စွမ်းအင်ကဏ္ဍအသစ်အတွက် အမြင့်ဆုံးပမာဏသည် မျှော်မှန်းထားသည်ထက် မြင့်မားနေသည်မှာ ထင်ရှားပြီး နောက်ထပ် "ခေတ်ပြိုင် Amperex နည်းပညာ" သို့မဟုတ် "BYD" ကို ရှာဖွေနေပုံရသည်။
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ ("ဆိုဒီယမ်ဘက်ထရီများ" ဟုရည်ညွှန်းသည်) သည် အားသွင်းခြင်းနှင့် အားလျော့ခြင်းအတွင်း ကက်သုတ်နှင့် အန်နုတ်အကြား ဆိုဒီယမ်အိုင်းယွန်းများကို သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းဖြင့် လည်ပတ်သည့် အားပြန်သွင်းနိုင်သော ဘက်ထရီအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ အလုပ်လုပ်ပုံနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံသည် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသော လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများနှင့် ဆင်တူသည်။
ဆိုဒီယမ်နှင့် လီသီယမ် နှစ်မျိုးလုံးသည် တူညီသောဒြပ်စင်အုပ်စုတွင် ပါဝင်ပြီး အလားတူ "rocking chair" လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒ အားသွင်းခြင်းနှင့် အားလျော့ခြင်း အပြုအမူများကို ပြသသည်။ ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ၏ အားသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ ဆိုဒီယမ်အိုင်းယွန်းများသည် ကက်သုတ်မှ ဖြုတ်ပြီး အန်နုတ်ထဲသို့ စိမ့်ဝင်သွားစဉ် အီလက်ထရွန်များသည် ပြင်ပပတ်လမ်းမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားသည်။ အန်နုတ်တွင် ဆိုဒီယမ်အိုင်းယွန်းများ ပိုမိုစိမ့်ဝင်လေ၊ အားသွင်းစွမ်းရည် မြင့်မားလေဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ အားလျော့နေစဉ်အတွင်း၊ ဆိုဒီယမ်အိုင်းယွန်းများသည် အန်နုတ်မှ ကက်သုတ်သို့ ပြန်လာပြီး ဆိုဒီယမ်အိုင်းယွန်းများ ပိုမိုရွေ့လျားလာသည်နှင့်အမျှ အားလျော့စွမ်းရည်ကို တိုးမြင့်စေသည်။
အလုပ်လုပ်ပုံ အခြေခံမူ
ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ လုပ်ဆောင်ပုံနိယာမသည် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများနှင့် ဆင်တူပြီး ဆိုဒီယမ်အိုင်းယွန်းများကို ထည့်သွင်းထုတ်ယူခြင်းဖြင့် အားသွင်းမှုလွှဲပြောင်းမှုကို ရရှိစေပါသည်။ အားထုတ်လွှတ်စဉ်အတွင်း ဆိုဒီယမ်အိုင်းယွန်းများသည် အန်နုတ်ပစ္စည်းမှ ထွက်ခွာပြီး ကက်သုတ်ပစ္စည်းသို့ ဝင်ရောက်ကာ အီလက်ထရွန်များသည် အန်နုတ်မှ ကက်သုတ်သို့ စီးဆင်းကာ စွမ်းအင်ကို ထုတ်လွှတ်ပါသည်။
အားသွင်းနေစဉ်အတွင်း ဆိုဒီယမ်အိုင်းယွန်းများသည် ကတ်သုတ်ပစ္စည်းမှ ခွဲထွက်ပြီး အီလက်ထရိုလိုက်မှတစ်ဆင့် အန်နုတ်ပစ္စည်းထဲသို့ ရွေ့လျားသွားကာ အီလက်ထရွန်များသည် ပြင်ပဆားကစ်မှတစ်ဆင့် အန်နုတ်ပစ္စည်းထဲသို့ စီးဆင်းသွားသည်။ အကောင်းဆုံးကတော့ အားသွင်းခြင်းနှင့် အားလျော့ခြင်းအတွင်း အိုင်းယွန်းများ ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်ယူခြင်းသည် ပစ္စည်း၏ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြောင်းလဲစေခြင်း သို့မဟုတ် အီလက်ထရိုလိုက်နှင့် ဘေးထွက်တုံ့ပြန်မှုများကို မဖြစ်စေသင့်ပါ။ သို့သော် လက်ရှိနည်းပညာသည် ဆိုဒီယမ်အိုင်းယွန်းများ၏ အချင်းဝက်ကြီးမားမှုကြောင့် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီး အိုင်းယွန်းထည့်သွင်းခြင်းအတွင်း ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး စက်ဝန်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တည်ငြိမ်မှုကို လျော့ကျစေသည်။
အားသာချက်များ
စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ:ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီဆဲလ်များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ 100-150 Wh/kg ရှိပြီး လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီဆဲလ်များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် 120-200 Wh/kg အထိ ရှိပြီး နီကယ်မြင့်သော တြိဂံစနစ်များသည် 200 Wh/kg ထက်ကျော်လွန်သည်။ ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီများသည် လက်ရှိတွင် တြိဂံလီသီယမ် ဘက်ထရီများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ နည်းပါးသော်လည်း ၎င်းတို့သည် လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီများ (120-200 Wh/kg) နှင့် ခဲအက်ဆစ် ဘက်ထရီများ (30-50 Wh/kg) ၏ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆအပိုင်းအခြားကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ထပ်တူကျနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဖုံးအုပ်နိုင်သည်။
လည်ပတ်မှုအပူချိန်အပိုင်းအခြားနှင့် ဘေးကင်းရေး-ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများသည် အပူချိန်အတိုင်းအတာကျယ်ပြန့်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် -၄၀°C မှ ၈၀°C အထိ လည်ပတ်ကြသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ သုံးပါးတစ်ဆူ လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် -၂၀°C မှ ၆၀°C အကြား လည်ပတ်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မှာ ၀°C အောက် ကျဆင်းသွားသည်။ ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများသည် -၂၀°C တွင် ၈၀% ကျော်သော State of Charge (SOC) ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ အတွင်းပိုင်းခုခံမှု မြင့်မားခြင်းကြောင့် ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများသည် ရှော့ပတ်လမ်းများအတွင်း အပူလွန်ကဲမှုနည်းပါးပြီး လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို ပေးစွမ်းသည်။
အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်-ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ အားသွင်းနှုန်းနှင့် အားလျော့နှုန်းစွမ်းဆောင်ရည်သည် လျှပ်ကူးပစ္စည်း-လျှပ်ကူးပစ္စည်းမျက်နှာပြင်တွင် ဆိုဒီယမ်အိုင်းယွန်းများ၏ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်စွမ်းနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသည်။ အိုင်းယွန်းရွှေ့ပြောင်းမှုအမြန်နှုန်းကို သက်ရောက်မှုရှိသောအချက်များသည် ဘက်ထရီ၏နှုန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ အတွင်းပိုင်းအပူပျံ့နှံ့မှုနှုန်းသည် မြင့်မားသောနှုန်းဖြင့် အားသွင်းခြင်းနှင့် အားလျော့ခြင်းအတွင်း ဘေးကင်းရေးနှင့် သက်တမ်းအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများသည် ကောင်းမွန်သောနှုန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြသပြီး စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် ကြီးမားသော ပါဝါထောက်ပံ့မှုအသုံးချမှုများအတွက် သင့်လျော်စေသည်။
အားသွင်းမြန်နှုန်း:ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများကို ၁၀ မိနစ်ခန့်ဖြင့် အားအပြည့်သွင်းနိုင်ပြီး၊ ternary လီသီယမ်ဘက်ထရီများသည် အနည်းဆုံး ၄၀ မိနစ်ခန့် လိုအပ်ပြီး လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီများသည် ၄၅ မိနစ်ခန့် လိုအပ်ပါသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းခွဲခြားခြင်း
ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများကို ဆိုဒီယမ်-ဆာလဖာဘက်ထရီများ၊ ဆိုဒီယမ်-ဆားဘက်ထရီများ၊ ဆိုဒီယမ်-လေဘက်ထရီများ၊ ရေဓာတ်ပါသော ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၊ အော်ဂဲနစ် ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများနှင့် အစိုင်အခဲ-အခြေအနေ ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ အပါအဝင် အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုကဏ္ဍတွင်၊ အဓိကစီးပွားဖြစ်အသုံးချသော ဆိုဒီယမ်ဘက်ထရီများတွင် အပူချိန်မြင့်ဆိုဒီယမ်-ဆာလဖာဘက်ထရီများနှင့် အစိုင်အခဲလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်များကိုအခြေခံသည့် ဆိုဒီယမ်-သတ္တုကလိုရိုက်ဘက်ထရီများ ပါဝင်သည်။ ဤစနစ်များသည် သတ္တုဆိုဒီယမ်ကို တက်ကြွသောအန်နုတ်ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုပြီး ပိုမိုတိကျစွာ ဆိုဒီယမ်ဘက်ထရီများဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီဟူသော အသုံးအနှုန်းသည် နောက်ဆုံးအမျိုးအစားသုံးမျိုးကို ရည်ညွှန်းသည်။
ဆိုဒီယမ်-ဆာလဖာ ဘက်ထရီများ-၎င်းတို့တွင် အရည်ပျော်နေသော ဆိုဒီယမ်ကို အန်နုတ်အဖြစ် အသုံးပြုပြီး ဒြပ်စင်ဆာလဖာကို ကတ်သုတ်အဖြစ် အသုံးပြုကာ အစိုင်အခဲကြွေ Al2O3 ကို အီလက်ထရိုလိုက်နှင့် ခွဲထုတ်ကိရိယာအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ ဆိုဒီယမ်-ဆာလဖာဘက်ထရီများတွင် မြင့်မားသော သီးခြားစွမ်းအင်ရှိသည်။
ဆိုဒီယမ်-ဆားဘက်ထရီများ-၎င်းတို့တွင် အရည်ဆိုဒီယမ်ကို အန်နုတ်အဖြစ် နှင့် သတ္တုကလိုရိုက်ပစ္စည်းများကို ကတ်သုတ်အဖြစ် အသုံးပြုပြီး Na+ လျှပ်ကူးပစ္စည်း Al2O3 ကြွေထည်ကို အီလက်ထရိုလိုက်အဖြစ် အသုံးပြုသည်။
ဆိုဒီယမ်-လေဘက်ထရီများ-ကက်သုတ်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် အပေါက်များသော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပြီး၊ ၎င်းသည် ပစ္စည်း၏ အပေါက်များကြောင့် ဓာတ်ငွေ့ပျံ့နှံ့မှုအတွက် လမ်းကြောင်းများနှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်း ဓာတ်ပြုမှုများအတွက် နေရာများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
အော်ဂဲနစ် ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီများ-၎င်းတို့သည် အန်နုတ်အတွက် မာကျောသော ကာဗွန် သို့မဟုတ် ဆိုဒီယမ်-အင်တာကယ်လိတ် ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုပြီး အကူးအပြောင်းသတ္တုအောက်ဆိုဒ်များနှင့် ပိုလီအန်နွိုင်းနစ်ဒြပ်ပေါင်းများအပါအဝင် ကက်သုတ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသည်။
ရေဓာတ်ပါဝင်သော ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ-အော်ဂဲနစ် အီလက်ထရိုလိုက် ဘက်ထရီများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ရေဓာတ်ပါဝင်သော ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီများသည် မတူညီသော အီလက်ထရိုလိုက်များကို အသုံးပြုသောကြောင့် ပိုမိုမြင့်မားသော ဘေးကင်းရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းသည်။




