indeling van cellen of batterijen

elektrochemische batterijen worden ingedeeld in vier grote categorieën.

een primaire cel of batterij is een die niet gemakkelijk kan worden opgeladen na één gebruik, en worden weggegooid na ontlading. De meeste primaire cellen gebruiken elektrolyten die zich in absorberend materiaal of een afscheider bevinden (d.w.z. geen vrije of vloeibare elektrolyt), en worden dus droge cellen genoemd.,

een secundaire cel of batterij is een die na gebruik elektrisch kan worden opgeladen tot de oorspronkelijke pre-discharge staat, door stroom door het circuit te voeren in de tegenovergestelde richting van de stroom tijdens het ontladen. De volgende grafische bewijzen het oplaadproces.

secundaire batterijen vallen in twee subcategorieën, afhankelijk van de beoogde toepassingen.,

  • cellen die worden gebruikt als energieopslagsystemen die energie leveren op aanvraag. Dergelijke cellen zijn doorgaans verbonden met primaire stroombronnen om op verzoek volledig te worden opgeladen. Voorbeelden van dit type secundaire cellen zijn nood-no-fail-en stand-by-stroombronnen, luchtvaartuigsystemen en stationaire energieopslagsystemen voor het nivelleren van de lading.,

  • cellen die hoofdzakelijk als primaire cellen worden gebruikt, maar na gebruik worden opgeladen in plaats van te worden weggegooid. Voorbeelden van deze soorten secundaire cellen zijn vooral draagbare consumentenelektronica en elektrische voertuigen.

primair vs.Secundair – een vergelijking

de volgende tabel geeft een overzicht van de voor-en nadelen van primaire en secundaire batterijen.,

primair secundair

lagere initiële kosten.

Hogere levenscycluskosten ($/kWh).

wegwerpbaar.

wegwerpbaar.

vervanging direct beschikbaar.

meestal lichter en kleiner; dus traditioneel meer geschikt voor draagbare toepassingen.

langere service per lading en goede retentie van de lading.

Niet bij uitstek geschikt voor prestaties bij zware belasting/hoge ontladingssnelheden.,

niet bij uitstek geschikt voor load-leveling, noodback-up, hybride batterij en dure militaire toepassingen.

traditioneel beperkt tot specifieke toepassingen.

hogere initiële kosten.

lagere levenscycluskosten ($/kWh) indien opladen in handig en goedkoop.

regelmatig onderhoud vereist.

periodiek opladen vereist.

vervangingen zolang deze beschikbaar zijn, worden niet in dezelfde aantallen geproduceerd als primaire batterijen. Het kan nodig zijn om vooraf te bestellen.,

traditioneel minder geschikt voor draagbare toepassingen, hoewel recente ontwikkelingen in Lithiumbatterijtechnologie hebben geleid tot de ontwikkeling van kleinere/lichtere secundaire batterijen.

ten opzichte van primaire batterijsystemen vertonen traditionele secundaire batterijen (met name secundaire batterijen in water) een lagere retentie van de lading.,

superieure hoge ontladingsprestaties bij zware belastingen

bij uitstek geschikt voor het egaliseren van de belasting, noodback-up, hybride accu ‘ s en dure militaire toepassingen

De algemene inherente veelzijdigheid van secundaire batterijsystemen maakt het gebruik en verder onderzoek voor een groot aantal toepassingen mogelijk.

een derde batterijcategorie wordt gewoonlijk de reservecel genoemd., Wat onderscheidt de reservecel van primaire en secundaire cellen in het feit dat een sleutelcomponent van de cel wordt gescheiden van de resterende componenten, tot net voor activering. De component die het vaakst geïsoleerd is, is de elektrolyt. Deze batterijstructuur wordt vaak waargenomen in thermische batterijen, waarbij de elektrolyt inactief blijft in vaste toestand totdat het smeltpunt van de elektrolyt is bereikt, waardoor Ionische geleiding mogelijk is, waardoor de batterij wordt geactiveerd. Reservebatterijen elimineren effectief de mogelijkheid van zelfontlading en minimaliseren chemische verslechtering., De meeste reservebatterijen worden slechts één keer gebruikt en vervolgens weggegooid. Reservebatterijen worden gebruikt in timing -, temperatuur-en drukgevoelige detonatieapparatuur in raketten, torpedo ‘ s en andere wapensystemen.

Reservecellen worden doorgaans ingedeeld in de volgende 4 categorieën.

  • watergeactiveerde batterijen.

  • Elektrolytgeactiveerde batterijen.

  • gasgestuurde batterijen.

  • Warmtegeactiveerde batterijen.,

de brandstofcel vertegenwoordigt de vierde categorie batterijen. Brandstofcellen zijn vergelijkbaar met batterijen, behalve dat alle actieve materialen geen integrerend deel uitmaken van het apparaat (zoals in een batterij). In brandstofcellen worden actieve materialen vanuit een externe bron in batterijen ingevoerd. De brandstofcel verschilt van een batterij in die zin dat deze de mogelijkheid heeft om elektrische energie te produceren zolang actieve materialen aan de elektroden worden gevoed, maar niet meer in werking is bij afwezigheid van dergelijke materialen., Een bekende toepassing van brandstofcellen is geweest in cryogene brandstoffen gebruikt in ruimtevoertuigen. Het gebruik van brandstofceltechnologie voor terrestrische toepassingen heeft zich traag ontwikkeld, hoewel de recente ontwikkelingen hebben geleid tot een hernieuwde belangstelling voor een verscheidenheid aan systemen met toepassingen zoals nutsvoorzieningen, belastingnivellering, on-site generatoren en elektrische voertuigen.

Home / Vorige / Volgende