novum
Nuntii

Eligendo accumulatores aptos pro systematibus accumulationis energiae

1. Quid est ESS? Inspectio Systematis Accumulationis Energiae
Accumulatio energiae est processus energiae mutandae in formam quae in natura certius exsistere potest, deinde eam ita retinendi ut praesto sit cum opus est. Cum energia creatur, mutatur, movetur, et adhibetur, saepe differentiae sunt inter copiam et demandam quoad quantitatem, formam, dispersionem, et tempus. Usus technologiae accumulationis energiae ad energiam conservandam et liberandam has differentias aequare potest. Hoc copiam et demandam energiae aequaliores reddet et efficientiam energiae augebit. Energia mechanica, energia calorica, energia chemica, energia radiationis (luminis), energia electromagnetica, energia nuclearis, et alia genera energiae in diversas coetus poni possunt. Praeter energiam radiantem, omnes alia genera energiae in formis normalibus condi possunt. Exempli gratia, energia mechanica condi potest ut energia cinetica vel potentialis, energia electrica condi potest ut energia campi inducti vel energia campi electrostatici, energia thermalis condi potest ut calor latens vel calor sensibilis, et energia nuclearis est pura forma accumulationis energiae. Inter varias vias accumulationis energiae sunt accumulatio pumpata, accumulatio aeris compressi, accumulatio rotae volantis, accumulatio batteriae, accumulatio thermalis, et accumulatio hydrogenii.
In praesenti, pilae electricae saepius ad energiam in microretibus accumulandas adhibentur, quia sunt res maturissimae cum multa experientia operandi. Plures partes in systemate accumulationis energiae ex pila electrica constant, inter quas praecipue sunt fasciculus pilae electricae accumulatoriae, systema administrationis pilae electricae (BMS), transformator elevatorius, instrumentum convertendi bidirectionalem accumulationis energiae (PCS), systema sequendi accumulationis energiae, et aliae partes. Cum rete electricum deficit, systema accumulationis energiae a coniunctione cum reti ad operationem sine rete commutari potest. Deinde ut fons energiae subsidiarius pro toto systemate microretis fungitur, tensionem et currentem stabiles servans cum non cum reti coniunctum est.

Eligendo accumulatores aptos pro systematibus accumulationis energiae-01

2. Eligendo accumulatorem energiae
2.1 Accumulator cum carbone plumbeo
Accumulator plumbo-carbonis est novum genus instrumenti accumulationis energiae, factum addendo materias carbonis qualitatibus capacitivis ad electrodum negativum accumulatoris plumbo-acidi communis. Hoc fieri potest vel "interne et" vel "interne mixto." Accumulatores plumbo-carbonis similes sunt et accumulatoribus plumbo-acidi communibus et supercondensatoribus. Possunt facere ut accumulatores plumbo-acidi communes multo melius operentur multis modis, et haec sunt quaedam ex commodis scientificis earum:
1. multiplicator onerandi altus;
2. vita cycli est quater vel quinquies maior quam ordinariorum accumulatorum plumbi-acidi;
3. bona salus;
4. usus regenerationis altus (usque ad 97%), multo altior quam aliarum batteriarum chemicarum; multae materiae primae, pretium vile, 1.5 vicibus maius quam batteriarum plumbi-acidarum communium; et pretium batteriarum plumbi-acidarum communium est circiter 1.5 vicibus maius quam harum batteriarum. 1.5 vicibus validiores quam batteria plumbi-acida communis.

Efficacitas accumulatorum plumbo-carbonis magnopere emendata est comparata cum accumulatoribus plumbo-acido traditis. Attamen, nondum liquet quid munus materia carbonis principalis in melioratione efficaciae accumulatorum plumbo-carbonis sustineat. Additio materiarum carbonis effectus negativos habere potest, ut electrodum negativum hydrogenium praecipitet et accumulator aquam perdat, itaque haec quaestio est quae tractanda est.

Accumulator lithii 2.2
In processu onerationis et exonerationis, accumulatores lithium-ion chemica utuntur quae lithium ut anodum positivum continent. Nullum lithium metallum in accumulatoribus lithium-ion est.
Accumulatores lithium-ionici electrodum positivum habent, factum ex compositis lithium continentibus, ut lithium cobaltatum (LiCoO2), lithium manganatum (LiMn2O4), lithium ferrum phosphatum (LiFePO4), et aliis materiis bipartitis vel tripartitis. Electrodum negativum factum est ex compositis interstratis lithium-carbonis, ut graphita, carbonio molli, carbonio duro, et lithium titanato.
Duo praeclara commoda habent accumulatores lithium-ionici: unum est magna densitas energiae accumulandae, alterum est densitas potentiae. Alia commoda includunt altam efficientiam, latam usuum varietatem, multam attentionem, celerem progressum scientificum, et amplum spatium ad incrementum. ① Quia electrolyta chemica adhibentur, magna pericula salutis sunt; salus melior fieri debet.

2.3 Eligendo accumulatorem energiae
Inspectio differentiarum inter haec duo genera accumulatorum accumulationis energiae, quoad profunditatem exonerationis, ambitum temperaturae in qua operari possunt, et cyclum vitae earum.
Tabula supra ostendit accumulatores plumbo-carbonis brevem vitam cycli habere et hydrogenium emittere, quod periculosum est. Accumulatores lithii ferro-phosphatis, contra, in variis temperaturis operari possunt et longam vitam cycli, efficaciam translationis energiae, et densitatem energiae habent.
Ob hanc causam, accumulatores lithii ferro phosphatis optima electio sunt plerisque inceptis accumulationis energiae.