Hvor mange gange er lithiumbatteriets levetid?

Indholdsfortegnelse

Hvor mange gange er lithiumbatteriets livscyklus? Med fremme af social energibesparelse og miljøbeskyttelse anvendes mere og mere miljøbeskyttelse af lithiumbatterier på markedet. I batteriindustrien indtog lithiumbatterier hurtigt markedet med mange fordele og erstattede gradvist det traditionelle bly-syrebatteri. For traditionelle batterier har lithiumbatterier fordelene ved lang levetid, energibesparelse, miljøbeskyttelse, ingen forurening, lave vedligeholdelsesomkostninger, fuldstændig opladning og afladning, let vægt og så videre. Hvor lang er levetiden for lithiumbatterier?

Lithium batteri livscyklus
Keheng Lithium-jernfosfat-batteriets livscyklus

Typer af lithium-batterier

På markedet er der to typer lithiumbatterier på markedet - NCM-batteri og LFP-batteri

NCM batteri betyder NiCoMn ternært lithiumbatteri.

LFP batteri betyder LiFePO4 lithium batteri.

Hvad er forskellen mellem NCM-batteri og LFP-batteri?

Faktisk er ternære lithium- og lithiumjernfosfatbatterier ikke absolut gode eller dårlige, men hver har sine egne fordele. Blandt dem har lithiumjernphosphat også fordele i to aspekter. Den ene er høj sikkerhed, fordi den termiske løbetemperatur for lithiumjernphosphat-batterier generelt er mere end 500 grader, den for ternære lithium-batterier er mindre end 300 grader, og den for nogle høj-nikkel-batterier er endda mindre end 200 grader. Derimod har lithiumjernfosfatbatterier en lav risiko for selvantændelse under højhastighedskørsel og hurtig opladning;

For det andet er cykluslevetiden længere, fordi lithiumjernphosphatbatteriet begynder at henfalde efter antallet af opladnings- og afladningscyklusser er større end 2000, det vil sige, dets levetid kan være op til omkring 10 år, men antallet af opladninger og afladningscyklusser af ternært lithiumbatteri er kun 1000, hvilket betyder, at dets levetid kun er 3 år, hvilket viser kløften mellem de to;

Fordelene ved et ternært lithiumbatteri ligger imidlertid i energilagringstæthed og lav temperaturmodstand. For det første, med hensyn til energilagringstæthed, kan ternært lithiumbatteri dybest set nå 240wh/kg på grund af dets høje spænding, hvilket er næsten 1.7 gange så meget som et lithiumjernfosfatbatteri på 140wh/kg

Samtidig har NCA bedre ydeevne sammenlignet med NCA (nikkelkoboltaluminium) og NCM (nikkelkoboltmangan). På grund af den lave temperatur af termisk løbsk, høje krav til fremstillingsprocessen, høje omkostninger og teknologi i hænderne på japanske og koreanske bilvirksomheder, er NCM-batterier hovedsagelig udviklet i Kina. På nuværende tidspunkt er de opdelt i 111, 523, 622 og 811 i henhold til andelen af ​​ternære materialer, blandt dem er 881 højt nikkelbatteri blevet den vigtigste gennembrudsretning, fordi det er nøglen til at forbedre cellens energitæthed;

For det andet, hvad angår lavtemperaturmodstand, er den nedre grænse for lavtemperaturbrug af ternært lithiumbatteri minus 30 grader, hvilket er mere fordelagtigt end den nedre grænse for lav temperatur for lithiumjernfosfatbatteri på minus 20 grader. På samme tid, under de samme lave temperaturforhold, er dæmpningen af ​​ternært lithiumbatteri om vinteren mindre end 15%, betydeligt højere end lithiumjernphosphatbatteriet på mere end 30%, hvilket er mere velegnet til det nordlige marked. Derfor sælger BYD godt i syd, men det er svært at åbne markedet i nord. For at tilpasse sig lavtemperaturmiljøet har Keheng udviklet et lavtemperatur lithiumjernfosfatbatteri. Under den ekstremt lave temperatur kan batteriet også fungere normalt, hvilket effektivt kompenserer for dette korte bord.

Hvad er NCM lithium batteri? Hvor lang er levetiden for et ternært lithiumbatteri?

I batteriindustrien indtog ternære lithiumbatterier hurtigt markedet med mange fordele og erstattede gradvist det traditionelle bly-syrebatteri. For traditionelle batterier har ternære lithiumbatterier fordelene ved lang levetid, energibesparelse, miljøbeskyttelse, ingen forurening, lave vedligeholdelsesomkostninger, fuldstændig opladning og afladning, let vægt og så videre. Hvor langt er det ternære lithiumbatteri?

I naturen er lithium det letteste metal med den mindste atommasse. Lithium har aktive kemiske egenskaber, taber let elektroner og oxideres til Li+, standardelektrodepotentialet er -3.045v og den elektrokemiske ækvivalent er 0.26g/ah. Disse egenskaber ved lithium bestemmer, at det er et materiale med høj specifik energi. Ternært lithiumbatteri refererer til et lithium sekundært batteri, der bruger tre overgangsmetaloxider af nikkel, kobolt og mangan som katodematerialer. Det integrerer fuldt ud den gode cyklusydelse af lithium-koboltoxid, den høje specifikke kapacitet af lithium-nikkeloxid og den høje sikkerhed og lave omkostninger ved lithiummanganat. Den bruger blanding på molekylært niveau, doping, belægning og overflademodifikation til at syntetisere nikkel-cobolt-mangan og andre multi-element koordinerede sammensatte lithium intercalation oxider. Det er en slags lithium-ion genopladeligt batteri, der er bredt undersøgt og anvendt i øjeblikket.

Den teoretiske levetid for et ternært lithiumbatteri er omkring 1000 cyklusser, hvilket er medium i kommercielt genopladeligt lithiumbatteri. Lithiumjernfosfat har omkring 2000 cyklusser, mens lithiumtitanat siges at have 10000 cyklusser. På nuværende tidspunkt lover de almindelige batteriproducenter mere end 500 gange (opladning og afladning under standardbetingelser) i specifikationen af ​​ternære celler produceret af dem. Men efter at cellen er samlet til en batteripakke, på grund af konsistensproblemet, er hovedårsagen, at spændingen og den interne modstand ikke kan være helt den samme, og dens cykluslevetid er omkring 800 gange. Producenten anbefaler, at SOC-servicevinduet er 10 % ~ 90 %, og dyb opladning og afladning anbefales ikke, ellers vil der blive forårsaget irreversibel skade på batteriets positive og negative elektrodestruktur. Hvis det beregnes ved lav ladning og lav afladning, vil cykluslevetiden være mindst 1000 gange. Desuden, hvis lithium-batterier ofte aflades i højhastigheds- og højtemperaturmiljøer, vil batterilevetiden blive væsentligt reduceret til mindre end 200 gange.

Hvad er LFP lithium batteri? Hvor lang er levetiden for lithiumjernfosfatbatterier?

Lithiumjernfosfatbatteri: refererer til et lithium-ionbatteri, der bruger lithiumjernfosfat som det positive elektrodemateriale. Det karakteristiske ved denne type batteri er, at det ikke indeholder ædelmetalelementer (såsom kobolt osv.). Fordi det ikke indeholder ædelmetalmaterialer, kan råvareomkostningerne for lithiumjernfosfatbatteripakker komprimeres meget lavt. I faktisk brug har lithiumjernfosfatbatteriet fordelene ved høj temperaturbestandighed, stærk sikkerhed og stabilitet, lav pris og bedre cyklusydelse.

Når kvaliteten af ​​lithiumjernfosfatbatteriet er relativt god, kan dæmpningen styres inden for 5 % det første år og inden for 10 % i det andet år. For den ternære lithiumbatteritype er faldet 7-10% det første år og 20-25% det andet år. Detaljerne er naturligvis også relateret til brugsbelastningen og brugsfrekvensen. Dette er blot et generelt udtryk.

Lithium-jernfosfat-batteripakker har længere levetid end bly-syre-batterier og ternære lithium-batterier. Bly-syrebatteriets "lange levetid" er kun omkring 300 gange; det ternære lithiumbatteri kan teoretisk nå 2000 gange, og kapaciteten vil blive reduceret til 60%, når det faktisk bruges omkring 1000 gange; og den sande levetid for lithiumjernfosfatbatteriet er 2000 gange. , Der er stadig 95 % kapacitet på dette tidspunkt, og dens konceptuelle cykluslevetid når mere end 3000 gange.

litiumbatteriets levetid

Antallet af livscyklusser for lithiumbatterier bestemmes i henhold til batterikvaliteten og batterimaterialerne:

  1. Cyklustider for ternære materialer er omkring 1000 gange.
  2. Cyklustiderne for lithiumjernfosfatbatterier er omkring 2000 gange.
  3. Der er forskel på cyklustider for originale batterier og defekte batterier. Ægte batterier er designet og produceret i henhold til cyklusnummeret
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Seneste indlæg

energilagervirksomheder
blog

10 essentielle energilagringsvirksomheder at kende

Forord Vedvarende energikilder bliver mere og mere populære i den globale sammenhæng. Som følge heraf udvides energilagringsmarkedet uundgåeligt for at imødekomme den voksende efterspørgsel. Det Internationale Energiagentur angav, at det globale marked for energilagring i 2021 var mere end 20 % højere sammenlignet med året før. Denne vækst repræsenterer en stor

Læs mere »
Lithium-Ion-Batterier-i-Serie-og-Parallelle-konfigurationer
blog

Er parallelle batterier og seriebatterier farlige? Sikkerhedsbekymringer undersøgt

At udforske sikkerhedsrisiciene ved serie- og parallelle batterikonfigurationer er afgørende for at forstå de involverede kompleksiteter. Fra overopladning til termisk runaway kræver disse opsætninger omhyggelig styring for at sikre sikker drift og lang levetid. Implementering af robuste batteristyringssystemer (BMS) er afgørende for overvågning og styring af spændings- og strømniveauer i hver celle, hvilket mindsker risici forbundet

Læs mere »
Lithium-Erstatnings-Batteri
blog

Fortolkning af dq/dv-grafer til batterianalyse

Dyk ned i batterianalysens verden med vigtigheden af ​​at fortolke dq/dv-grafer. Opdag, hvordan toppe på grafen afslører batteriets sundhed, kapacitet og elektrokemiske processer. Afdække teknikker til forbedring af fortolkning og applikationer i den virkelige verden, der viser betydningen af ​​dq/dv-analyse. Fra elektriske køretøjer til rumfartsapplikationer spiller dq/dv-graffortolkning en afgørende rolle

Læs mere »

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Rul til top

anmode om et tilbud

anmode om et tilbud

Du får svar inden for 24 timer.