ການແນະນໍາ
ໃນຖານະເປັນຄວາມຕ້ອງການການເກັບຮັກສາການເກັບຮັກສາພະລັງງານຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂື້ນ, ເຕັກໂນໂລຢີແບດເຕີລີ່ຕ່າງໆແມ່ນຖືກປະເມີນຜົນສໍາລັບປະສິດທິພາບ, ມີອາຍຸຍືນ, ອາຍຸຍືນ, ແລະຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ໃນບັນດາເຫຼົ່ານີ້, hydrogen-hydrogen (ni-h2) ແບດເຕີລີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນທາງເລືອກທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ກັບແບດເຕີລີ່ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ບົດຂຽນນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ມີການວິເຄາະຢ່າງຮອບດ້ານຂອງແບດເຕີລີ່ Ni-H2, ປຽບທຽບຂໍ້ໄດ້ປຽບແລະຂໍ້ເສຍປຽບຂອງພວກເຂົາທີ່ມີແບດເຕີລີ່ Li-ion.
ແບດເຕີລີ່ nickel-hydrogen: ພາບລວມ
ແບດເຕີລີ່ nickel-hydrogen ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຫລັກໃນການນໍາໃຊ້ AeroPace ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນໃນຊຸມປີ 1970. ພວກມັນປະກອບດ້ວຍໄຟຟ້າທີ່ມີທາດອີເລັກໂທນິກ Nickel SigedRODE, ໄຟຟ້າດ້ານລົບດ້ານເສດຖະກິດ, ແລະໄຟຟ້າທີ່ເປັນດ່າງ. ແບດເຕີລີ່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມຫນາແຫນ້ນແລະຄວາມສາມາດຂອງພະລັງງານສູງຂອງພວກເຂົາໃນການດໍາເນີນງານພາຍໃຕ້ສະພາບການທີ່ສຸດ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງແບດເຕີຣີ nickel-hydrogen
- ຊີວິດທີ່ມີອາຍຸຍືນແລະວົງຈອນ: ແບດເຕີຣີ Ni-H2 ວາງສະແດງຊີວິດວົງຈອນທີ່ດີກວ່າຖ້າທຽບໃສ່ແບດເຕີລີ່ Li-ion. ພວກເຂົາສາມາດອົດທົນກັບຮອບວຽນລົງຂາວຫລາຍພັນຫນ່ວຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມກັບການສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ.
- ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງອຸນຫະພູມ: ແບດເຕີລີ່ເຫຼົ່ານີ້ປະຕິບັດໄດ້ດີໃນລະດັບອຸນຫະພູມກ້ວາງ, ຈາກ -40 ° C ເຖິງ 60 ° C, ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບໂປແກຼມ AEEROSACE ແລະທະຫານ.
- ຄວາມປອດໄພຫມໍ້ໄຟ Ni-H2 ແມ່ນມີຫນ້ອຍກວ່າທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການແລ່ນຫນີຄວາມຮ້ອນເມື່ອທຽບໃສ່ກັບແບດເຕີລີ່ Li-ion. ການຂາດຂອງໄຟຟ້າທີ່ໄວທີ່ສຸດຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງໄຟຫຼືລະເບີດ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຂົາ.
- ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ: nickel ແລະ hydrogen ແມ່ນມີຫຼາຍທີ່ອຸດົມສົມບູນແລະເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍກ່ວາ lithium, cobalt, ແລະວັດຖຸອື່ນໆທີ່ໃຊ້ໃນແບດເຕີລີ່ Li-ion. ລັກສະນະນີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຮ່ອງຮອຍສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຕໍ່າ.
ຂໍ້ເສຍປຽບຂອງແບດເຕີຣີ້ Nickel-hydrogen
- ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ: ໃນຂະນະທີ່ແບດເຕີຣີ Ni-H2 ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນດ້ານພະລັງງານທີ່ດີ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພວກມັນຈະມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ມີການນໍາໃຊ້ໃນການນໍາໃຊ້ນ້ໍາຫນັກທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ.
- ຄ່າ: ການຜະລິດແບັດເຕີຣີຂອງ NI-H2 ມັກຈະແພງກວ່າເກົ່າຍ້ອນຂະບວນການຜະລິດທີ່ສັບສົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງກວ່ານີ້ສາມາດເປັນອຸປະສັກທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການຮັບຮອງເອົາຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ.
- ອັດຕາການລົງຂາວດ້ວຍຕົນເອງ: ແບດເຕີລີ່ Ni-H2 ມີອັດຕາການລົງຂາວທີ່ສູງຂື້ນເມື່ອທຽບກັບແບດເຕີລີ່ Li-ion, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍພະລັງງານໄວຂື້ນເມື່ອບໍ່ໃຊ້.
ແບດເຕີຣີ lithium-ion: ສະພາບລວມ
ແບດເຕີລີ່ lithium-ion ໄດ້ກາຍເປັນເທັກນິກທີ່ໂດດເດັ່ນສໍາລັບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ມີກະເປົາ, ພາຫະນະໄຟຟ້າແລະການເກັບຮັກສາພະລັງງານທົດແທນ. ສ່ວນປະກອບຂອງພວກມັນປະກອບມີວັດສະດຸ CATHODE ປະເພດຕ່າງໆ, ໂດຍມີໂລໂກ້ Lithium Cobalt ແລະ Phosphate ທາດເຫຼັກແລະທາດເຫຼັກ Lithium Iron ທີ່ມັກທີ່ສຸດ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງແບດເຕີຣີ້ Lithium-ion
- ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງ: ແບດເຕີລີ່ Li-ion ສະຫນອງຫນຶ່ງໃນຄວາມດົກຫນາດ້ານພະລັງງານທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນບັນດາເຕັກໂນໂລຢີແບດເຕີລີ່ໃນປະຈຸບັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມກັບໂປແກຼມແລະບ່ອນທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ.
- ການຮັບຮອງເອົາແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢ່າງກວ້າງຂວາງ: ການນໍາໃຊ້ແບດເຕີຣີ້ Li-ion ໄດ້ນໍາພາໃຫ້ພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງແລະເສດຖະກິດຂອງຂະຫນາດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະປັບປຸງເຕັກໂນໂລຢີໂດຍຜ່ານການປະດິດສ້າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
- ອັດຕາການລົງຂາວທີ່ຕໍ່າ: ແບດເຕີລີ່ Li-ion ໂດຍປົກກະຕິມີອັດຕາການລົງຂາວທີ່ຕໍ່າກວ່າ, ໃຫ້ພວກມັນສາມາດເກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ດົນກວ່າເວລາທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນເວລາທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້.
ຂໍ້ເສຍປຽບຂອງແບດເຕີຣີ້ Lithium-ion
- ຄວາມກັງວົນດ້ານຄວາມປອດໄພ: ແບດເຕີລີ່ Li-ion ແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບຄວາມຮ້ອນຂອງຄວາມຮ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄຫມ້ເກີນແລະມີທ່າແຮງ. ການປະກົດຕົວຂອງ electrolytes ໄວທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ, ໂດຍສະເພາະໃນການນໍາໃຊ້ພະລັງງານສູງ.
- ຊີວິດຮອບວຽນທີ່ຈໍາກັດ: ໃນຂະນະທີ່ປັບປຸງ, ຊີວິດວົງຈອນຂອງແບດເຕີລີ່ Li-ion ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນສັ້ນກວ່າແບດເຕີລີ່ NI-H2, ຈໍາເປັນຕ້ອງທົດແທນເລື້ອຍໆ.
- ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ: ການສະກັດເອົາແລະການປຸງແຕ່ງຂອງ lithium ແລະຄວາມກັງວົນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະດ້ານຈັນຍາບັນ, ລວມທັງການທໍາລາຍທີ່ຢູ່ອາໃສແລະການລະເມີດການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່.
ສະຫຼຸບ
ທັງແບັດເຕີຣີ nickel-hydrogen ແລະ lithium-ion. ແບດເຕີລີ່ nickel-hydrogen ສະເຫນີອາຍຸຍືນ, ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະຜົນປະໂຫຍດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ຊ່ຽວຊານ, ໂດຍສະເພາະໃນ Aerospace. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແບດເຕີລີ່ lithium-ion Excell ໃນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານແລະການນໍາໃຊ້ທີ່ກວ້າງຂວາງ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທາງເລືອກທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າແລະພາຫະນະໄຟຟ້າ.
ໃນຖານະເປັນພູມສັນຖານພະລັງງານຍັງສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການປັບປຸງເຕັກໂນໂລຢີແບດເຕີລີ່ທັງສອງລະບົບໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງຫຼຸດຜ່ອນຈຸດອ່ອນຂອງພວກເຂົາ. ອະນາຄົດຂອງການເກັບຮັກສາພະລັງງານອາດຈະເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບວິທີການທີ່ເປັນເອກະລັກ, ການນໍາໃຊ້ຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຕ່ລະເຕັກໂນໂລຢີແບັດເຕີຣີແຕ່ລະລະບົບການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງ.
ເວລາໄປສະນີ: Aug-19-2024