• ဘတ်ထရီ-၀၀၁

Lithium Iron Phosphate ဘက်ထရီများ၏ အကျိုးကျေးဇူးများ

လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ် (LiFePO4) ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ဘက်ထရီများသည် ဘက်ထရီနည်းပညာ၏ ရှေ့တန်းမှဖြစ်သည်။ဘက်ထရီများသည် ၎င်းတို့၏ပြိုင်ဘက်အများစုထက် စျေးသက်သာပြီး အဆိပ်သင့်သောသတ္တုဘော့များမပါဝင်ပါ။၎င်းတို့သည် အဆိပ်မရှိသည့်အပြင် တာရှည်ခံသည်။မဝေးတော့သောအနာဂတ်အတွက်၊ LiFePO4 ဘက်ထရီသည် ကောင်းမွန်သောကတိကိုပေးပါသည်။လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်နှင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ဘက်ထရီများသည် အလွန်ထိရောက်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့သည်။

အသုံးမပြုသည့်အခါတွင်၊ LiFePO4 ဘက်ထရီသည် 30% နှင့် ဆန့်ကျင်ပြီး တစ်လလျှင် 2% နှုန်းသာ ထုတ်ပေးသည်။ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီ.အားအပြည့်သွင်းရန် နှစ်နာရီအောက်သာ ကြာသည်။လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းပေါ်လီမာ (LFP) ဘက်ထရီများသည် ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ လေးဆ ပိုမိုမြင့်မားသည်။ဤဘက်ထရီများသည် ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်၏ 100% ဖြင့် ရနိုင်သောကြောင့် လျှင်မြန်စွာ အားသွင်းနိုင်ပါသည်။ဤအချက်များသည် LiFePO4 ဘက်ထရီများ၏ မြင့်မားသော လျှပ်စစ်ဓာတု ထိရောက်မှုကို ဖြစ်စေသည်။

Lithium Iron Phosphate ဘက်ထရီများ

ဘက်ထရီ စွမ်းအင် သိုလှောင်မှု ကိရိယာများကို အသုံးပြုခြင်းသည် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှု နည်းပါးစေနိုင်သည်။အပိုပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကို လုပ်ငန်းမှ နောက်ပိုင်းအသုံးပြုရန်အတွက် ဘက်ထရီစနစ်များတွင် သိမ်းဆည်းထားသည်။စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်မရှိသည့်အခါ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ၎င်းတို့၏ယခင်က တီထွင်ထားသည့်အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုခြင်းထက် ၎င်းတို့ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းမှ စွမ်းအင်ဝယ်ယူရန် အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းခံရသည်။

ဘက်ထရီသည် 50% သာပြည့်သည့်တိုင် လျှပ်စစ်နှင့် ပါဝါပမာဏ တူညီပါသည်။၎င်းတို့၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်မတူဘဲ LFP ဘက်ထရီများသည် နွေးထွေးသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် လည်ပတ်နိုင်သည်။Iron phosphate တွင် အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းစဉ်အတွင်း ပြိုကွဲမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ခိုင်ခံ့သော ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံ ရှိပြီး စက်လည်ပတ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး သက်တမ်း ပိုရှည်စေသည်။

LiFePO4 ဘက်ထရီများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်းသည် ၎င်းတို့၏ ပေါ့ပါးမှုအပါအဝင် အချက်များစွာကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။၎င်းတို့သည် ပုံမှန် လီသီယမ်ဘက်ထရီများထက် ထက်ဝက်ခန့် အလေးချိန်ရှိပြီး ခဲဘက်ထရီများ ခုနစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းခန့် အလေးချိန်ရှိသည်။LiFePO4 ဘက်ထရီကို ကားတစ်စီးတွင် အသုံးပြုသောအခါ၊ ဓာတ်ငွေ့သုံးစွဲမှု လျော့နည်းလာပြီး လည်ပတ်နိုင်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။

၃

ဂေဟဗေဒအရ အဆင်ပြေသော ဘက်ထရီ

LiFePO4 ဘက်ထရီများ၏ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် အန္တရာယ်မရှိသောပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီများထက် ပတ်ဝန်းကျင်ကို သိသိသာသာ ထိခိုက်မှုဖြစ်စေသည်။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း၊ ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီများသည် တန်ချိန်သုံးသန်းကျော်ရှိသည်။

Recycling LiFePO4 ဘက္ထရီများသည် ၎င်းတို့၏လျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ စပယ်ယာများနှင့် ဘူးခွံများတွင် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်ရယူရန် ခွင့်ပြုသည်။ဤပစ္စည်းအချို့ကို ထပ်ထည့်ခြင်းဖြင့် လီသီယမ်ဘက်ထရီအသစ်များကို ကူညီပေးနိုင်သည်။ဤအထူးသဖြင့် လစ်သီယမ်ဓာတုဗေဒ ဘာသာရပ်သည် အလွန်မြင့်မားသော အပူချိန်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး စနစ်များနှင့် ပါဝါမြင့်မားသော အသုံးချပရိုဂရမ်များကဲ့သို့ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ ပရောဂျက်များအတွက် စံပြဖြစ်စေသည်။ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောပစ္စည်းများမှပြုလုပ်သော LiFePO4 ဘက်ထရီများကို ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများ ရရှိနိုင်ပါသည်။ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို တီထွင်နေဆဲဖြစ်သော်လည်း စွမ်းအင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် သိုလှောင်မှုအတွက် အသုံးပြုသည့် လီသီယမ်ဘက်ထရီအများအပြားသည် ၎င်းတို့၏ သက်တမ်းရှည်ကြာမှုကြောင့် အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။

မြောက်မြားစွာသော LiFePO4 အပလီကေးရှင်းများ

ဤဘက်ထရီများကို ဆိုလာပြားများ၊ ကားများ၊ လှေများနှင့် အခြားရည်ရွယ်ချက်များကဲ့သို့ မတူညီသော အခြေအနေများတွင် အသုံးပြုပါသည်။

လုပ်ငန်းသုံးအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးနှင့် အလုံခြုံဆုံး လီသီယမ်ဘက်ထရီသည် LiFePO4 ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် liftgates နှင့် floor machines များကဲ့သို့ လုပ်ငန်းသုံးအတွက် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။

LiFePO4 နည်းပညာသည် မတူညီသောနယ်ပယ်များစွာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ကယပ်လှေများနှင့် ငါးဖမ်းလှေများတွင် ငါးဖမ်းချိန်နှင့် အခကြေးငွေ ပိုတိုလာသောအခါတွင် အချိန်ပိုကြာသည်။

၄

လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီများအကြောင်း မကြာသေးမီက လေ့လာမှုတစ်ခုက အာထရာဆောင်းကို အသုံးပြုသည်။

နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း၊ လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီများကို ပိုမိုအသုံးပြုလာကြသည်။အကယ်၍ ဤဘက်ထရီများကို အချိန်မီ မစွန့်ပစ်ပါက၊ ၎င်းတို့သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းစေကာ သတ္တုအရင်းအမြစ်များစွာကို စားသုံးမိမည်ဖြစ်သည်။

လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီများတည်ဆောက်ရာတွင်ပါဝင်သည့်သတ္တုအများစုကို cathode တွင်တွေ့ရှိရသည်။ကုန်ခမ်းသွားသော LiFePO4 ဘက်ထရီများ ပြန်လည်ရရှိရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် မရှိမဖြစ်အဆင့်မှာ ultrasonic နည်းလမ်းဖြစ်သည်။

Lithium phosphate cathode ပစ္စည်းများ ဖယ်ရှားရေးတွင် LiFePO4 ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်နည်းလမ်း၏ ကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်လွန်ရရှိစေရန်အတွက် မြန်နှုန်းမြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း၊ သွက်လက်စွာ မော်ဒယ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ခွဲထုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို လစ်သီယမ်ဖော့စဖိတ်ကတ်သိုဒ့်ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားရာတွင် ဝေဟင်မှပူဖောင်းများ လှုပ်ရှားနေသော ယန္တရား၏ ultrasonic ၏ လေထုပူဖောင်းများကို စုံစမ်းရန် အသုံးပြုခဲ့သည်။ပြန်လည်ရယူထားသော LiFePO4 အမှုန့်သည် ထူးထူးခြားခြား လျှပ်စစ်ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများ ရှိပြီး လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ် ပြန်လည်ရယူသည့် ထိရောက်မှုမှာ 77.7% ဖြစ်သည်။ဤလုပ်ငန်းတွင် ဖန်တီးထားသည့် ဆန်းသစ်သော disengagement နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ အမှိုက် LiFePO4 ကို ပြန်လည်ရယူခဲ့သည်။

ပိုမိုကောင်းမွန်သော Lithium Iron Phosphate အတွက် နည်းပညာ

LiFePO4 ဘက်ထရီများသည် အားပြန်သွင်းနိုင်သောကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ကောင်းမွန်ပါသည်။ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကို သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် ဘက်ထရီများသည် ထိရောက်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ လုံခြုံပြီး အစိမ်းရောင်ဖြစ်သည်။လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဒြပ်ပေါင်းများကို ultrasonic နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ အသစ်ထပ်မံဖန်တီးနိုင်သည်။


တင်ချိန်- အောက်တိုဘာ ၁၉-၂၀၂၂