ລະບົບຫມໍ້ໄຟ lithium ເກັບຮັກສາພະລັງງານໂດຍປົກກະຕິຈະຢູ່ລະຫວ່າງ 10 ຫາ 15 ປີໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ຢູ່ອາໄສແລະການຄ້າ, ເຖິງແມ່ນວ່າອາຍຸການຂອງເຂົາເຈົ້າແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍອີງໃສ່ປະເພດເຄມີ, ສະພາບການດໍາເນີນງານ, ແລະຮູບແບບການນໍາໃຊ້. ລະບົບທີ່ທັນສະໄຫມໂດຍທົ່ວໄປຈະຈັດການຮອບການສາກໄຟ 6,000 ຫາ 10,000 ກ່ອນທີ່ຈະປະສົບກັບການເສື່ອມໂຊມຂອງຄວາມອາດສາມາດທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ດ້ວຍແບດເຕີຣີ້ລີທຽມທາດເຫຼັກຟອສເຟດ (LFP) ລະດັບພຣີມຽມຖືປະມານ 60% ຂອງສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂອງແບດເຕີຣີເນື່ອງຈາກການຍືດອາຍຸຂອງພວກມັນ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມທົນທານຂອງຫມໍ້ໄຟຜ່ານທາງເຄມີ
ເຄມີພາຍໃນຫມໍ້ໄຟຂອງທ່ານໂດຍພື້ນຖານກໍານົດວ່າມັນຈະໃຫ້ບໍລິການທ່ານດົນປານໃດ. ແບັດເຕີຣີ Lithium-ion ມີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພະລັງງານຕັ້ງແຕ່ 150 ຫາ 300 ວັດ-ຊົ່ວໂມງຕໍ່ກິໂລກຣາມ ແລະ ສາມາດທົນການສາກໄດ້ 500 ຫາ 3,000 ຮອບ ຂຶ້ນກັບເຄມີສະເພາະຂອງພວກມັນ, ເມື່ອປຽບທຽບກັບ -ແບດເຕີຣີອາຊິດທີ່ເສື່ອມໂຊມຫຼັງຈາກ 1,00 ຫາ 200 ຮອບ.
ແບດເຕີຣີ່ Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) ໂດດເດັ່ນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ການເກັບຮັກສາໃນເຮືອນເນື່ອງຈາກຄວາມປອດໄພ, ຂໍ້ຈໍາກັດພື້ນທີ່, ແລະຊີວິດວົງຈອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ຄວາມແຕກຕ່າງສຳຄັນກວ່າທີ່ເຈົ້າຄິດ. ໃນຂະນະທີ່ການເສື່ອມສະພາບຂອງແບດເຕີຣີຢ່າງຮ້າຍແຮງມັກຈະເກີດຂຶ້ນໃນໄວທີ່ 2,000 ຮອບວຽນເຖິງອາຍຸການຂອງບາງເຄມີຂອງ lithium-ion, nickel-ເຄມີຂອງຫມໍ້ໄຟໄຮໂດເຈນໃຫ້ອາຍຸການ 30,000 ຮອບວຽນ 30 ປີ ແລະຍັງສາມາດສົ່ງໄດ້ໃນຄວາມຈຸ 86% ຫຼັງຈາກ 30,000 ຮອບວຽນ.
ທາດເຄມີ
ສາມລິດເຄມີ-ໄອອອນຄອບຄອງຕະຫຼາດການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂອງມື້ນີ້:
ຟອສເຟດທາດເຫຼັກ Lithium (LFP)ແບດເຕີຣີທີ່ດີເລີດໃນການເກັບຮັກສາ stationary. ແບດເຕີຣີ້ LFP ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສໍາລັບຄວາມປອດໄພ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນ, ແລະວົງຈອນຊີວິດທີ່ຍາວກວ່າ, ໂດຍສະເພາະໃນການນໍາໃຊ້ບ່ອນເກັບມ້ຽນ. ໂຄງສ້າງທາງເຄມີຂອງພວກມັນຕ້ານທານກັບເຫດການຄວາມຮ້ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເຄມີຂອງ lithium, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກມັນຈະເສຍສະລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານບາງຢ່າງສໍາລັບຄວາມຫມັ້ນຄົງນີ້.
Nickel Manganese Cobalt (NMC)ແບດເຕີຣີບັນຈຸພະລັງງານຫຼາຍເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ຫນ້ອຍແຕ່ຕ້ອງການການຈັດການອຸນຫະພູມຢ່າງລະມັດລະວັງ. ເຖິງແມ່ນວ່າແບດເຕີຣີ້ LFP ແມ່ນມີລາຄາແພງກວ່າ NMC ແບບດັ້ງເດີມ, ແຕ່ລາຄາໄດ້ຖືກຈັບຄູ່, ຜູ້ຂາຍໄດ້ເບິ່ງພວກເຂົາຢ່າງສະບາຍຍ້ອນວ່າກົດລະບຽບຄວາມປອດໄພຂອງໄຟໄຫມ້ມີຄວາມເຂັ້ມງວດ.
ອະລູມີນຽມ Oxide Lithium Nickel Cobalt (NCA)ແບດເຕີຣີຊຸກຍູ້ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງກວ່າແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງວົງຈອນຊີວິດສັ້ນກວ່າ. ເຄມີນີ້ຊອກຫາຈຸດຫວານຂອງມັນຢູ່ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ນ້ໍາຫນັກແລະພື້ນທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາອາຍຸຍືນ.
ສາມຂັ້ນຕອນຂອງການອາຍຸຫມໍ້ໄຟ
ການເຊື່ອມໂຊມຂອງແບດເຕີຣີບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງດຽວກັນ. ໃນຂັ້ນຕອນທີ I, ເງື່ອນໄຂການຜະລິດມີບົດບາດສໍາຄັນ, ໂດຍມີ-ຄວາມອາດສາມາດຮອບວຽນເພີ່ມຂຶ້ນຕາມມາດ້ວຍການຫຼຸດລົງເນື່ອງຈາກການສ້າງຊັ້ນ SEI. ໃນຂັ້ນຕອນທີ II, ຂະບວນການຜູ້ສູງອາຍຸເຊັ່ນ: ການເຕີບໂຕຂອງ SEI, ການແຕກ electrode, ການລະລາຍແລະການທໍາລາຍ electrolyte ເກີດຂື້ນໃນອັດຕາຄົງທີ່. ໄລຍະທີ III ເຫັນວ່າມີສຸຂະພາບທີ່ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ, ບໍ່ແມ່ນ-ເສັ້ນຊື່, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນການເຄືອບ lithium.
ຮູບແບບສາມຂັ້ນຕອນນີ້-ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງແບັດເຕີລີເບິ່ງຄືວ່າເຮັດວຽກໄດ້ດີຫຼາຍປີກ່ອນທີ່ຈະຫຼຸດລົງຢ່າງກະທັນຫັນ. ຂັ້ນຕອນທໍາອິດມັກຈະບໍ່ສັງເກດເຫັນໂດຍຜູ້ໃຊ້. ຂັ້ນຕອນທີສອງ-ທີ່ແບັດເຕີຣີໃຊ້ເວລາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະໂຫຍດຂອງມັນ-ດຳເນີນໄປຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະຄາດຄະເນ. ຂັ້ນຕອນທີສາມມາເຖິງໃນເວລາທີ່ຄວາມເສຍຫາຍສະສົມໄປຮອດຈຸດປາຍ, ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍຄວາມສາມາດເລັ່ງ.
ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນພາຍໃນແບັດເຕີລີທີ່ເສື່ອມໂຊມ
ໃນລະດັບກ້ອງຈຸລະທັດ, ຂະບວນການທໍາລາຍຫຼາຍຂະບວນການແຂ່ງຂັນກັນເພື່ອຄອບງໍາ. ຊັ້ນ electrolyte interphase (SEI) ແຂງຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນແຕ່ລະຮອບວຽນການສາກໄຟ, ບໍລິໂພກ lithium ions ທີ່ບໍ່ສາມາດປະກອບສ່ວນກັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານໄດ້. ວັດສະດຸ electrode crack ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນກົນຈັກຂອງການຂະຫຍາຍແລະການຫົດຕົວຊ້ໍາຊ້ອນ. ໂມເລກຸນ Electrolyte ແຕກ, ໂດຍສະເພາະໃນອຸນຫະພູມສູງ, ປ່ອຍອາຍແກັສແລະທໍາລາຍເຄມີພາຍໃນຂອງຫມໍ້ໄຟເພີ່ມເຕີມ.
ຕົວແປພາຍນອກຫຼາຍອັນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບດເຕີຣີລີທຽມ-ໄອອອນ, ໂດຍມີປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄວາມເລິກຂອງການລະບາຍ, ອັດຕາການສາກໄຟ/ການໄຫຼ, ການນັບຮອບວຽນ, ແລະຄວາມຜັນຜວນຂອງອຸນຫະພູມ ຫຼືສະພາບອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການເລັ່ງການເຊື່ອມໂຊມ.
ຕົວຈິງ-ຂໍ້ມູນປະສິດທິພາບຂອງໂລກສຳລັບລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ Lithium Battery Systems
ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຄໍາສັນຍາຂອງຫ້ອງທົດລອງແລະຄວາມເປັນຈິງພາກສະຫນາມມັກຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງແບດເຕີຣີແປກໃຈ. ກົດລະບຽບຄວາມຖີ່ແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍຫນ້ອຍທີ່ສຸດສໍາລັບແບດເຕີລີ່, ອາຍຸສູງສຸດທີ່ຄາດໄວ້ແມ່ນ 12 ປີ, ໃນຂະນະທີ່ການໂກນໂກນສູງສຸດເຮັດໃຫ້ອາຍຸສູງສຸດທີ່ຄາດໄວ້ 8 ປີ, ໂດຍວົງຈອນລວມທີ່ເລັ່ງການສູນເສຍຄວາມອາດສາມາດ.
ໃນປີ 2024, ຫມໍ້ໄຟລົດໄຟຟ້າສູນເສຍ 1.8% ຂອງພະລັງງານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນແຕ່ລະປີພາຍໃຕ້ສະພາບປົກກະຕິ, ຫຼຸດລົງຈາກ 2.3% ຕໍ່ປີໃນປີ 2019, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານການວັດແທກໃນເຕັກໂນໂລຊີຫມໍ້ໄຟ. ການປັບປຸງນີ້ແມ່ນມາຈາກລະບົບການຈັດການແບດເຕີຣີທີ່ດີຂຶ້ນ, ຂະບວນການຜະລິດທີ່ຫລອມໂລຫະ, ແລະລະບົບການສາກໄຟທີ່ສະຫຼາດຂຶ້ນ.
ການກວດສອບຄວາມເປັນຈິງຂອງວົງຈອນຊີວິດ
ລະບົບການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟທີ່ມີຄຸນນະພາບຄວນຈັດການ 6,000 ຫາ 10,000 ຮອບກ່ອນທີ່ຈະປະສົບກັບຄວາມອາດສາມາດຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງຫມາຍຄວາມວ່າປະມານ 15 ປີບວກກັບຫນຶ່ງຮອບຕໍ່ມື້. ແຕ່ຕົວເລກນີ້ຕ້ອງການສະພາບການ. ຮອບວຽນບໍ່ຈຳເປັນໝາຍເຖິງການສາກເຕັມ ແລະ ການໄຫຼອອກ. ເຊລລີທຽມ-ໄອອອນທີ່ສາກເປັນ 4.20V/cell ໂດຍປົກກະຕິຈະສົ່ງ 300–500 ຮອບ, ແຕ່ຖ້າສາກພຽງແຕ່ 4.10V/cell, ຊີວິດສາມາດຍືດຍາວໄດ້ເຖິງ 600–1,000 ຮອບ; 4.0V/cell ຄວນໃຫ້ 1,200–2,000 ຮອບວຽນ ແລະ 3.90V/cell ຄວນໃຫ້ 2,400–4,000 ຮອບວຽນ.
ການແລກປ່ຽນຈະກາຍເປັນທີ່ຊັດເຈນ: ທຸກໆການຫຼຸດຜ່ອນແຮງດັນໄຟຟ້າ 70mV ຫຼຸດລົງຄວາມອາດສາມາດໂດຍລວມໂດຍ 10 ສ່ວນຮ້ອຍ. ທ່ານສາມາດມີຮອບວຽນຫຼາຍຫຼືຄວາມສາມາດຫຼາຍກວ່າຕໍ່ຮອບວຽນ, ແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍມີທັງສອງໃນລະດັບສູງສຸດ.
ອຸນນະພູມ: The Hidden Lifespan Killer
ແບດເຕີຣີໃນບັນຍາກາດທີ່ຮ້ອນເກີນ 90 ອົງສາ F ອາດຈະຮ້ອນເກີນໄປ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອາຍຸຂອງຫມໍ້ໄຟສັ້ນລົງ, ໃນຂະນະທີ່ອຸນຫະພູມເຢັນຫຼາຍຍັງເຮັດໃຫ້ອາຍຸການສັ້ນລົງຍ້ອນວ່າແບດເຕີຣີຕ້ອງເຮັດວຽກຫນັກກວ່າແລະເຮັດວຽກຢູ່ໃນແຮງດັນທີ່ສູງກວ່າເພື່ອສາກໄຟຢ່າງສໍາເລັດຜົນ. ຊ່ວງປະຕິບັດງານທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 68 ອົງສາ F ແລະ 90 ອົງສາ F ສໍາລັບເຄມີສາດ lithium ສ່ວນໃຫຍ່.
electrolyte ທີ່ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງ electrodes ແຕກລົງໃນອຸນຫະພູມສູງ, ເຮັດໃຫ້ຫມໍ້ໄຟສູນເສຍຄວາມສາມາດສໍາລັບການ lithium{0} ion shuttling ແລະການຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນຂອງ lithium ion electrode ສາມາດຍອມຮັບເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງຂອງມັນ.
ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນນີ້ໂດຍກົງ. ລະບົບທີ່ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງປັບອາກາດອຸດສາຫະກໍາແລະເຊັນເຊີອຸນຫະພູມຮັບປະກັນວ່າອຸນຫະພູມຂອງຊ່ອງໃສ່ຫມໍ້ໄຟຄົງທີ່ຢູ່ທີ່ 25 ອົງສາເຊນຊຽດໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກ, ປັບປຸງຊີວິດການບໍລິການແລະຄວາມປອດໄພຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ອຸນຫະພູມຜົນກະທົບຂອງທາດປະສົມໃນໄລຍະເວລາ. ແບດເຕີຣີທີ່ຮ້ອນ 10 ອົງສາ F ຫຼາຍກວ່າທີ່ເໝາະສົມບໍ່ພຽງແຕ່ມີອາຍຸໄວຂຶ້ນ 10% ເທົ່ານັ້ນ-ຄວາມເສຍຫາຍຈະສະສົມຂຶ້ນເປັນເລກກຳລັງ. ອາຍຸປະຕິທິນ (ການເຊື່ອມໂຊມໃນລະຫວ່າງການເກັບຮັກສາ) ດໍາເນີນໄປໄວຂຶ້ນປະມານສອງເທົ່າສໍາລັບທຸກໆອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 10 ອົງສາ, ເຖິງແມ່ນວ່າແບັດເຕີຣີຈະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ກໍຕາມ.

ຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼແລະການສາກໄຟການປະຕິບັດ
ການສາກແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານອອກເລິກເທົ່າໃດກ່ອນທີ່ຈະສາກໃໝ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງມັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເໜືອກວ່າຄວາມເລິກຂອງການປົດປ່ອຍທີ່ແນະນຳໃຫ້ແບັດເຕີຣີຂອງເຈົ້າສາມາດນຳໄປສູ່ການເສື່ອມໂຊມຂອງຄວາມອາດສາມາດຂອງມັນໄດ້ໄວຂຶ້ນເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ເຖິງແມ່ນວ່າແບັດເຕີຣີທີ່ທັນສະໃໝບາງອັນກຳລັງຕີ 100% DoDs.
ແບດເຕີຣີ້ແສງຕາເວັນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນ-ແບດເຕີຣີຮອບເລິກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກມັນສາມາດປ່ອຍພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ໄດ້ເຖິງ 80% ກ່ອນທີ່ຈະສາກໃໝ່. 20% ທີ່ຍັງເຫຼືອເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ buffer ປ້ອງກັນຫມໍ້ໄຟຈາກຄວາມເສຍຫາຍ.
ການສາກໄຟບາງສ່ວນໃຫ້ຍຸດທະສາດການມີຊີວິດຊີວາອີກອັນໜຶ່ງ. ການນໍາໃຊ້ລະດັບການສາກໄຟທີ່ຫຼຸດລົງ 50% ຈະເຮັດໃຫ້ອາຍຸຍືນຂອງແບດເຕີຣີ້ lithium ຂອງຍານພາຫະນະ-ໄອອອນເພີ່ມຂຶ້ນ 44–130% ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຢີ Chalmers ໃນສວີເດນ.
ສົມຜົນອັດຕາການສາກໄຟ
ການສາກໄຟໄວລໍ້ລວງຜູ້ໃຊ້ດ້ວຍຄວາມສະດວກສະບາຍແຕ່ສະກັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຍາວນານ. ແບດເຕີຣີທີ່ມີຄວາມຈຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຍີ່ຫໍ້ມີອັດຕາການສາກໄຟທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະອັດຕາການສາກໄຟແລະການໄຫຼທີ່ສູງຂຶ້ນ, ວົງຈອນຂອງແບດເຕີລີ່ມີຫນ້ອຍລົງ.
ແບດເຕີຣີ້ 100Ah LFP ໂດຍປົກກະຕິຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນອັດຕາຄ່າມາດຕະຖານ 0.5C (50 amps), ສະຫນັບສະຫນູນສູງສຸດ 1C ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ. ເຊນ 280Ah ເຮັດວຽກຢູ່ໃນອັດຕາມາດຕະຖານ 0.2C ກັບ 0.5C ສູງສຸດ. ການເກີນອັດຕາເຫຼົ່ານີ້ຈະສ້າງຄວາມຮ້ອນ, ເລັ່ງການແຕກຂອງ electrode, ແລະສົ່ງເສີມການເຄືອບ lithium -ເຊິ່ງທັງຫມົດນີ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອາດສາມາດຢ່າງຖາວອນ.
ເສັ້ນທາງຕະຫຼາດ ແລະການປັບປຸງໃນອະນາຄົດ
ພູມສັນຖານເກັບຮັກສາພະລັງງານຍັງສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງໄວວາ. ຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟຂອງສະຫະລັດໄດ້ເຕີບໂຕຕັ້ງແຕ່ປີ 2021 ແລະອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 89% ໃນທ້າຍປີ 2024, ຂະຫຍາຍຈາກປະມານ 16 GW ໃນທ້າຍປີ 2023 ເປັນຫຼາຍກວ່າ 30 GW.
ພື້ນຖານເທັກໂນໂລຍີປະຈຳປີ 2024 NREL ເປັນຕົວແທນຂອງ lithium{1}} batteries ion-ຕົ້ນຕໍແມ່ນປະເພດທີ່ມີ nickel manganese cobalt (NMC) ແລະ lithium iron phosphate (LFP) chemistry-ໂດຍ LFP ກາຍເປັນເຄມີຫຼັກສໍາລັບການເກັບຮັກສາສະຖານີເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2022.
ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີໃນຂອບເຂດ
ການບຸກທະລຸຫຼ້າສຸດໃນຊິລິຄອນ-ອາໂນດທີ່ອີງໃສ່, ແຂງ-ລັດ electrolytes, ແລະການອອກແບບເຊລຂັ້ນສູງສັນຍາວ່າຈະຍູ້ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານເກີນ 400 Wh/kg ແລະຂະຫຍາຍຊີວິດຂອງວົງຈອນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 5000 ຮອບ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຝັນທີ່ຢູ່ໄກ-ການຜະລິດການທົດລອງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ.
ຕະຫຼາດຫມໍ້ໄຟ lithium{0}}ion ທົ່ວໂລກບັນລຸໄດ້ 75,2 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2024 ແລະຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕຢູ່ທີ່ CAGR ຂອງ 15.8% ຈາກປີ 2025 ຫາ 2034, ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການເກັບຮັກສາພະລັງງານຄຽງຄູ່ກັບຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ.
ແບດເຕີຣີ້ແຂງ-ສະແດງເຖິງການກ້າວໄປຂ້າງໜ້າທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ. Solid-ແບດເຕີຣີລັດ lithium ແທນ electrolytes ຂອງແຫຼວດ້ວຍວັດສະດຸແຂງ, ເຊິ່ງສະແດງເຖິງຄວາມກ້າວຫນ້າໃນຄວາມປອດໄພແລະປະສິດທິພາບ. ຮູບແບບການຜະລິດໃນຕອນຕົ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫມັ້ນຄົງທີ່ປັບປຸງ, ຄວາມສ່ຽງໄຟຫຼຸດລົງ, ແລະອາດມີຊີວິດຮອບວຽນເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າເມື່ອທຽບກັບ lithium{4}}ເຕັກໂນໂລຢີໃນປະຈຸບັນ.
ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ Lithium Battery ອັນທີສອງ-ການໃຊ້ງານຊີວິດການຂະຫຍາຍມູນຄ່າແນວໃດ
ການສິ້ນສຸດຂອງຊີວິດທໍາອິດຂອງຫມໍ້ໄຟບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າການສິ້ນສຸດຂອງຜົນປະໂຫຍດຂອງມັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຮູບແບບຕ່າງໆສໍາລັບການຄາດຄະເນຄວາມຄາດຫວັງຕະຫຼອດຊີວິດແມ່ນມີຢູ່, ແຕ່ມີຄວາມຫມັ້ນໃຈເພີ່ມຂຶ້ນໃນບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ສິ້ນສຸດ-ຂອງ-ແບດເຕີລີ່ຊີວິດສາມາດຖືກນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຫນ້ອຍ, ເຊັ່ນ: ການເກັບຮັກສາພະລັງງານສະຖານີ, ການສະຫນອງມູນຄ່າໃຫມ່ໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າແລະການຂົນສົ່ງ.
ແບດເຕີຣີ້ລົດໄຟຟ້າໂດຍປົກກະຕິຈະໝົດອາຍຸເມື່ອພວກມັນຮອດ 70-80% ຂອງຄວາມອາດສາມາດເດີມ - ລະດັບໜຶ່ງທີ່ຍັງພໍດີພໍສົມຄວນສຳລັບການນຳໃຊ້ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຕາໜ່າງທີ່ນ້ຳໜັກບໍ່ສຳຄັນ. ຮູບແບບການນໍາໃຊ້ cascading ນີ້ຂະຫຍາຍອາຍຸຫມໍ້ໄຟທັງຫມົດເຖິງ 20-25 ປີໃນທົ່ວສອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
ເສດຖະສາດນິຍົມໃຊ້ຊີວິດ-ຄັ້ງທີສອງຫຼາຍຂຶ້ນ. ແບດເຕີຣີ້ EV ທີ່ໃຊ້ແລ້ວມີລາຄາ 40-70% ໜ້ອຍກວ່າແບັດເຕີລີບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນໃໝ່ ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ປະສິດທິພາບເດີມເຖິງ 80%. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂກນໂກນສູງສຸດຫຼືການລວມເຂົ້າກັນໃຫມ່ທີ່ຄວາມອາດສາມາດສູງສຸດຢ່າງແທ້ຈິງແມ່ນບໍ່ສໍາຄັນ, ຫມໍ້ໄຟຊີວິດທີສອງໃຫ້ມູນຄ່າທີ່ຫນ້າສົນໃຈ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນແລະຄວາມຫມັ້ນໃຈຂອງຜູ້ຜະລິດ
ຜູ້ຜະລິດລະບົບການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟສ່ວນໃຫຍ່ສະເຫນີການຮັບປະກັນມາດຕະຖານ 10 ປີທີ່ກວມເອົາຂໍ້ບົກພ່ອງແລະຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ດ້ວຍບາງບໍລິສັດເຊັ່ນ Enphase IQ ສະເຫນີການຮັບປະກັນ 15 ປີທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ.
ເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນເຫຼົ່ານີ້ເປີດເຜີຍຄວາມຫມັ້ນໃຈຜູ້ຜະລິດໃນຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາ. ການຮັບປະກັນ 15{{3}ປີກັບ 70% ສິ້ນສຸດ-ຄວາມຈຸຂອງຊີວິດໝາຍຄວາມວ່າບໍລິສັດຄາດຫວັງວ່າແບດເຕີຣີຈະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງໝັ້ນໃຈຕະຫຼອດໄລຍະເວລານັ້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການພິມທີ່ດີຂອງພວກເຂົາ. ບາງຄົນຮັບປະກັນຈໍານວນຮອບວຽນຕໍາ່ສຸດທີ່, ໄລຍະເວລາອື່ນໆ, ແລະຈໍານວນຫຼາຍກໍານົດທັງສອງ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານຄົງທີ່ແລະການບໍາລຸງຮັກສາລວມເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເພີ່ມຫມໍ້ໄຟ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລະບົບສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຕາມຄວາມອາດສາມາດຈັດອັນດັບຂອງຕົນຕະຫຼອດຊີວິດ 15 ປີ, ຄາດຄະເນຢູ່ທີ່ 2.5% ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທຶນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນຈິງທີ່ການຮັກສາປະສິດທິພາບສູງສຸດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທົດແທນອົງປະກອບບາງຄັ້ງຄາວ.
ເມື່ອການທົດແທນທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ
ໃນຂະນະທີ່ແບດເຕີຣີ້ຂອງທ່ານໃກ້ຈະໝົດອາຍຸຂອງມັນ, ສັນຍານບອກເລົ່າລວມເຖິງເວລາສາກໄຟທີ່ດົນຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ການສາກໄຟໄວຂຶ້ນ ແຕ່ບໍ່ຖືການສາກດົນ, ເຊິ່ງເປັນສັນຍານຂອງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ຫຼຸດລົງ.
ຖ້າແບດເຕີລີ່ຂອງເຈົ້າເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ຄົງທົນດົນເທົ່າທີ່ມັນເຄີຍເຮັດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ມັນກໍ່ຈະຫມົດອາຍຸຂອງມັນ. ການຕິດຕາມເປັນປົກກະຕິຊ່ວຍຈັບການເຊື່ອມໂຊມໄວ. ລະບົບການຈັດການແບດເຕີລີ່ທີ່ທັນສະໄຫມຕິດຕາມສະພາບສຸຂະພາບໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ແຈ້ງເຕືອນເຈົ້າຂອງເມື່ອຄວາມອາດສາມາດຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າເກນທີ່ຍອມຮັບໄດ້.
ການກວດກາຮ່າງກາຍສະແດງໃຫ້ເຫັນສັນຍານເຕືອນໄພເພີ່ມເຕີມ. ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເຫັນໄດ້, ການຮົ່ວໄຫຼ, ການກັດກ່ອນ, ຫຼືການໃຄ່ບວມຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈດ້ານວິຊາຊີບທັນທີ. ອາການເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມລົ້ມເຫຼວພາຍໃນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພນອກເຫນືອຈາກການເສື່ອມໂຊມຂອງການປະຕິບັດ.
ການຂະຫຍາຍອາຍຸແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານໃຫ້ສູງສຸດ
ການຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນບ່ອນທີ່ເຢັນ, ແຫ້ງ, ມີລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ, ຫ່າງຈາກສະພາບທີ່ຮຸນແຮງແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຍືດອາຍຸຫມໍ້ໄຟຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໂດຍມີ-ພື້ນທີ່ຊັ້ນສູງທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນໄດ້, ຕູ້ໃສ່ເຄື່ອງຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະຫ້ອງນ້ໍາເປັນສະຖານທີ່ທີ່ເຫມາະສົມ.
ການຖີບລົດແບບປົກກະຕິດ້ວຍການສາກໜຶ່ງຄັ້ງ-ຮອບການໄຫຼຕໍ່ມື້ສະແດງເຖິງການປະຕິບັດທີ່ດີ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຖີ່ທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຂຶ້ນກັບຮູບແບບການນຳໃຊ້ສະເພາະ ແລະ ເຄມີຂອງແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານ.
ບັນຊີລາຍການບໍາລຸງຮັກສາພາກປະຕິບັດ
ການກວດກາສາຍຕາປະຈໍາເດືອນບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຍັງ ນອກຈາກຈະຈັບບັນຫາໄດ້ໄວ. ກວດເບິ່ງການຮົ່ວໄຫຼແລະການກັດກ່ອນ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃກ້ກັບປາຍແລະສາຍເຄເບີ້ນ, ແລະຮູ້ສຶກວ່າມີຈຸດຮ້ອນ. ຄວາມບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີໃດໆສົມຄວນໄດ້ຮັບການສືບສວນ.
ຕິດຕາມກວດກາຂໍ້ມູນປະສິດທິພາບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຖ້າຫາກວ່າລະບົບຂອງທ່ານສະຫນອງມັນ. ເວລາສາກໄຟຜິດປົກກະຕິ, ຄວາມອາດສາມາດຫຼຸດລົງ, ຫຼືຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງອຸນຫະພູມມັກຈະເປັນສັນຍານວ່າມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນ. ລະບົບຫມໍ້ໄຟອັດສະລິຍະທີ່ທັນສະ ໄໝ ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕາມແບບອັດຕະໂນມັດ, ສົ່ງການແຈ້ງເຕືອນໄປຍັງສະມາດໂຟນຂອງທ່ານເມື່ອພາລາມິເຕີລອຍຢູ່ນອກໄລຍະປົກກະຕິ.
ຮັກສາການສາກແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານໃຫ້ຢູ່ລະຫວ່າງ 20% ຫາ 80% ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະຮັກສາການເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດ, ແລະຫຼີກເວັ້ນການສາກໄວເພື່ອຫຼຸດຄວາມດັນຂອງແບັດເຕີຣີ. ປ່ອງຢ້ຽມປະຕິບັດການນີ້ອາດຈະເສຍສະລະຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ບາງຢ່າງແຕ່ການຂະຫຍາຍຊີວິດທັງຫມົດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ທັດສະນະເສດຖະກິດ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫມໍ້ໄຟເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ອີງຕາມການວິເຄາະຈາກ BloombergNEF, ລາຄາຫຼຸດລົງ 14% ໃນປີ 2023 ຢ່າງດຽວກັບລະດັບຕໍ່າສຸດ, ເຮັດໃຫ້ການເກັບຮັກສາພະລັງງານມີທ່າແຮງທາງດ້ານເສດຖະກິດຫຼາຍກວ່າທີ່ເຄີຍມີມາ.
ສໍາລັບຫມໍ້ໄຟ 60-MW 4 ຊົ່ວໂມງ, ສະຖານະການປະດິດສ້າງທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີເຮັດໃຫ້ລາຍຈ່າຍທຶນຫຼຸດລົງ 18% (ສະຖານະການອະນຸລັກ), 37% (ສະຖານະການປານກາງ), ແລະ 52% (ສະຖານະການຂັ້ນສູງ) ລະຫວ່າງປີ 2022 ຫາ 2035.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງຂະຫຍາຍເກີນລາຄາຊື້. ໃນຂະນະທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດສໍາລັບລະບົບທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ຕິດຕັ້ງຢ່າງເປັນມືອາຊີບສາມາດຕັ້ງແຕ່ $ 9,000 ຫາຫຼາຍກວ່າ $ 19,000, ປັດໃຈຈໍານວນຫນຶ່ງເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນນີ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ລວມທັງສິນເຊື່ອພາສີຂອງລັດຖະບານກາງ, ແຮງຈູງໃຈດ້ານຜົນປະໂຫຍດ, ແລະມູນຄ່າຂອງພະລັງງານສໍາຮອງໃນລະຫວ່າງການເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າທີ່ແທ້ຈິງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພິຈາລະນາຕະຫຼອດຊີວິດ. ແບັດເຕີຣີ 12,000 ໂດລາ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ 12 ປີ ລາຄາ 1,000 ໂດລາຕໍ່ປີ ຫຼື ປະມານ 83 ໂດລາຕໍ່ເດືອນ. ຖ້າມັນຫຼຸດໃບບິນຄ່າໄຟຟ້າຂອງທ່ານລົງ $60 ຕໍ່ເດືອນ ແລະໃຫ້ພະລັງງານສຳຮອງເປັນມູນຄ່າ $25 ຕໍ່ເດືອນ, ການລົງທຶນຈະຢຸດລົງ{{10}ກ່ອນທີ່ຈະພິຈາລະນາຜົນປະໂຫຍດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼືຄວາມເປັນເອກະລາດດ້ານພະລັງງານ.
ຄໍາຖາມໄລຍະເວລາ
Lithium-ion BESS ໂດຍປົກກະຕິມີໄລຍະເວລາ 1–4 ຊົ່ວໂມງ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາສາມາດໃຫ້ບໍລິການພະລັງງານໄດ້ຕາມຄວາມຈຸສູງສຸດຂອງພະລັງງານສໍາລັບໄລຍະເວລານັ້ນ. ຂໍ້ຈໍາກັດໄລຍະເວລານີ້ສ້າງຮູບແບບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເຫມາະສົມຂອງພວກເຂົາ.
ມີການຕົກລົງໂດຍທົ່ວໄປວ່າກຳນົດໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາ -ດົນນານເລີ່ມຕົ້ນໃນຈຸດທີ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງເສດຖະກິດຂອງແບດເຕີຣີ້ລີທຽມ-ໄອອອນໃນປະຈຸບັນຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງຜູ້ຊ່ຽວຊານມັກຈະຕົກລົງກັນວ່າແມ່ນຢູ່ໃນຊ່ວງ 8 ຫາ 12 ຊົ່ວໂມງ.
ສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຢູ່ອາໄສ, ພື້ນທີ່ຈັດເກັບ 4-ປົກກະຕິ 6 ຊົ່ວໂມງແມ່ນພຽງພໍສຳລັບການນຳໃຊ້ສູງສຸດໃນຕອນແລງ ແລະ ສຳຮອງໄວ້ຄ້າງຄືນ. ທາງດ້ານການຄ້າ ແລະຜົນປະໂຫຍດ-ແອັບພລິເຄຊັນຂະໜາດໃຫຍ່ຕ້ອງການໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານຂຶ້ນ, ຊຸກຍູ້ການປະດິດສ້າງໃນເຄມີທາງເລືອກເຊັ່ນ: ແບດເຕີຣີ້ກະແສ vanadium redox ສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຫຼາຍມື້.
ຊອກຫາໄປຂ້າງຫນ້າ
ໃນຂະນະທີ່ຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ດີເລີດໃນການສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໄລຍະສັ້ນ, ພວກມັນແພງເກີນໄປສໍາລັບການເກັບຮັກສາໄລຍະເວລາ-, ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຫມໍ້ໄຟຫຼາຍມື້ລາຄາຖືກພຽງພໍທີ່ຈະສະຫນອງໄຟຟ້າເປັນເວລາຫຼາຍມື້ໃນເວລາມີເມກຫຼືລົມພັດລົມ.
ອຸດສາຫະກໍາການເກັບຮັກສາພະລັງງານຢືນຢູ່ໃນຈຸດ inflection. ເທັກໂນໂລຍີ lithium{1}}Ion ປະຈຸບັນໃຫ້ບໍລິການໄລຍະເວລາສັ້ນ-ຕ້ອງການຢ່າງໜ້າຊົມເຊີຍ, ໃນຂະນະທີ່ເທັກໂນໂລຍີທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນແມ່ນກຳນົດໄລຍະເວລາທີ່ຍາວກວ່າ. ດ້ວຍນະໂຍບາຍ ແລະໂຄງສ້າງຕະຫຼາດທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະສືບຕໍ່ການລົງທຶນໃນຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະການຜະລິດ, ເທັກໂນໂລຍີການເກັບຮັກສາໄລຍະເວລາ-ທີ່ຍາວນານສາມາດບັນລຸຂະໜາດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ-ການລວມຕົວຂຶ້ນ ແລະຕາຂ່າຍ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
ຂ້ອຍສາມາດຄາດຫວັງໄດ້ຈັກຮອບການສາກຈາກແບັດເກັບພະລັງງານຂອງຂ້ອຍ?
ລະບົບການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟ lithium ທີ່ມີຄຸນນະພາບຄຸ້ມຄອງ 6,000 ຫາ 10,000 ຮອບກ່ອນທີ່ຈະມີການເສື່ອມໂຊມຄວາມອາດສາມາດທີ່ສໍາຄັນ, ເຖິງແມ່ນວ່ານີ້ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມເຄມີສາດແລະສະພາບການເຮັດວຽກ. ແບດເຕີຣີ້ LFP ໂດຍປົກກະຕິຈະສົ່ງຮອບວຽນຫຼາຍກ່ວາເຄມີ NMC ເມື່ອດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ສົມທຽບ.
ຕົວຈິງແລ້ວແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ແບດເຕີຣີຂອງຂ້ອຍສູນເສຍຄວາມອາດສາມາດໃນໄລຍະເວລາ?
ການສູນເສຍຄວາມອາດສາມາດເປັນຜົນມາຈາກປະຕິກິລິຍາຂ້າງຄຽງຫຼາຍອັນລວມທັງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຊັ້ນ SEI, ການແຕກຂອງ electrode, ການລະລາຍ, ການແຍກ electrolyte, ແລະແຜ່ນ lithium. ຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ເລັ່ງດ້ວຍອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຮອບວຽນການໄຫຼທີ່ເລິກກວ່າ, ແລະອັດຕາການສາກໄຟໄວຂຶ້ນ.
ຂ້ອຍສາມາດຊ້າລົງການເຊື່ອມໂຊມຂອງແບດເຕີຣີໄດ້ບໍ?
ຮັກສາການສາກໄຟລະຫວ່າງ 20-80%, ຫຼີກເວັ້ນການສາກໄວ, ແລະການຮັກສາອຸນຫະພູມລະຫວ່າງ 68-90 ອົງສາ F ຈະຊ່ວຍຍືດອາຍຸຫມໍ້ໄຟຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການຄົ້ນຄວ້າບາງຢ່າງແນະນໍາວ່າການດໍາເນີນງານຢູ່ໃນລັດ 50% ສາມາດເພີ່ມຄວາມຄາດຫວັງຂອງຊີວິດໂດຍ 44-130%.
ແບດເຕີຣີ້ລີທຽມ-ໄອອອນທັງໝົດແມ່ນຄືກັນໃນດ້ານອາຍຸການບໍ?
ບໍ່ມີແບດເຕີຣີ້ -Lithium-ທາດເຫຼັກ-phosphate (LFP) ປະຈຸບັນມີສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂອງແບດເຕີຣີ້ປະມານ 60% ແລະຄາດວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວຕື່ມອີກຍ້ອນວ່າພວກເຂົາໃຫ້ຄວາມປອດໄພທີ່ດີກວ່າ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນ, ແລະວົງຈອນຊີວິດທີ່ຍາວກວ່າເມື່ອທຽບກັບເຄມີສາດ lithium ອື່ນໆ.
ລະບົບຫມໍ້ໄຟ lithium ການເກັບຮັກສາພະລັງງານຈະຢູ່ໄດ້, ໂດຍປົກກະຕິຈະໃຫ້ບໍລິການ 10-15 ປີທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເມື່ອມີການຄຸ້ມຄອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ເຄມີຂອງແບດເຕີຣີທີ່ທ່ານເລືອກ, ວິທີທີ່ທ່ານເຮັດວຽກຂອງລະບົບ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມັນປະເຊີນກັບຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ອາຍຸຍືນ. ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຢີກ້າວຫນ້າແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼຸດລົງ, ການຕິດຕັ້ງຫມໍ້ໄຟ lithium ການເກັບຮັກສາພະລັງງານໄດ້ກາຍເປັນການປະຕິບັດຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ຢູ່ອາໄສແລະການຄ້າ, ໂດຍມີການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ໃຫ້ສັນຍາວ່າຈະມີອາຍຸຍືນກວ່າໃນອະນາຄົດ.
