Анализ и сравнение на литиеви батерии и олово - кисели батерии, използвани в слънчевите улични светлини
1, енергийна плътност
Литиевите батерии са известни със своята висока енергийна плътност, като обикновените литиеви батерии имат енергийна плътност 460 - 600 wh/kg, което е около 6 - 7 пъти по-голям от оловни батерии. Това означава, че при същите изисквания за съхранение на енергия литиевите батерии са с по -малки размери и по -леки тегло. Например, определена марка от 20W слънчева улична светлина приема литиеви батерии, а дебелината на модула за съхранение на енергия е значително намалена от 12 см при използване на оловни батерии до 5см. Той може лесно да бъде вграден вътре в лампата, осигурявайки голямо удобство за проектирането и монтажа на лампи, особено подходящи за сценарии със строги изисквания за пространствено оформление. Оловните киселинни батерии, от друга страна, имат по -ниска плътност на енергията и са с по -големи размери и тегло за същото количество електричество. Това не само прави инсталацията и транспортирането неудобно, но може също да изисква специализирано пространство за съхранение на батерии, увеличавайки трудността и разходите за инженерно строителство.
2, Lifetime Performance
Предимството на цикъла на литиевите батерии е очевидно. Приемайки литиево -железни фосфатни батерии като пример, животът им на цикъла може да достигне над 2000 пъти. В практически приложения, като например проект Smart Street Light в Гуангдонг, е тествано, че след 6 години употреба той все още може да поддържа 78% от капацитета си. По принцип литиевите батерии се използват за слънчеви улични светлини и нормалният им живот може да достигне 5 - 8 години. За разлика от тях, батериите с олово кисели обикновено имат цикъл живот 300-500 пъти, като по-високите годишни загуби и често изискват подмяна в рамките на една или две години. Честите операции за подмяна не само увеличават разходите за поддръжка, но могат също да повлияят на стабилността и устойчивостта на уличното осветление поради ненавременна подмяна.
3, ефективност на зареждане
Литиевите батерии имат висока ефективност на зареждане и могат да съхраняват по -бързо електрическата енергия, генерирана от слънчеви панели. При идеални условия литиевите батерии могат да постигнат високо ток бързо зареждане и да завършат процеса на зареждане за кратък период от време, като гарантират, че уличните лампи запазват достатъчно електричество в ограничено време за осветление, за да задоволят нуждите на нощното осветление. Оловните киселинни батерии имат по -ниска ефективност на зареждане, по -бавна скорост на зареждане и значителна загуба на енергия по време на процеса на преобразуване на електрическата енергия в химическа енергия. Това означава, че част от електрическата енергия, генерирана от слънчеви панели, не може да бъде ефективно съхранявана, намалявайки ефективността на използването на енергията на цялата система за слънчева улична светлина.
4, сравнение на разходите
От гледна точка на първоначалните разходи за възлагане на поръчки, оловото - киселинни батерии са сравнително достъпни, докато литиевите батерии са по -скъпи. Въпреки това, като се има предвид както разходите за живот, така и разходите за поддръжка, предимствата на литиевите батерии постепенно стават очевидни. Поради краткия живот на олово - кисели батерии, се изисква честа подмяна и в дългосрочен план натрупаната цена на подмяна е значителна; Въпреки че литиевите батерии изискват голяма първоначална инвестиция, те имат дълъг експлоатационен живот и могат значително да намалят честотата на подмяна в по -късните етапи. От гледна точка на анализа на разходите за пълен жизнен цикъл, общата цена на литиевите батерии е по -конкурентна, особено в проекти, които изискват дълга - термин стабилна работа на уличните лампи.
5, дружелюбност в околната среда
Литиевите батерии принадлежат към зелени и екологични батерии. По време на процеса на производство, употреба и изхвърляне те не съдържат тежки метали като олово, живак, кадмий или вредни вещества като силни киселини. Те имат малко замърсяване на околната среда и са в съответствие с настоящата концепция за зелено и устойчиво развитие. Оловни киселинни батерии съдържат голямо количество олово и електролит на сярна киселина. Ако не се обработва правилно, оловото може да причини сериозно замърсяване на източници на почва и вода, застрашавайки екологичната среда и човешкото здраве. Нещо повече, оловото - киселинни батерии имат кратък експлоатационен живот и генерират голямо количество отпадъчни батерии чрез честа подмяна, което оказва значителен натиск върху околната среда.
6, Безопасност и стабилност
Литиевите батерии са оборудвани с множество механизми за защита на безопасността в техния дизайн, като презареждане, свръхзареждаване, защита на прегряване и др. Особено за литиево -железни фосфатни батерии, температурата на термичната избягване може да достигне до 270 градуса и дори при екстремни условия, вероятността за безопасни злополуки като експлозии е изключително ниска. Като пример за полярна научна изследователска станция, слънчевите предупредителни светлини, използващи литиеви батерии, все още могат да поддържат 85% капацитет в ниска температурна среда - 40 градуса, демонстрирайки добра стабилност и адаптивност. По време на употреба оловни киселини имат определени опасности за безопасността. Например, техният електролит е разтвор на сярна киселина, който е силно корозивен. След като се появи изтичане, това може да причини щети на заобикалящото оборудване и персонала; Нещо повече, оловото - киселинни батерии могат да бъдат силно повлияни във високотемпературни среди и дори могат да изпитат проблеми като подуване и изтичане, което може да повлияе на нормалната работа на уличната светлина.
7, интелигентни функции
С развитието на технологиите нивото на интелигентност на литиевите батерии се увеличава. Много литиеви батерии са оборудвани със системи за управление на BMS, които могат да наблюдават напрежението, тока, температурата и други параметри на батерията в реално време, автоматично да регулират стратегиите за зареждане и зареждане според действителната ситуация, ефективно защитават батерията и удължават експлоатационния си живот. В същото време потребителите могат да проверяват дистанционно състоянието на батерията чрез мобилни приложения и други терминални устройства, постигайки интелигентно управление и контрол на батерията, като значително подобрява ефективността на работата и поддръжката на светлинната система Solar Street. Въпреки това, традиционните олово - кисели батерии нямат интелигентни функции и не могат да предоставят реални - отзиви за времето за информацията за състоянието на батерията. Персоналът за поддръжка може да разбере ситуацията на батерията само чрез редовни проверки и други методи, което води до високи разходи за поддръжка и ниска ефективност.
