သတင်းများ

လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ နည်းပညာ၊ အားသာချက်များနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ

ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ ၈ ရက်

  • sns04
  • sns01
  • sns03
  • တွစ်တာ
  • ယူကျု့ဘ်

လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။ ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီထက် ဘာအားသာချက်တွေ ရှိသလဲ။ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ သိုလှောင်မှုက ဘယ်အချိန်မှာ အကျိုးပေးသလဲ။A လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီ(အတိုကောက်: လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ သို့မဟုတ် Li-ion ဘက်ထရီ) သည် အနုတ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ အပေါင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် အီလက်ထရိုလိုက်၊ လျှပ်စစ်ဓာတုဆဲလ် စသည့် အဆင့်သုံးဆင့်လုံးရှိ လီသီယမ်ဒြပ်ပေါင်းများကို အခြေခံထားသော စုဆောင်းသည့် ကော်မြူလာများအတွက် ယေဘုယျအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီသည် အခြားဘက်ထရီအမျိုးအစားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သီးခြားစွမ်းအင်မြင့်မားသော်လည်း အသုံးချမှုအများစုတွင် အီလက်ထရွန်းနစ်ကာကွယ်ရေးပတ်လမ်းများ လိုအပ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် နက်ရှိုင်းစွာ အားကုန်ခြင်းနှင့် အလွန်အကျွံအားသွင်းခြင်း နှစ်မျိုးလုံးကို ဆန့်ကျင်ဘက်တုံ့ပြန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဆိုလာဘက်ထရီများကို photovoltaic စနစ်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြင့် အားသွင်းပြီး လိုအပ်သလို ပြန်လည်ထုတ်လွှတ်ပါသည်။ ကြာမြင့်စွာကတည်းက ခဲဘက်ထရီများကို ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် အကောင်းဆုံးဆိုလာစွမ်းအင်ဖြေရှင်းချက်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများအပေါ်အခြေခံ၍ ဝယ်ယူခြင်းသည် အပိုကုန်ကျစရိတ်များနှင့် ဆက်စပ်နေသော်လည်း ၎င်းတို့ကို ပစ်မှတ်ထားအသုံးပြုမှုမှတစ်ဆင့် ပြန်လည်ရရှိကြသည်။လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံနှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအပြုအမူလစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများသည် ၎င်းတို့၏ ယေဘုယျဖွဲ့စည်းပုံတွင် ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီများနှင့် အခြေခံအားဖြင့် ကွာခြားခြင်းမရှိပါ။ အားသွင်းသယ်ဆောင်သည့်အရာသာ ကွာခြားပါသည်- ဘက်ထရီကို အားသွင်းသောအခါ လစ်သီယမ်အိုင်းယွန်းများသည် အပေါင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းမှ ဘက်ထရီ၏ အနုတ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းသို့ "ရွေ့လျား" ပြီး ဘက်ထရီကို ပြန်လည်အားကုန်သည်အထိ ထိုနေရာတွင် "သိမ်းဆည်း" ထားလေ့ရှိသည်။ အရည်အသွေးမြင့် ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို လျှပ်ကူးပစ္စည်းများအဖြစ် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ သို့သော် သံလျှပ်ကူးပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ကိုဘော့လျှပ်ကူးပစ္စည်းများဖြင့် မျိုးကွဲများလည်း ရှိပါသည်။အသုံးပြုထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများပေါ် မူတည်၍ လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများသည် ဗို့အားအမျိုးမျိုးရှိလိမ့်မည်။ လီသီယမ်နှင့် ရေသည် ပြင်းထန်သော ဓာတ်ပြုမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီတွင် အီလက်ထရိုလိုက်ကိုယ်တိုင်က ရေကင်းစင်ရမည်။ ၎င်းတို့၏ ခဲအက်ဆစ် ရှေ့ပြေးဘက်ထရီများနှင့် မတူဘဲ၊ ခေတ်မီ လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများတွင် မှတ်ဉာဏ်အကျိုးသက်ရောက်မှု သို့မဟုတ် အလိုအလျောက် အားကုန်ခြင်း (နီးပါး) မရှိဘဲ လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများသည် ၎င်းတို့၏ အပြည့်အဝပါဝါကို ကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း ပါဝါသိုလှောင်ဘက်ထရီများတွင် မန်ဂနိစ်၊ နီကယ်နှင့် ကိုဘော့ ဓာတုဒြပ်စင်များ ပါဝင်လေ့ရှိသည်။ ကိုဘော့ (ဓာတုဗေဒအသုံးအနှုန်း- ကိုဘော့) သည် ရှားပါးဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Li သိုလှောင်ဘက်ထရီများ ထုတ်လုပ်ခြင်းကို ပိုမိုစျေးကြီးစေသည်။ ထို့အပြင် ကိုဘော့သည် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အန္တရာယ်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုဘော့မပါဘဲ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း ဗို့အားမြင့်ဘက်ထရီများအတွက် ကက်သုတ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရန် သုတေသနလုပ်ငန်းများစွာ ရှိပါသည်။ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီများထက် လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ အားသာချက်များခေတ်မီ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီများ အသုံးပြုခြင်းသည် ရိုးရှင်းသော ခဲ-အက်ဆစ် ဘက်ထရီများ မပေးနိုင်သော အားသာချက်များစွာကို ယူဆောင်လာပါသည်။တစ်ချက်အနေနဲ့၊ ၎င်းတို့ဟာ ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီတွေထက် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း အများကြီးပိုရှည်ပါတယ်။ လစ်သီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီဟာ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို နှစ် ၂၀ နီးပါး သိုလှောင်ထားနိုင်ပါတယ်။အားသွင်းစက်ဝန်းအရေအတွက်နှင့် အားကုန်ခြင်းအနက်သည်လည်း ခဲဘက်ထရီများထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုများပါသည်။ထုတ်လုပ်မှုတွင် အသုံးပြုသော ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများသည် ခဲဘက်ထရီများထက် များစွာပေါ့ပါးပြီး ပိုမိုကျစ်လျစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် တပ်ဆင်စဉ်အတွင်း နေရာအနည်းငယ်သာယူပါသည်။လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီများသည် အလိုအလျောက် အားကုန်ခြင်းအရ သိုလှောင်မှု ဂုဏ်သတ္တိများ ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ထို့အပြင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာရှုထောင့်ကိုလည်း မေ့ထား၍မရပါ- ခဲဘက်ထရီများသည် ခဲအသုံးပြုထားသောကြောင့် ၎င်းတို့၏ထုတ်လုပ်မှုတွင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတမဖြစ်ပါ။လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အဓိကကိန်းဂဏန်းများအခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ခဲဘက်ထရီများကို ကြာရှည်စွာအသုံးပြုခြင်းကြောင့် အလွန်အသစ်စက်စက် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများထက် ပိုမိုအဓိပ္ပာယ်ရှိသော ရေရှည်လေ့လာမှုများ ရှိကြောင်းလည်း ဖော်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်စပ်ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်စွာနှင့် ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချစွာ တွက်ချက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ခေတ်မီခဲဘက်ထရီများ၏ ဘေးကင်းရေးစနစ်သည် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများထက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် ပိုကောင်းပါသည်။အခြေခံအားဖြင့် လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဆဲလ်များတွင် အန္တရာယ်ရှိသော ချို့ယွင်းချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်လည်း အခြေအမြစ်မရှိဟု မဆိုနိုင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ dendrites၊ ဆိုလိုသည်မှာ ချွန်ထက်သော လီသီယမ်အနည်အနှစ်များသည် anode ပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ထို့နောက် တိုတောင်းသော ဆားကစ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး နောက်ဆုံးတွင် အပူလွန်ကဲခြင်း (ပြင်းထန်သော၊ ကိုယ်တိုင်အရှိန်မြှင့်သော အပူထုတ်လုပ်မှုဖြင့် exothermic ဓာတ်ပြုမှု) ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် ဖြစ်နိုင်ခြေကို အရည်အသွေးနိမ့် ဆဲလ်အစိတ်အပိုင်းများပါရှိသော လီသီယမ်ဆဲလ်များတွင် အထူးသဖြင့် ပေးထားသည်။ အဆိုးဆုံးအခြေအနေတွင်၊ ဤချို့ယွင်းချက်သည် အိမ်နီးချင်းဆဲလ်များသို့ ပျံ့နှံ့သွားခြင်းသည် ကွင်းဆက်ဓာတ်ပြုမှုနှင့် ဘက်ထရီတွင် မီးလောင်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။သို့သော်၊ ဖောက်သည်များသည် ဆိုလာဘက်ထရီများအဖြစ် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများကို ပိုမိုအသုံးပြုလာသည်နှင့်အမျှ၊ ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ ပိုများသော ထုတ်လုပ်သူများ၏ သင်ယူမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ သိုလှောင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် လည်ပတ်မှုဘေးကင်းရေး ပိုမိုမြင့်မားလာခြင်းအပြင် ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချမှုများလည်း ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ Li-ion ဘက်ထရီများ၏ လက်ရှိနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေကို အောက်ပါနည်းပညာဆိုင်ရာ အဓိကကိန်းဂဏန်းများဖြင့် အကျဉ်းချုပ်နိုင်ပါသည်။

လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီ နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ
အပလီကေးရှင်းများ အိမ်သုံးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၊ တယ်လီကွန်း၊ UPS၊ မိုက်ခရိုဂရစ်
အသုံးချနယ်ပယ်များ အမြင့်ဆုံး PV ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲမှု၊ အမြင့်ဆုံးဝန်အားပြောင်းလဲခြင်း၊ အမြင့်ဆုံးချိုင့်ဝှမ်းမုဒ်၊ ဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပ
ထိရောက်မှု ၉၀% မှ ၉၅%
သိုလှောင်မှု ပမာဏ ၁ kW မှ မဂ္ဂါဝပ်များစွာအထိ
စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ ၁၀၀ မှ ၂၀၀ Wh/kg
လွှတ်ချိန် ၁ နာရီမှ ရက်အနည်းငယ်အထိ
ကိုယ်တိုင်အားကုန်ထုတ်နှုန်း တစ်နှစ်လျှင် ~ ၅%
စက်ဝန်းများ၏ အချိန် ၃၀၀၀ မှ ၁၀၀၀၀ (၈၀% အားထုတ်လွှတ်မှုတွင်)
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ် တစ်ကီလိုဝပ်နာရီလျှင် ၁၀၀၀ မှ ၁၅၀၀ အထိ

လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း ဆိုလာဘက်ထရီများ၏ သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်များလစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း ဆိုလာဘက်ထရီ၏ ကုန်ကျစရိတ်သည် ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီထက် ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမိုမြင့်မားပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စွမ်းရည်ရှိသော ခဲဘက်ထရီများ၅ ကီလိုဝပ်နာရီလက်ရှိတွင် သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းရည်၏ တစ်ကီလိုဝပ်နာရီလျှင် ပျမ်းမျှ ဒေါ်လာ ၈၀၀ ကုန်ကျသည်။အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော လီသီယမ်စနစ်များသည် တစ်ကီလိုဝပ်နာရီလျှင် ဒေါ်လာ ၁၇၀၀ ကုန်ကျသည်။ သို့သော် အသက်သာဆုံးနှင့် အဈေးအကြီးဆုံးစနစ်များအကြား ကွာဟချက်သည် ခဲစနစ်များထက် သိသိသာသာ မြင့်မားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ 5 kWh ပါသော လီသီယမ်ဘက်ထရီများကိုလည်း တစ်ကီလိုဝပ်နာရီလျှင် ဒေါ်လာ ၁၂၀၀ ခန့်ဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။သို့သော် ယေဘုယျအားဖြင့် ဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်များ မြင့်မားနေသော်လည်း၊ သိုလှောင်ထားသော ကီလိုဝပ်နာရီလျှင် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း ဆိုလာဘက်ထရီစနစ်၏ ကုန်ကျစရိတ်သည် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းတစ်လျှောက် တွက်ချက်ပါက ပိုမိုအဆင်ပြေပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများသည် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကြာပြီးနောက် အစားထိုးရမည့် ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီများထက် ပိုမိုကြာရှည်စွာ ပါဝါပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် လူနေအိမ်သုံး ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုစနစ်တစ်ခု ဝယ်ယူသည့်အခါ ဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားခြင်းကို မကြောက်ရဘဲ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ၏ စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းတစ်ခုလုံးနှင့် သိုလှောင်ထားသော ကီလိုဝပ်နာရီအရေအတွက်နှင့် အမြဲတမ်းဆက်စပ်နေရမည်။PV စနစ်များအတွက် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုစနစ်၏ အဓိကကိန်းဂဏန်းအားလုံးကို တွက်ချက်ရန် အောက်ပါဖော်မြူလာများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။၁) အမည်ခံစွမ်းရည် * အားသွင်းစက်ဝန်းများ = သီအိုရီအရ သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်။၂) သီအိုရီအရ သိုလှောင်မှုစွမ်းရည် * ထိရောက်မှု * စွန့်ထုတ်မှုအနက် = အသုံးပြုနိုင်သော သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်၃) ဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ် / အသုံးပြုနိုင်သော သိုလှောင်မှုစွမ်းရည် = သိုလှောင်ထားသော kWh လျှင် ကုန်ကျစရိတ်

သိုလှောင်ထားသော kWh ကုန်ကျစရိတ်အပေါ် အခြေခံ၍ ခဲနှင့် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများကို နှိုင်းယှဉ်သည့် ဥပမာတွက်ချက်မှု
ခဲ-အက်ဆစ် ဘက်ထရီများ လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ
အမည်ခံစွမ်းရည် ၅ ကီလိုဝပ်နာရီ ၅ ကီလိုဝပ်နာရီ
စက်ဝန်းသက်တမ်း ၃၃၀၀ ၅၈၀၀
သီအိုရီအရ သိုလှောင်မှုစွမ်းရည် ၁၆.၅၀၀ ကီလိုဝပ်နာရီ ၂၉.၀၀၀ ကီလိုဝပ်နာရီ
ထိရောက်မှု ၈၂% ၉၅%
စွန့်ထုတ်မှုအနက် ၆၅% ၉၀%
အသုံးပြုနိုင်သော သိုလှောင်မှုစွမ်းရည် ၈.၇၉၅ ကီလိုဝပ်နာရီ ၂၄.၇၉၅ ကီလိုဝပ်နာရီ
ဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်များ ဒေါ်လာ ၄၀၀၀ ဒေါ်လာ ၈၅၀၀
kWh လျှင် သိုလှောင်မှုကုန်ကျစရိတ် $0.45 / kWh $0.34/ kWh

BSLBATT: လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း ဆိုလာဘက်ထရီများ ထုတ်လုပ်သူလက်ရှိတွင် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ပေးသွင်းသူများ အများအပြားရှိပါသည်။BSLBATT လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း ဆိုလာဘက်ထရီများBYD၊ Nintec နှင့် CATL မှ A-grade LiFePo4 ဆဲလ်များကို အသုံးပြု၍ ပေါင်းစပ်ကာ photovoltaic power storage အတွက် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသော charge control system (battery management system) ကို ပံ့ပိုးပေးပြီး သီးခြား storage cell တစ်ခုစီအပြင် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ ကောင်းမွန်ပြီး ပြဿနာကင်းသော လည်ပတ်မှုကို သေချာစေသည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ ၈ ရက်