lithium-iron-phosphate

Lithiumeisenphosphat (LiFePo4)

Die wichtigsten auf dem Markt verfügbaren Lithium-Ionen-Technologien:

Technologie Vor- und Nachteile Anwendungsgebiet
Lithium-Kobalt-Oxid (LCO)
  • Spezifische Energie
  • Gefährliche Chemie
  • Begrenzte Lebensdauer
  • Anwendung mit geringem Stromverbrauch
  • Elektrowerkzeuge
Lithium-Nickel-Kobalt-Aluminium (NCA)
  • Spezifische Energie
  • Spezifische Leistung
  • Gefährliche Chemie
  • Kosten
  • Elektrofahrzeuge (TESLA)
  • Elektrowerkzeuge usw.
Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt (NMC)
  • Spezifische Energie
  • Sicherheit
  • Begrenzte Lebensdauer
  • Eingebettete Anwendungen
  • Elektrowerkzeuge usw.
  • Powerwall (TESLA)
Lithiumeisenphosphat
(LFP oder LiFePO4)
  • Ausgezeichnete Lebensdauer
  • Hohes Maß an Sicherheit
  • Spezifische Leistung
  • Etwas niedrigere spezifische Energie
  • Fahrzeugtraktion (EV)
  • Speicher für erneuerbare Energien
  • Stationäre Batterien
  • Hochleistungsanwendungen
  • USV, Backup usw.

BSLBATT® verwendet verschiedene Arten von Lithium-Ionen-Zellen gemäß den gewünschten Spezifikationen.

Wir verwenden hauptsächlich Lithiumeisenphosphat (LFP) und a Batteriemanagementsystem um unsere Rucksäcke zu entwerfen. Die Lithium-Kobalt-Oxid-Technologie (LCO) ist aufgrund des unbefriedigenden Sicherheitsniveaus und der begrenzten Lebensdauer von unseren Produkten ausgeschlossen.

Als Batterietechnologie-Experte der Lithium-Batterie-Fabrik sorgen Sie für mehr als 2000 Mal 100 % Tiefentladung. Nach 2000 Malen hat der Akku immer noch mindestens 70 % der Nennkapazität. um eine höhere Zuverlässigkeit unserer Produkte zu gewährleisten. Die Zellen werden sortiert und ausbalanciert, um eine optimale Lebensdauer der gelieferten Produkte zu gewährleisten.

Lithiumeisenphosphat:

Erschien 1996, Lithium-Ferro-Phosphat-Technologie (auch LFP oder LiFePO4 genannt) verdrängt aufgrund seiner technischen Vorteile andere Technologien. Diese Technologie wird in Traktionsanwendungen, aber auch in Energiespeicheranwendungen wie Selbsteffizienz-, Off-Grid- oder USV-Systemen eingesetzt.

Hauptvorteile von Lithiumeisenphosphat:

  • Sehr sichere Technologie (kein Thermal Runaway)
  • Sehr geringe Umwelttoxizität (Verwendung von Eisen, Graphit und Phosphat)
  • Kalenderleben > 10 und
  • Lebensdauer: von 2000 bis mehrere tausend
  • Betriebstemperaturbereich: bis zu 70 °C
  • Sehr geringer Innenwiderstand. Stabilität oder sogar Rückgang im Laufe der Zyklen.
  • Konstante Leistung über den gesamten Entladebereich
  • Einfaches Recycling

Thermal Runaway

Eine der Hauptgefahrenursachen für Lithium-Ionen-Zellen hängt mit dem Phänomen des thermischen Durchgehens zusammen. Hierbei handelt es sich um eine Heilungsreaktion der Batterie im Betrieb, die durch die Beschaffenheit der in der Batteriechemie verwendeten Materialien verursacht wird.

Das thermische Durchgehen wird hauptsächlich durch die Überlastung von Batterien unter bestimmten Bedingungen verursacht, beispielsweise durch Überlastung unter widrigen klimatischen Bedingungen. Die Folgen eines thermischen Durchgehens einer Zelle hängen von deren Ladezustand ab und können im schlimmsten Fall zu einer Entzündung oder sogar einer Explosion der Lithium-Ionen-Zelle führen.

Aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung reagieren jedoch nicht alle Arten der Lithium-Ionen-Technologie gleichermaßen empfindlich auf dieses Phänomen.

Die folgende Abbildung zeigt die Energie, die bei einem künstlich herbeigeführten thermischen Durchgehen entsteht

Thermal-runaway-lithium

Es zeigt sich, dass unter den oben genannten Lithium-Ionen-Technologien LCO und NCA aus thermischer Sicht die gefährlichsten Chemikalien sind, mit einem Temperaturanstieg von etwa 470 °C pro Minute.

Die NMC-Chemie gibt etwa die Hälfte der Energie ab, mit einem Anstieg von 200 °C pro Minute, aber dieses Energieniveau führt in allen Fällen zur inneren Verbrennung von Materialien und zur Entzündung der Zelle.

Darüber hinaus ist das zu erkennen LiFePO4 – LFP-Technologie Es ist leicht dem Phänomen des thermischen Durchgehens ausgesetzt, wobei die Temperatur nur um 1,5 °C pro Minute ansteigt.

Bei diesem sehr geringen Maß an freigesetzter Energie ist das thermische Durchgehen der Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie im Normalbetrieb grundsätzlich unmöglich und es ist sogar fast unmöglich, es künstlich auszulösen.

In Kombination mit einem BMS ist Lithiumeisenphosphat (LifePO4 – LFP) derzeit die sicherste Lithium-Ionen-Technologie auf dem Markt.

Geschätzter Lebenszyklus der Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO4)

Die Lithiumeisenphosphat-Technologie ermöglicht die größte Anzahl an Lade-/Entladezyklen. Aus diesem Grund wird diese Technologie hauptsächlich in stationären Energiespeichersystemen (Eigenverbrauch, Off-Grid, USV usw.) für Anwendungen eingesetzt, die eine lange Lebensdauer erfordern.

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