također nazvan LFP ili LiFePO4) istiskuje druge tehnologije zbog svojih tehničkih prednosti.Ova je tehnologija ugrađena u aplikacije za vuču, ali i u aplikacije za pohranu energije kao što su samoučinkoviti, izvanmrežni ili UPS sustavi.

Glavne prednosti litij željeznog fosfata:

  • Vrlo sigurna i zaštićena tehnologija (bez toplinskog bježanja)
  • Vrlo niska toksičnost za okoliš (upotreba željeza, grafita i fosfata)
  • Kalendarski život > 10 i
  • Životni ciklus: od 2000 do nekoliko tisuća
  • Raspon radne temperature: do 70°C
  • Vrlo mali unutarnji otpor.Stabilnost ili čak pad tijekom ciklusa.
  • Konstantna snaga u cijelom rasponu pražnjenja
  • Lakoća recikliranja

Toplinski bijeg

Jedan od glavnih uzroka opasnosti za litij-ionske ćelije povezan je s fenomenom toplinskog bježanja.Ovo je ljekovita reakcija baterije u uporabi, uzrokovana prirodom materijala korištenih u kemijskom sastavu baterije.

Toplinski bijeg je uglavnom uzrokovan traženjem baterija u određenim uvjetima, kao što je preopterećenje u nepovoljnim klimatskim uvjetima.Rezultat toplinskog bijega ćelije ovisi o njezinoj razini napunjenosti i može u najgorem slučaju dovesti do upale ili čak eksplozije litij-ionske ćelije.

Međutim, nisu svi tipovi litij-ionske tehnologije, zbog svog kemijskog sastava, jednako osjetljivi na ovaj fenomen.

Donja slika prikazuje energiju proizvedenu tijekom umjetno induciranog toplinskog bijega

Thermal-runaway-lithium

Može se vidjeti da su među gore spomenutim litij-ionskim tehnologijama LCO i NCA najopasnije kemikalije s gledišta toplinskog odlaska s porastom temperature od oko 470°C po minuti.

NMC kemija emitira oko polovicu energije, s porastom od 200°C po minuti, ali ova razina energije u svim slučajevima uzrokuje unutarnje sagorijevanje materijala i paljenje ćelije.

Osim toga vidi se da LiFePO4 – LFP tehnologija malo je podložan fenomenu toplinskog odlaska, s porastom temperature od jedva 1,5°C u minuti.

Uz ovu vrlo nisku razinu oslobođene energije, toplinski bijeg tehnologije litij željezo fosfata suštinski je nemoguć u normalnom radu, pa čak ga je gotovo nemoguće umjetno pokrenuti.

U kombinaciji s BMS-om, litij-željezni fosfat (LifePO4 – LFP) trenutno je najsigurnija litij-ionska tehnologija na tržištu.

Procijenjeni životni ciklus za tehnologiju litij željezo fosfata (LiFePO4)

Tehnologija litij željezo fosfata omogućuje najveći broj ciklusa punjenja/pražnjenja.Zbog toga se ova tehnologija uglavnom usvaja u stacionarnim sustavima za pohranu energije (samostalna potrošnja, izvan mreže, UPS, itd.) za aplikacije koje zahtijevaju dug životni vijek.

Niste pronašli odgovor koji ste tražili?Pošaljite nam e-poštu na: [e-mail zaštićen]