LiFePO4 နှင့်လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ- ဘယ်ဟာ ပိုကောင်းလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်နည်း

LiFePO4 နှင့်လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ- ဘယ်ဟာ ပိုကောင်းလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်နည်း

Application အမျိုးမျိုးအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ဘက်ထရီများသည် ယနေ့ခေတ်တွင် လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေပါသည်။ဤဘက်ထရီများတွင် နေရောင်ခြည်၊ လျှပ်စစ်ကားနှင့် အပန်းဖြေနိုင်သော ဘက်ထရီများ အပါအဝင် အသုံးချပရိုဂရမ်များစွာ ပါရှိသည်။ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီများသည် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အထိ စျေးကွက်တွင် တစ်ခုတည်းသော စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ဘက်ထရီရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။လစ်သီယမ်အခြေခံဘက်ထရီများအတွက် ဆန္ဒသည် ၎င်းတို့၏အသုံးချမှုများကြောင့် လက်ရှိဈေးကွက်တွင် သိသိသာသာ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။

လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီ နှင့် လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် (LiFePO4) ဘက်ထရီသည် အခြားသူများကြားတွင် ထင်ရှားသည်။လူတို့သည် လစ်သီယမ်အခြေခံဖြစ်သောကြောင့် ဘက်ထရီနှစ်လုံးကြား ခြားနားချက်များကို မကြာခဏ မေးမြန်းကြသည်။

ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ဤအပိုင်းတွင် ဤဘက်ထရီများကို နက်ရှိုင်းစွာ စစ်ဆေးပြီး ကွဲပြားပုံကို ဆွေးနွေးပါမည်။အကြောင်းအချက်အမျိုးမျိုးတွင် ၎င်းတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်အကြောင်း လေ့လာခြင်းဖြင့်၊ သင့်အတွက် ဘယ်ဘက်ထရီသည် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ကို ပိုမိုထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။နောက်ထပ်မသဲကွဲဘဲ၊ စလိုက်ရအောင်။

LiFePO4 ဘက်ထရီ ဘာကြောင့် ပိုကောင်းသလဲ

လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသီးသီးရှိ ထုတ်လုပ်သူများသည် ဘေးကင်းရေးသည် အဓိကကျသော အသုံးချမှုများအတွက် လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ကို ရှာဖွေကြသည်။အလွန်ကောင်းမွန်သော ဓာတုနှင့် အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်သည် လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်၏ ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ပိုပူသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ ဤဘက်ထရီသည် ၎င်း၏အေးမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။

အမြန်အားသွင်းချိန် နှင့် လိုင်းပြတ်တောက်မှုများအတွင်း သို့မဟုတ် ဝါယာရှော့ပြဿနာများ ဖြစ်ပွားသည့်အခါတွင် မှားယွင်းစွာ ကုသမှုခံယူသည့်အခါတွင်လည်း လောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိပါ။အားသွင်းစဉ် သို့မဟုတ် အပူလွန်ကဲနေချိန်တွင် ဖော့စဖိတ်ကတ်သိုဒ့်၏ လောင်ကျွမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲခြင်းတို့ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး တည်ငြိမ်သောအပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီ၏စွမ်းရည်ကြောင့်၊ လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အပူလွန်ကဲမှုကို ခံစားရလေ့မရှိပါ။

သို့ရာတွင်၊ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ၏ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ဘေးကင်းမှု အကျိုးကျေးဇူးများသည် လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ထက် သာလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည့် ၎င်း၏မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကြောင့် ဘက်ထရီသည် ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရနိုင်သည်။လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီသည် အပူလွန်ကဲမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် အားသွင်းစဉ်တွင် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပူနွေးလာစေသည်။အသုံးပြုပြီးနောက် ဘက်ထရီ၏ နောက်ဆုံးတွင် ဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် ချွတ်ယွင်းမှုသည် ဘေးကင်းမှုအရ လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်၏ နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်သည်။

လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများတွင်အသုံးပြုသည့် လစ်သီယမ်ကိုဘော့ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓာတုဗေဒသည် လူများကို ၎င်းတို့၏မျက်လုံးနှင့် အရေပြားတွင် ဓာတ်မတည့်မှုတုံ့ပြန်မှုများကို ဖော်ထုတ်နိုင်သောကြောင့် အန္တရာယ်ရှိသည်ဟု ယူဆပါသည်။မျိုချမိသောအခါတွင်လည်း ပြင်းထန်သော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ထို့ကြောင့်၊ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများသည် အထူးစွန့်ပစ်ရန် စိုးရိမ်မှုများ လိုအပ်သည်။သို့သော်လည်း ထုတ်လုပ်သူများသည် အဆိပ်မရှိသောကြောင့် လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ စွန့်ပစ်နိုင်သည်။

လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများအတွက် စွန့်ထုတ်မှုအတိမ်အနက်သည် 80% မှ 95% အထိ ရှိနိုင်ပါသည်။ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် ဘက်ထရီထဲတွင် အနည်းဆုံး 5% မှ 20% အားသွင်းထားရမည် (တိကျသောဘက်ထရီပေါ်မူတည်၍ ရာခိုင်နှုန်းကွဲပြားသည်)။လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီများ (LiFeP04) ၏အတိမ်အနက်သည် 100% တွင် သိသိသာသာ မြင့်မားသည်။၎င်းသည် ဘက်ထရီကို ပျက်စီးစေမည့်အန္တရာယ်မရှိဘဲ အပြည့်အဝအားပြန်ထုတ်နိုင်ကြောင်း ပြသသည်။လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီသည် ကုန်ဆုံးမှုအတိမ်အနက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အလွန်အကြိုက်ဖြစ်သည်။

Lithium-ion ဘက်ထရီ၏အကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်ကဘာလဲ။

ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များမှ ထုတ်လုပ်ထားသော ပါဝါအတက်အကျများကို လျှော့ချရန် ကဲ့သို့သော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များ၏ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် မှီခိုအားထားနိုင်မှုသည် ဘက်ထရီ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာသက်တမ်းအားဖြင့် သိသိသာသာ လွှမ်းမိုးပါသည်။သို့သော်၊ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများတွင် အိုမင်းရင့်ရော်မှုဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများနှင့် ကာကွယ်မှုအပါအဝင် သိသာထင်ရှားသော အားနည်းချက်များရှိသည်။

လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများနှင့် ဆဲလ်များ၏ ခွန်အားသည် လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီများထက် နည်းပါးသည်။အလွန်အကျွံ ကောက်ခံခြင်း နှင့် အလွန်အကျွံ လွှတ်ပေးခြင်းတို့ကို သတိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ထို့အပြင် ၎င်းတို့သည် လက်ခံနိုင်သော ဘောင်အတွင်း၌ လက်ရှိကို ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်သည်။ရလဒ်အနေဖြင့်၊ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ အားနည်းချက်တစ်ခုမှာ ၎င်းတို့အား ၎င်းတို့၏ ဘေးကင်းလုံခြုံသော လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ထားရှိရန် သေချာစေရန် အကာအကွယ်ပတ်လမ်းကို ပေါင်းထည့်ရမည် ဖြစ်သည်။

ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် ပေါင်းစည်းထားသော ဆားကစ်နည်းပညာသည် ၎င်းကို ဘက်ထရီထဲသို့ ပေါင်းထည့်ရန် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ရိုးရှင်းစေသည် သို့မဟုတ် ဘက်ထရီကို လဲလှယ်၍မရပါက စက်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုပတ်လမ်း၏ပေါင်းစပ်မှုကြောင့် အထူးကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘဲ Li-ion ဘက်ထရီများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ဘက်ထရီအား အပြည့်သွင်းထားသောအခါတွင် ၎င်းကို ဆက်လက်အားသွင်းနိုင်ပြီး အားသွင်းကိရိယာသည် ဘက်ထရီအား ပါဝါဖြတ်တောက်မည်ဖြစ်သည်။

လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများတွင် ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည် အမျိုးမျိုးကို စောင့်ကြည့်သည့် ဘက်ထရီ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ ပါရှိသည်။အကာအကွယ်ပတ်လမ်းသည် အားသွင်းစဉ်အတွင်း ဆဲလ်တစ်ခုစီ၏ အမြင့်ဆုံးဗို့အားကို ကန့်သတ်ထားသောကြောင့် ဗို့အားများလွန်းပါက ဆဲလ်များကို ဒုက္ခပေးနိုင်သည်။ဘက်ထရီများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုသာရှိသောကြောင့်၊ ၎င်းတို့အား ပုံမှန်အားဖြင့် ဆက်တိုက်အားသွင်းထားသောကြောင့် ဆဲလ်တစ်ခုသည် လိုအပ်သည့်ဗို့အားထက် ပိုမိုမြင့်မားစွာလက်ခံရရှိမည့်အန္တရာယ်ကို တိုးမြင့်စေပါသည်။

မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုရှောင်ရှားရန် ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သည် ဆဲလ်အပူချိန်ကို ခြေရာခံသည်။ဘက်ထရီအများစုတွင် အများဆုံးအားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်းလက်ရှိကန့်သတ်ချက်မှာ 1°C နှင့် 2°C ကြားရှိသည်။သို့သော် အားအမြန်သွင်းသောအခါတွင် အချို့သည် ရံဖန်ရံခါ အနည်းငယ် ပူလာတတ်ပါသည်။

လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ယိုယွင်းပျက်စီးသွားသည့်အချက်မှာ စားသုံးသူစက်ပစ္စည်းများတွင် ၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ အဓိကအားနည်းချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် အချိန် သို့မဟုတ် ပြက္ခဒိန်ပေါ်တွင်မူတည်သည်၊ သို့သော် ဘက်ထရီအား မည်မျှအားကုန်သွားသည်ဆိုသည့်အပေါ်လည်း မူတည်ပါသည်။မကြာခဏဆိုသလို၊ ဘက်ထရီများသည် ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည် မကျဆင်းမီ 500 မှ 1000 အထိ အားသွင်းမှု လည်ပတ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းနည်းပညာ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ဤအရေအတွက်သည် မြင့်တက်လာသော်လည်း ဘက်ထရီများကို စက်တွင်ထည့်သွင်းထားမည်ဆိုပါက ၎င်းတို့ကို ခဏအကြာတွင် အစားထိုးရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

LiFePO4 နှင့် Lithium-ion ဘက်ထရီများကြားကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။

လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ် (LiFePO4) ဘက်ထရီများသည် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် အားသွင်းမှု ထိရောက်မှု၊ သက်တမ်းပိုရှည်မှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မရှိမှု၊ လွန်ကဲသော ဘေးကင်းမှု၊ နှင့် ပေါ့ပါးမှုတို့ကို အနည်းငယ်ဖော်ပြထားသည်။LiFePO4 ဘက္ထရီများသည် စျေးကွက်တွင် အတတ်နိုင်ဆုံး အတတ်နိုင်ဆုံးများထဲမှ မဟုတ်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ တာရှည်ခံမှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မရှိခြင်းကြောင့် အထင်ရှားဆုံးသော ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖြစ်သည်။

80% အနက်တွင် လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီများသည် ထိရောက်မှုမထိခိုက်စေဘဲ အကြိမ် 5000 အထိ အားပြန်သွင်းနိုင်ပါသည်။လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီ (LiFePO4) ၏ လည်ပတ်မှုသက်တမ်းကို ခိုင်းစေနိုင်သည်။

ထို့အပြင်၊ ဘက္ထရီများသည် မှတ်ဉာဏ်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများမရှိသည့်အပြင် ၎င်းတို့၏ကိုယ်သူထုတ်လွှတ်မှုနှုန်းနည်းပါးသော (လစဉ် 3%) ကြောင့် ၎င်းတို့အား အချိန်ပိုကြာအောင် သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများအတွက် အထူးဂရုစိုက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။မဟုတ်ပါက ၎င်းတို့၏ သက်တမ်းသည် ပို၍ လျော့ကျသွားမည်ဖြစ်သည်။

လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီ (LiFePO4) ၏ 100% အားသွင်းပမာဏကို အသုံးပြုနိုင်သည်။၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ အမြန်အားသွင်းမှုနှင့် ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်းများကြောင့် အမျိုးမျိုးသော အက်ပ်လီကေးရှင်းများအတွက်လည်း ပြီးပြည့်စုံပါသည်။စွမ်းဆောင်ရည် တိုးလာပြီး အမြန်အားသွင်းခြင်းဖြင့် နှောင့်နှေးသွားပါသည်။High-discharge pulse currents ဖြင့် ပါဝါကို လျင်မြန်စွာ ပေါက်ကွဲစေသည်။

ဖြေရှင်းချက်

ဘတ္ထရီများ အလွန်ထိရောက်သောကြောင့် ဈေးကွက်တွင် ဆိုလာလျှပ်စစ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်သည် ပိုမိုသန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော၊ လုံခြုံပြီး အဖိုးတန်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဆီသို့သာ ဦးတည်စေမည်ဟု စိတ်ချယုံကြည်ပါသည်။နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးကိရိယာများသည် လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်နှင့် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများကို အသုံးပြုခြင်းမှ သိသိသာသာ အကျိုးများနိုင်သည်။

သို့သော်၊LiFePO4ဘက္ထရီများသည် ဝယ်သူရော ရောင်းသူအတွက်ပါ အကျိုးများပါသည်။LiFePO4 ဘက်ထရီများဖြင့် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းသည် ၎င်းတို့၏ သာလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်၊ တာရှည်ခံမှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ လျော့နည်းခြင်းကြောင့် အံ့သြဖွယ်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။


ပို့စ်အချိန်- Feb-28-2023