Litij-ionske baterije: novi izvor energije za ekonomiju s niskim udjelom ugljika
Jul 17, 2024
Tehnologija pohrane energije jedna je od ključnih tehnologija koje podržavaju transformaciju energije. Glavna uloga skladištenja energije u elektroenergetskom sustavu je smanjiti vršna opterećenja i popuniti doline, stabilizirati rad mreže i poboljšati učinkovitost i kvalitetu rada mreže. "14. petogodišnji plan za provedbu novog razvoja skladišta energije" jasno predlaže promicanje velikog, industrijaliziranog i tržišno orijentiranog razvoja novog skladišta energije.
Osim pumpnog skladištenja, nove tehnologije skladištenja energije također uključuju nove litij-ionske baterije, protočne baterije, komprimirani zrak itd.
Kao jedna od tehnologija elektrokemijske pohrane energije, litijeve baterije imaju prednosti visokog napona, male veličine, male težine, visoke energije, bez zagađenja i dugog vijeka trajanja. Naširoko se koriste u prijenosnim elektroničkim proizvodima kao što su mobilni telefoni, prijenosna računala i kamere.
Naš proizvod, New Energy Vehicle Aluminium Battery Case, može učinkovito promovirati skladištenje energije baterije i ima veliku ulogu u promicanju primjene prijenosnih elektroničkih proizvoda.
Što su litij-ionske baterije?
Litij-ionska baterija odnosi se na bateriju koja koristi metalni oksid od legure litija kao materijal pozitivne elektrode, grafit kao materijal negativne elektrode i nevodenu otopinu elektrolita. Materijali koji čine litijeve baterije uglavnom se dijele na četiri glavna materijala: pozitivna elektroda, negativna elektroda, dijafragma, elektrolit i drugi materijali kao što su bakrena folija, aluminijska folija i aluminijsko-plastični film. Naš proizvod Battery Aluminium Housing izrađen je od vrhunskih aluminijskih materijala, koji mogu dobro jamčiti performanse litijevih baterija.
Osnovno načelo:Prilikom punjenja, pod utjecajem vanjskog električnog polja, materijal pozitivne elektrode litij postaje pozitivno nabijeni litijevi ioni Li+. Pod djelovanjem sile električnog polja, litijevi ioni se kreću od pozitivne elektrode prema negativnoj elektrodi i kemijski reagiraju s atomima ugljika na negativnoj elektrodi. Što se više litijevih iona prenese s pozitivne elektrode na negativnu elektrodu, baterija može pohraniti više energije. Kod pražnjenja je upravo suprotno. Litijevi ioni Li+ odvajaju se od negativne elektrode i vraćaju na pozitivnu elektrodu duž smjera električnog polja. Što se više litijevih iona prenese s negativne na pozitivnu elektrodu, baterija može osloboditi više energije.

Kakav je lanac industrije litijevih baterija?
Uzvodno su uglavnom sirovine i oprema za proizvodnju litijskih baterija; srednji tok su poduzeća za proizvodnju litijevih baterija koja se bave proizvodnjom i pakiranjem baterijskih ćelija; nizvodno je područje primjene litijevih baterija, koje se uglavnom koriste u elektroničkoj opremi, električnim vozilima i opremi za pohranu energije, među kojima najveću potražnju imaju nova energetska vozila. Lanac industrije litijevih baterija složen je i potpun sustav proizvodnje i opskrbe, koji pokriva sve karike i povezane industrije od rudarenja minerala do finalnih baterijskih proizvoda. Općenito govoreći, lanac industrije litijskih baterija može se podijeliti na sljedeće glavne karike:
Stjecanje mineralnih resursa i rudarenje:
Jedna od osnovnih sirovina za litijeve baterije je litij, a njegovo stjecanje uključuje ekstrakciju iz rudnika ili slanih jezera. Globalno, glavna područja iskopavanja litija uključuju Australiju, Čile, Argentinu i druge zemlje, a nalazišta u tim područjima bogata su litijem. S druge strane, resursi slanog jezera uglavnom su koncentrirani u Kini, Boliviji i drugim mjestima. Slana jezera u tim područjima bogata su litijem, a litijeve kemikalije visoke čistoće mogu se dobiti posebnim procesima ekstrakcije.
Kemijska proizvodnja litija:
Izvori litija izvađeni iz rudnika litija i slanih jezera konačno se pretvaraju u litijeve kemikalije kroz niz procesa rafiniranja i obrade. Ove kemikalije uključuju litij karbonat, litij hidroksid, itd., koje su osnova za proizvodnju materijala pozitivnih elektroda za litij-ionske baterije. Tijekom proizvodnog procesa, osiguravanje čistoće i stabilnosti litijevih kemikalija ima važan utjecaj na kasnije performanse baterije.
Priprema i proizvodnja materijala za baterije:
Proizvodnja litij-ionskih baterija uključuje finu obradu i omjer miješanja više materijala. Uglavnom uključuje materijale za pozitivne elektrode (kao što su litij magnezij oksid, litij kobalt oksid), materijale za negativne elektrode (kao što su grafit ili silicij), elektrolite (kao što su otopine litijeve soli) i separatore (kao što su poliolefinski filmovi). Ovi materijali prolaze kroz strogo kontrolirane procese kako bi se osiguralo da imaju idealna elektrokemijska svojstva i stabilnost kako bi zadovoljili potrebe različitih područja primjene.
Montaža i proizvodnja baterije:
Tijekom procesa sastavljanja baterije, materijali pozitivne i negativne elektrode, elektroliti i separatori se naslažu i zatvaraju u metalne ljuske. Ovaj proces zahtijeva visokosofisticiranu opremu i kontrolu okoline kako bi se osigurala uska integracija i sigurnost komponenti baterije. Svaka karika u procesu proizvodnje ima važan utjecaj na konačnu izvedbu i vijek trajanja baterije. Naš proizvod Aluminijsko kućište baterije za duboko izvlačenje koristi aluminij kao materijal i održava ovu visokopreciznu detekciju u svakoj proizvodnoj karici, što može učinkovito produžiti radni vijek proizvoda.
Integracija i primjena baterijskog sustava:
Nakon što su komponente baterije dovršene, one se integriraju u različite aplikacije kao što su električna vozila, prijenosni elektronički uređaji i sustavi za pohranu energije. Ova faza uključuje dizajn i integraciju sustava za upravljanje baterijama (BMS) kako bi se osiguralo da komponente baterije mogu raditi sigurno i učinkovito u različitim radnim uvjetima. Dizajn i optimizacija baterijskih sustava ključni su za poboljšanje iskorištenja energije i produljenje vijeka trajanja opreme.
Recikliranje i ponovna uporaba:
Uz sve veću pozornost posvećenu održivosti resursa i okoliša, recikliranje i ponovna uporaba baterija postali su neizostavan dio industrijskog lanca. Kroz učinkovit proces recikliranja, vrijedni metali i kemikalije kao što su nikal, kobalt, mangan, litij, itd. mogu se oporaviti, smanjujući ovisnost o izvornim resursima i zagađenje okoliša. Istodobno, recikliranje također pomaže smanjiti troškove proizvodnje i produžiti ciklus korištenja resursa, promičući razvoj i provedbu kružnog gospodarstva. Aluminijsko kućište za prizmatična i cilindrična kućišta baterija, izrađeno od metalnih materijala koji se mogu reciklirati, postiže minimalno zagađenje okoliša i može pospješiti razvoj ekološke ekonomije.
Na razvoj cjelokupnog lanca industrije litijevih baterija utječu tehnološki napredak, potražnja na tržištu, podrška politike te ekološki i društveni čimbenici. S brzim razvojem električnih vozila, obnovljivih izvora energije i drugih područja, lanac industrije litijskih baterija brzo se širi i optimizira kako bi zadovoljio potrebe budućeg skladištenja energije i elektrificiranog transporta. Nova energetska aluminijska baterijska kutija proizvodi se s najnaprednijom opremom i igra važnu ulogu u niskougljičnom razvoju nove energetske industrije.
naši proizvodi
Aluminijsko kućište za prizmatična i cilindrična kućišta baterija postalo je važna inovacija u razvoju moderne znanosti i tehnologije sa svojim jedinstvenim prednostima očuvanja energije, zaštite okoliša i proizvodnje s niskom razinom ugljika. Odabir aluminija kao školjke nije samo zbog njegove male težine koja može smanjiti težinu cijelog sklopa baterije, već i zbog toga što može učinkovito smanjiti potrošnju energije i emisije ugljika tijekom proizvodnog procesa. Visoka mogućnost recikliranja i stopa ponovne upotrebe aluminija dodatno smanjuje vađenje resursa i opterećenje okoliša te uvelike smanjuje ugljični otisak proizvodnog procesa u usporedbi s tradicionalnim materijalima.
https://www.stamping-welding.com/aluminium-battery-cases/

Kontaktirajte nas








