• ຂ່າວ-bg-22

Lithium vs Alkaline ຫມໍ້ໄຟ ຄູ່ມືສຸດທ້າຍ

Lithium vs Alkaline ຫມໍ້ໄຟ ຄູ່ມືສຸດທ້າຍ

 

ແນະນຳ

 

ແບດເຕີຣີ Lithium vs alkaline? ພວກເຮົາອີງໃສ່ຫມໍ້ໄຟທຸກໆມື້. ໃນພູມສັນຖານຫມໍ້ໄຟນີ້, ແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງແລະ lithium ໂດດເດັ່ນ. ໃນຂະນະທີ່ແບດເຕີຣີທັງສອງຊະນິດແມ່ນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບອຸປະກອນຂອງພວກເຮົາ, ພວກມັນແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍໃນທຸກດ້ານຂອງການປະຕິບັດ, ອາຍຸຍືນ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ແບດເຕີລີ່ Alkaline ເປັນທີ່ນິຍົມຂອງຜູ້ບໍລິໂພກເພາະວ່າພວກມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບລາຄາບໍ່ແພງແລະທົ່ວໄປສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແບດເຕີລີ່ lithium ສ່ອງແສງຢູ່ໃນໂລກມືອາຊີບສໍາລັບການປະຕິບັດທີ່ເຫນືອກວ່າແລະພະລັງງານທີ່ຍາວນານ.ພະລັງງານ Kamadaແບ່ງປັນວ່າບົດຄວາມນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຈາະເລິກເຖິງຂໍ້ດີແລະຂໍ້ເສຍຂອງແບດເຕີຣີສອງຊະນິດນີ້ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈຢ່າງມີຂໍ້ມູນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົວເຮືອນປະຈໍາວັນຂອງທ່ານຫຼືສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເປັນມືອາຊີບ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໄປໃນແລະກໍານົດວ່າຫມໍ້ໄຟທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ!

 

1. ປະເພດຂອງແບດເຕີຣີແລະໂຄງສ້າງ

 

ປັດໄຈການປຽບທຽບ ຫມໍ້ໄຟ Lithium ແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງ
ປະເພດ lithium-ion (Li-ion), Lithium Polymer (LiPo) ສັງກະສີ-ຄາບອນ, ນິກເກີລ-ແຄດມີນຽມ (NiCd)
ອົງປະກອບທາງເຄມີ Cathode: ທາດປະສົມ Lithium (ເຊັ່ນ: LiCoO2, LiFePO4) Cathode: Zinc Oxide (ZnO)
  Anode: Graphite, Lithium Cobalt Oxide (LiCoO2) ຫຼື lithium Manganese Oxide (LiMn2O4) Anode: ສັງກະສີ (Zn)
  Electrolyte: ສານລະລາຍອິນຊີ Electrolyte: ເປັນດ່າງ (ເຊັ່ນ: Potassium Hydroxide)

 

ຫມໍ້ໄຟ Lithium (Li-ion & LiPo):

 

ຫມໍ້ໄຟ Lithiumມີປະສິດທິພາບແລະມີນໍ້າໜັກເບົາ, ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກແບບພົກພາ, ເຄື່ອງມືພະລັງງານ, drones, ແລະອື່ນໆ. ອົງປະກອບທາງເຄມີຂອງພວກມັນປະກອບມີທາດປະສົມ lithium ເປັນວັດສະດຸ cathode (ເຊັ່ນ LiCoO2, LiFePO4), graphite ຫຼື lithium cobalt oxide (LiCoO2) ຫຼື lithium manganese oxide (LiMn2O4) ເປັນວັດສະດຸ anode, ແລະສານລະລາຍອິນຊີເປັນ electrolytes. ການອອກແບບນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງແລະຊີວິດຮອບວຽນຍາວ, ແຕ່ຍັງສະຫນັບສະຫນູນການສາກໄຟໄວແລະການປົດປ່ອຍ.

 

ເນື່ອງຈາກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງແລະການອອກແບບທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ, ຫມໍ້ໄຟ lithium ໄດ້ກາຍເປັນປະເພດຫມໍ້ໄຟທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກແບບພົກພາເຊັ່ນ: ໂທລະສັບສະຫຼາດແລະແທັບເລັດ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ອີງຕາມວິທະຍາໄລຫມໍ້ໄຟ, ຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ໂດຍປົກກະຕິມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຂອງ 150-200Wh / kg, ຫຼາຍກ່ວາຫມໍ້ໄຟເປັນດ່າງຂອງ 90-120Wh / kg. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ຫມໍ້ໄຟ lithium ສາມາດບັນລຸເວລາແລ່ນທີ່ຍາວກວ່າແລະການອອກແບບທີ່ອ່ອນກວ່າ.

 

ແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງ (Zinc-Carbon & NiCd):

 

ແບດເຕີລີ່ Alkaline ເປັນແບດເຕີຣີແບບດັ້ງເດີມທີ່ຍັງມີຂໍ້ດີໃນການນໍາໃຊ້ສະເພາະໃດຫນຶ່ງ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຫມໍ້ໄຟ NiCd ຍັງຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນບາງອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາແລະລະບົບໄຟຟ້າສຸກເສີນເນື່ອງຈາກຜົນຜະລິດໃນປະຈຸບັນສູງແລະລັກສະນະການເກັບຮັກສາໃນໄລຍະຍາວ. ພວກມັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ໃນອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກຂອງຄົວເຮືອນເຊັ່ນ: ການຄວບຄຸມໄລຍະໄກ, ໂມງປຸກ, ແລະເຄື່ອງຫຼິ້ນ. ອົງປະກອບທາງເຄມີຂອງພວກມັນປະກອບມີສັງກະສີອອກໄຊເປັນວັດສະດຸ cathode, ສັງກະສີເປັນວັດສະດຸ anode, ແລະ electrolytes ເປັນດ່າງເຊັ່ນ potassium hydroxide. ເມື່ອປຽບທຽບກັບແບດເຕີລີ່ lithium, ແບດເຕີລີ່ທີ່ເປັນດ່າງມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຕ່ໍາແລະຊີວິດຮອບວຽນສັ້ນກວ່າແຕ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງ.

 

2. ການປະຕິບັດແລະລັກສະນະ

 

ປັດໄຈການປຽບທຽບ ຫມໍ້ໄຟ Lithium ແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງ
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ ສູງ ຕໍ່າ
ເວລາແລ່ນ ຍາວ ສັ້ນ
ວົງຈອນຊີວິດ ສູງ ຕໍ່າ (ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ "ຜົນກະທົບຄວາມຈໍາ")
ອັດຕາການປ່ອຍຕົວຕົນເອງ ຕໍ່າ ສູງ
ເວລາສາກໄຟ ສັ້ນ ຍາວ
ຮອບສາກ ໝັ້ນຄົງ ບໍ່ຄົງທີ່ (ອາດເປັນ “ຜົນກະທົບຂອງຄວາມຈຳ”)

 

ແບດເຕີລີ່ Lithium ແລະແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດແລະຄຸນລັກສະນະ. ນີ້ແມ່ນການວິເຄາະລາຍລະອຽດຂອງຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້, ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍຂໍ້ມູນຈາກແຫຼ່ງ authoritative ເຊັ່ນ Wikipedia:

 

ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ

 

  • ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ Lithium: ເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດທາງເຄມີ, ຫມໍ້ໄຟ lithium ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຕັ້ງແຕ່ 150-250Wh / kg. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງຫມາຍເຖິງແບດເຕີລີ່ເບົາກວ່າ, ໄລຍະເວລາແລ່ນດົນກວ່າ, ເຮັດໃຫ້ຫມໍ້ໄຟ lithium ເຫມາະສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງເຊັ່ນ: ເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກແບບພົກພາ, ເຄື່ອງມືພະລັງງານ, ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, drones, ແລະ AGVs.
  • ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຫມໍ້ໄຟເປັນດ່າງ: ແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕ່ໍາ, ປົກກະຕິແລ້ວປະມານ 90-120Wh / kg. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກມັນມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຕ່ໍາ, ແຕ່ແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງແມ່ນປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະເຫມາະສົມສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ, ເປັນໄລຍະໆເຊັ່ນໂມງປຸກ, ການຄວບຄຸມໄລຍະໄກ, ຂອງຫຼິ້ນ, ແລະໄຟສາຍ.

 

ເວລາແລ່ນ

 

  • ເວລາແລ່ນຫມໍ້ໄຟ Lithium: ເນື່ອງຈາກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງ, ແບດເຕີລີ່ lithium ໃຫ້ເວລາແລ່ນທີ່ຍາວກວ່າ, ເຫມາະສົມສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ມີພະລັງງານສູງທີ່ຕ້ອງການການນໍາໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເວລາແລ່ນປົກກະຕິສໍາລັບແບດເຕີລີ່ lithium ໃນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກແບບພົກພາແມ່ນ 2-4 ຊົ່ວໂມງ, ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ຍາວນານ.
  • ເວລາແລ່ນແບັດເຕີຣີເປັນດ່າງ: ແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງມີເວລາແລ່ນສັ້ນກວ່າ, ປົກກະຕິປະມານ 1-2 ຊົ່ວໂມງ, ເໝາະສຳລັບອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍ, ເປັນໄລຍະໆ ເຊັ່ນ: ໂມງປຸກ, ຣີໂໝດ, ແລະເຄື່ອງຫຼິ້ນ.

 

ວົງຈອນຊີວິດ

 

  • ຊີວິດວົງຈອນຫມໍ້ໄຟ Lithium: ແບດເຕີລີ່ Lithium ມີອາຍຸຮອບວຽນດົນກວ່າ, ໂດຍປົກກະຕິປະມານ 500-1000 ຮອບການສາກໄຟ, ແລະເກືອບບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ "Memory Effect." ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າແບດເຕີລີ່ lithium ມີຄວາມທົນທານຫຼາຍແລະສາມາດຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ດີໃນໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ.
  • ຊີວິດວົງຈອນຂອງຫມໍ້ໄຟເປັນດ່າງ: ແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງມີວົງຈອນຊີວິດທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ, ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ "ຜົນກະທົບຂອງຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ," ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ການເສື່ອມໂຊມຂອງການປະຕິບັດແລະອາຍຸການສັ້ນລົງ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແທນເລື້ອຍໆ.

 

ອັດຕາການປ່ອຍຕົວຕົນເອງ

 

  • ອັດ​ຕາ​ການ​ປົດ​ປ່ອຍ​ຫມໍ້​ໄຟ Lithium ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ​: ແບດເຕີລີ່ Lithium ມີອັດຕາການປ່ອຍຕົວເອງຕ່ໍາ, ຮັກສາການສາກໄຟໃນໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ, ປົກກະຕິແລ້ວຫນ້ອຍກວ່າ 1-2% ຕໍ່ເດືອນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຫມໍ້ໄຟ lithium ເຫມາະສົມສໍາລັບການເກັບຮັກສາໃນໄລຍະຍາວໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍພະລັງງານທີ່ສໍາຄັນ.
  • ອັດ​ຕາ​ການ​ປ່ອຍ​ຕົວ​ຂອງ​ຫມໍ້​ໄຟ​ເປັນ​ດ່າງ​: ແບດເຕີລີ່ Alkaline ມີອັດຕາການໄລ່ອອກດ້ວຍຕົນເອງທີ່ສູງກວ່າ, ສູນເສຍການສາກໄຟໄວຂຶ້ນຕາມເວລາ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການເກັບຮັກສາໃນໄລຍະຍາວແລະຕ້ອງການການສາກໃຫມ່ເປັນປົກກະຕິເພື່ອຮັກສາການສາກໄຟ.

 

ເວລາສາກໄຟ

 

  • ເວລາສາກແບັດເຕີຣີ Lithium: ເນື່ອງຈາກລັກສະນະການສາກໄຟທີ່ມີພະລັງງານສູງ, ແບດເຕີລີ່ lithium ມີເວລາສາກໄຟຂ້ອນຂ້າງສັ້ນ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 1-3 ຊົ່ວໂມງ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສະດວກ, ການສາກໄຟໄວ.
  • ເວລາສາກແບັດເຕີຣີເປັນດ່າງ: ແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງມີເວລາສາກໄຟດົນກວ່າ, ໂດຍປົກກະຕິຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 4-8 ຊົ່ວໂມງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ເນື່ອງຈາກເວລາລໍຖ້າດົນກວ່າ.

 

ສະຖຽນລະພາບວົງຈອນການສາກໄຟ

 

  • ຮອບການສາກແບັດເຕີຣີ Lithium: ແບດເຕີລີ່ Lithium ມີຮອບການສາກໄຟທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ຮັກສາຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງການປະຕິບັດຫຼັງຈາກວົງຈອນການສາກໄຟຫຼາຍຄັ້ງ. ແບດເຕີລີ່ Lithium ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງວົງຈອນການສາກໄຟທີ່ດີ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການຮັກສາໄວ້ເກີນ 80% ຂອງຄວາມອາດສາມາດເບື້ອງຕົ້ນ, ຍືດອາຍຸຫມໍ້ໄຟ.
  • ຮອບສາກແບັດເຕີລີເປັນດ່າງ: ແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງມີຮອບການສາກໄຟທີ່ບໍ່ຄົງທີ່, "ຜົນກະທົບຄວາມຈໍາ" ທີ່ອາດມີຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບ ແລະອາຍຸການໃຊ້ງານ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມອາດສາມາດຂອງແບດເຕີຣີຫຼຸດລົງ, ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປ່ຽນແທນເລື້ອຍໆ.

 

ສະຫຼຸບສັງລວມ, ຫມໍ້ໄຟ lithium ແລະຫມໍ້ໄຟເປັນດ່າງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດແລະຄຸນລັກສະນະ. ເນື່ອງຈາກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງ, ໄລຍະເວລາແລ່ນຍາວ, ຮອບວຽນຍາວ, ອັດຕາການປ່ອຍຕົວຕົນເອງຕ່ໍາ, ເວລາສາກໄຟສັ້ນ, ແລະຮອບວຽນການສາກໄຟທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ແບດເຕີລີ່ lithium ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງແລະມີຄວາມຕ້ອງການສູງເຊັ່ນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກແບບພົກພາ, ພະລັງງານ. ເຄື່ອງມື, ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, drones, ແລະ AGV ຫມໍ້ໄຟ lithium. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງແມ່ນ ເໝາະ ສົມກວ່າ ສຳ ລັບພະລັງງານຕໍ່າ, ໃຊ້ເປັນໄລຍະໆ, ແລະອຸປະກອນເກັບຮັກສາໄລຍະສັ້ນເຊັ່ນໂມງປຸກ, ຣີໂໝດ, ເຄື່ອງຫຼີ້ນ, ແລະໄຟສາຍ. ໃນເວລາທີ່ເລືອກຫມໍ້ໄຟ, ຜູ້ໃຊ້ຄວນພິຈາລະນາຕົວຈິງຂອງເຂົາເຈົ້າ

 

3. ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

 

ປັດໄຈການປຽບທຽບ ຫມໍ້ໄຟ Lithium ແບດເຕີລີ່ Alkaline
ຄວາມປອດໄພ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສາກໄຟເກີນ, ການໄຫຼເກີນ, ແລະອຸນຫະພູມສູງ ຂ້ອນຂ້າງປອດໄພກວ່າ
ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ການ​ຕາມ​ຮອຍ​ຂອງ​ໂລ​ຫະ​ຫນັກ​, ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຄືນ​ສະ​ລັບ​ສັບ​ຊ້ອນ​ແລະ​ການ​ກໍາ​ຈັດ​ ມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເປັນໄປໄດ້
ສະຖຽນລະພາບ ໝັ້ນຄົງ ຄົງທີ່ໜ້ອຍກວ່າ (ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ)

 

ຄວາມປອດໄພ

 

  • ຄວາມປອດໄພຫມໍ້ໄຟ Lithium: ແບດເຕີລີ່ Lithium ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງການສາກໄຟເກີນ, ການສາກໄຟເກີນ, ແລະອຸນຫະພູມສູງ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ, ການເຜົາໃຫມ້, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງການລະເບີດ. ດັ່ງນັ້ນ, ແບດເຕີລີ່ lithium ຕ້ອງການລະບົບການຄຸ້ມຄອງແບດເຕີຣີ (BMS) ເພື່ອຕິດຕາມແລະຄວບຄຸມຂະບວນການສາກໄຟແລະການປ່ອຍຕົວສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ປອດໄພ. ການນໍາໃຊ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືຫມໍ້ໄຟ lithium ທີ່ເສຍຫາຍອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນແລະການລະເບີດ.
  • ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຫມໍ້​ໄຟ​ເປັນ​ດ່າງ​: ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງປອດໄພພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ປົກກະຕິ, ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຜົາໃຫມ້ຫຼືລະເບີດຫນ້ອຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເກັບຮັກສາທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມໃນໄລຍະຍາວຫຼືຄວາມເສຍຫາຍອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຮົ່ວໄຫຼຂອງຫມໍ້ໄຟ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເສຍຫາຍ, ແຕ່ຄວາມສ່ຽງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ.

 

ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

 

  • Lithium Battery ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ: ຫມໍ້ໄຟ Lithium ມີຈໍານວນການຕິດຕາມຂອງໂລຫະຫນັກແລະສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຊັ່ນ: lithium, cobalt, ແລະ nickel, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມແລະຄວາມປອດໄພໃນລະຫວ່າງການນໍາມາໃຊ້ຄືນແລະການກໍາຈັດ. ມະຫາວິທະຍາໄລແບັດເຕີລີໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າການລີໄຊເຄີນ ແລະ ການຖິ້ມແບັດເຕີລີລີໂທຽມທີ່ເໝາະສົມສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສຸຂະພາບ.
  • ແບດເຕີລີ່ Alkaline ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ: ເຖິງແມ່ນວ່າແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງບໍ່ມີໂລຫະຫນັກ, ການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຫຼືເງື່ອນໄຂການຂຸດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມອາດຈະປ່ອຍສານເຄມີອັນຕະລາຍ, ສ້າງມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ດັ່ງນັ້ນ, ການລີໄຊເຄີນ ແລະ ການກໍາຈັດແບດເຕີລີ່ທີ່ເປັນດ່າງຢ່າງຖືກຕ້ອງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເທົ່າທຽມກັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

 

ສະຖຽນລະພາບ

 

  • ສະຖຽນລະພາບຫມໍ້ໄຟ Lithium: ຫມໍ້ໄຟ Lithium ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງເຄມີສູງ, ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກອຸນຫະພູມແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຕາມປົກກະຕິໃນໄລຍະອຸນຫະພູມກ້ວາງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອຸນຫະພູມທີ່ສູງ ຫຼືຕໍ່າເກີນໄປອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ ແລະອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບດເຕີຣີ້ລີທຽມ.
  • ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຫມໍ້ໄຟເປັນດ່າງ: ຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງເຄມີຂອງແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງແມ່ນຕ່ໍາ, ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ງ່າຍຈາກອຸນຫະພູມແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດການເສື່ອມໂຊມແລະອາຍຸຂອງຫມໍ້ໄຟສັ້ນລົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງອາດຈະບໍ່ຄົງທີ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງແລະຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ.

 

ສະຫຼຸບສັງລວມ, ຫມໍ້ໄຟ lithium ແລະຫມໍ້ໄຟເປັນດ່າງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນໃນຄວາມປອດໄພ, ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງ. ແບດເຕີຣີ Lithium ສະເຫນີປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ດີກວ່າໃນດ້ານການປະຕິບັດແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານແຕ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຈັດການແລະກໍາຈັດພວກມັນດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງຫຼາຍກວ່າເກົ່າເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງອາດຈະປອດໄພກວ່າແລະມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຫຼາຍໃນບາງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະສະພາບແວດລ້ອມແຕ່ຍັງຕ້ອງການການລີໄຊເຄີນແລະການກໍາຈັດທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

 

4. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ

 

ປັດໄຈການປຽບທຽບ ຫມໍ້ໄຟ Lithium ແບດເຕີລີ່ Alkaline
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດ ສູງກວ່າ ຕ່ໍາກວ່າ
ປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສູງກວ່າ ຕ່ໍາກວ່າ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະຍາວ ຕ່ໍາກວ່າ ສູງກວ່າ

 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດ

 

  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການຜະລິດຫມໍ້ໄຟ Lithium: ເນື່ອງຈາກໂຄງສ້າງທາງເຄມີທີ່ສັບສົນແລະຂະບວນການຜະລິດ, ຫມໍ້ໄຟ lithium ໂດຍທົ່ວໄປມີຕົ້ນທຶນການຜະລິດສູງກວ່າ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຂອງ lithium ຄວາມບໍລິສຸດສູງ, cobalt, ແລະໂລຫະທີ່ຫາຍາກອື່ນໆປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການຜະລິດທີ່ຂ້ອນຂ້າງສູງຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium.
  • ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃນ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຫມໍ້​ໄຟ​ເປັນ​ດ່າງ​: ຂະບວນການຜະລິດແບດເຕີລີ່ທີ່ເປັນດ່າງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງວັດຖຸດິບແມ່ນຕໍ່າ, ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນການຜະລິດຕ່ໍາ.

 

ປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

 

  • ປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຫມໍ້ໄຟ Lithium: ເຖິງວ່າຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງແບດເຕີລີ່ lithium ທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງ, ອາຍຸຍືນ, ແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຮັບປະກັນການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງຂຶ້ນ. ໃນໄລຍະຍາວ, ແບດເຕີລີ່ lithium ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນມີປະສິດທິພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດຫຼາຍກ່ວາຫມໍ້ໄຟທີ່ເປັນດ່າງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງແລະພະລັງງານສູງ.
  • ປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຫມໍ້ໄຟເປັນດ່າງ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງແບດເຕີລີ່ທີ່ເປັນດ່າງແມ່ນຕໍ່າ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຕ່ໍາແລະອາຍຸການໃຊ້ງານສັ້ນກວ່າ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະຍາວແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສູງ. ການປ່ຽນແບດເຕີຣີເລື້ອຍໆແລະເວລາແລ່ນສັ້ນກວ່າອາດຈະເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍລວມ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆ.

 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະຍາວ

 

  • ແບດເຕີຣີ Lithium ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະຍາວ: ເນື່ອງຈາກອາຍຸຍືນຂອງພວກເຂົາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນສູງເມື່ອທຽບໃສ່ກັບແບດເຕີລີ່ທີ່ເປັນດ່າງ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ແລະອັດຕາການປ່ອຍຕົວຕົນເອງຕ່ໍາ, ແບດເຕີລີ່ lithium ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະຍາວຕ່ໍາ. ແບດເຕີຣີ້ Lithium ໂດຍປົກກະຕິມີວົງຈອນການສາກໄຟ 500-1000 ແລະເກືອບບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ "ຜົນກະທົບຂອງຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ", ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບສູງໃນຫຼາຍປີ.
  • ແບດເຕີລີ່ Alkaline ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະຍາວ: ເນື່ອງຈາກອາຍຸຂອງພວກມັນສັ້ນກວ່າ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນຕ່ໍາກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບແບດເຕີລີ່ lithium, ອັດຕາການປ່ອຍຕົວຕົນເອງສູງກວ່າ, ແລະຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການປ່ຽນແທນເລື້ອຍໆ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະຍາວຂອງແບດເຕີລີ່ທີ່ເປັນດ່າງແມ່ນສູງກວ່າ. ໂດຍສະເພາະສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການການນໍາໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະການບໍລິໂພກພະລັງງານສູງ, ເຊັ່ນ drones, ເຄື່ອງມືພະລັງງານ, ແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກແບບພົກພາ, ຫມໍ້ໄຟເປັນດ່າງອາດຈະບໍ່ເປັນທາງເລືອກທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

 

ອັນໃດດີກວ່າ, ຫມໍ້ໄຟ lithium ຫຼືຫມໍ້ໄຟທີ່ເປັນດ່າງ?

 

ເຖິງແມ່ນວ່າແບດເຕີລີ່ lithium ແລະຫມໍ້ໄຟທີ່ເປັນດ່າງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການປະຕິບັດ, ແຕ່ລະຄົນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຈຸດອ່ອນຂອງຕົນເອງ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາກ່ອນຫນ້ານີ້, ແບດເຕີລີ່ lithium ນໍາພາໃນດ້ານການປະຕິບັດແລະໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາ, ແຕ່ພວກເຂົາມາໃນລາຄາທີ່ສູງກວ່າ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງທີ່ມີຄຸນລັກສະນະດຽວກັນ, ແບດເຕີລີ່ lithium ອາດຈະມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າສາມເທົ່າໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ເຮັດໃຫ້ແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງມີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດຫຼາຍ.

 

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າແບດເຕີລີ່ lithium ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປ່ຽນແທນເລື້ອຍໆເຊັ່ນແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງ. ດັ່ງນັ້ນ, ການພິຈາລະນາໃນໄລຍະຍາວ, ການເລືອກແບດເຕີລີ່ lithium ສາມາດໃຫ້ຜົນຕອບແທນທີ່ສູງຂຶ້ນໃນການລົງທຶນ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະຍາວ.

 

5. ພື້ນທີ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

 

ປັດໄຈການປຽບທຽບ ຫມໍ້ໄຟ Lithium ແບດເຕີລີ່ Alkaline
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ ເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກແບບພົກພາ, ເຄື່ອງມືໄຟຟ້າ, EVs, drones, AGVs ໂມງ, ຣີໂໝດ, ເຄື່ອງຫຼິ້ນ, ໄຟສາຍ

 

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຫມໍ້ໄຟ Lithium

 

  • ເອເລັກໂຕຣນິກ Portable: ເນື່ອງຈາກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງແລະລັກສະນະນ້ໍາຫນັກເບົາ, ຫມໍ້ໄຟ lithium ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກແບບພົກພາເຊັ່ນ: ໂທລະສັບສະຫຼາດ, ແທັບເລັດ, ແລະຄອມພິວເຕີໂນດບຸກ. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 150-200Wh / kg.
  • ເຄື່ອງມືພະລັງງານ: ຜົນຜະລິດພະລັງງານສູງ ແລະອາຍຸຍືນຍາວຂອງແບດເຕີລີ່ lithium ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບເຄື່ອງມືໄຟຟ້າເຊັ່ນ: ເຈາະ ແລະ saws. ປົກກະຕິອາຍຸວົງຈອນຂອງແບດເຕີລີ່ lithium ແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 500-1000 ຮອບວຽນການສາກໄຟ.
  • EVs, Drones, AGVs: ດ້ວຍການພັດທະນາຂອງການຂົນສົ່ງໄຟຟ້າແລະເຕັກໂນໂລຢີອັດຕະໂນມັດ, ຫມໍ້ໄຟ lithium ໄດ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, drones, ແລະ AGVs ເນື່ອງຈາກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງ, ການສາກໄຟໄວແລະການໄຫຼອອກ, ແລະອາຍຸຍືນ. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຂອງແບດເຕີລີ່ lithium ທີ່ໃຊ້ໃນ EVs ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 150-250Wh / kg.

 

ແອັບພລິເຄຊັນແບັດເຕີລີ່ເປັນດ່າງ

 

  • ໂມງ, ການຄວບຄຸມໄລຍະໄກ: ເນື່ອງຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາແລະຄວາມພ້ອມຂອງພວກມັນ, ແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງໄດ້ຖືກໃຊ້ທົ່ວໄປໃນອຸປະກອນທີ່ມີພະລັງງານຕ່ໍາ, ຕິດຕໍ່ກັນເຊັ່ນໂມງແລະການຄວບຄຸມຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຂອງແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງແມ່ນປົກກະຕິລະຫວ່າງ 90-120Wh / kg.
  • ເຄື່ອງຫຼິ້ນ, ໄຟສາຍ: ແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງຍັງຖືກໃຊ້ໃນເຄື່ອງຫຼິ້ນ, ໄຟສາຍ, ແລະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເນື່ອງຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາແລະມີຄວາມພ້ອມຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຂອງແບດເຕີລີ່ທີ່ເປັນດ່າງແມ່ນຕ່ໍາ, ພວກມັນຍັງເປັນທາງເລືອກທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານເສດຖະກິດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຕ່ໍາ.

 

ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ສຳ ຄັນໃນພື້ນທີ່ການ ນຳ ໃຊ້ລະຫວ່າງແບດເຕີລີ່ lithium ແລະແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງ. ແບດເຕີລີ່ Lithium ທີ່ດີເລີດໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງແລະມີຄວາມຕ້ອງການສູງເຊັ່ນ: ເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກແບບພົກພາ, ເຄື່ອງມືພະລັງງານ, EVs, drones, ແລະ AGVs ເນື່ອງຈາກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງ, ອາຍຸຍືນ, ແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ມີພະລັງງານຕ່ໍາ, ຕິດຕໍ່ກັນເຊັ່ນໂມງ, ການຄວບຄຸມໄລຍະໄກ, ຂອງຫຼິ້ນ, ແລະໄຟສາຍ. ຜູ້​ໃຊ້​ຄວນ​ເລືອກ​ເອົາ​ຫມໍ້​ໄຟ​ທີ່​ເຫມາະ​ສົມ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​, ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​, ແລະ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​.

 

6. ເຕັກໂນໂລຊີການສາກໄຟ

 

ປັດໄຈການປຽບທຽບ ຫມໍ້ໄຟ Lithium ແບດເຕີລີ່ Alkaline
ວິທີການສາກໄຟ ຮອງຮັບການສາກໄວ, ເໝາະສຳລັບອຸປະກອນສາກໄຟທີ່ມີປະສິດທິພາບ ໂດຍປົກກະຕິຈະໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີການສາກຊ້າ, ບໍ່ເໝາະສົມກັບການສາກໄວ
ປະສິດທິພາບການສາກໄຟ ປະສິດທິພາບການສາກໄຟສູງ, ອັດຕາການໃຊ້ພະລັງງານສູງ ປະສິດທິພາບການສາກໄຟຕໍ່າ, ອັດຕາການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ

 

ວິທີການສາກໄຟ

 

  • ວິທີການສາກແບັດເຕີຣີ Lithium: ແບັດເຕີຣີ Lithium ຮອງຮັບເທັກໂນໂລຍີການສາກໄວ, ເໝາະສຳລັບອຸປະກອນສາກໄຟທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ຕົວຢ່າງ, ໂທລະສັບສະຫຼາດ, ແທັບເລັດ, ແລະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ແບດເຕີລີ່ lithium ແລະສາມາດສາກໄຟເຕັມພາຍໃນເວລາສັ້ນໆໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງສາກໄວ. ເທັກໂນໂລຍີການສາກໄວຫມໍ້ໄຟ Lithium ສາມາດສາກແບັດເຕີຣີໃຫ້ເຕັມພາຍໃນ 1-3 ຊົ່ວໂມງ.
  • ວິທີການສາກແບັດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງ: ແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງໂດຍປົກກະຕິແລ້ວໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີການສາກຊ້າ, ບໍ່ເໝາະສົມກັບການສາກໄວ. ແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງແມ່ນໃຊ້ຕົ້ນຕໍໃນອຸປະກອນທີ່ມີພະລັງງານຕ່ໍາ, ຕິດຕໍ່ກັນເຊັ່ນ: ການຄວບຄຸມໄລຍະໄກ, ໂມງ, ແລະຂອງຫຼິ້ນ, ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການສາກໄຟໄວ. ການສາກແບັດເຕີລີ alkaline ໂດຍທົ່ວໄປຈະໃຊ້ເວລາ 4-8 ຊົ່ວໂມງ ຫຼືດົນກວ່ານັ້ນ.

 

ປະສິດທິພາບການສາກໄຟ

 

  • ປະສິດທິພາບການສາກແບັດເຕີຣີ Lithium: ແບດເຕີຣີ Lithium ມີປະສິດທິພາບການສາກໄຟສູງ ແລະອັດຕາການໃຊ້ພະລັງງານສູງ. ໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟ, ແບດເຕີລີ່ lithium ສາມາດປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າເປັນພະລັງງານເຄມີຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍມີສິ່ງເສດເຫຼືອພະລັງງານຫນ້ອຍທີ່ສຸດ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າແບດເຕີລີ່ lithium ສາມາດຮັບການສາກໄຟໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນເວລາຫນ້ອຍ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີປະສິດທິພາບການສາກໄຟທີ່ສູງຂຶ້ນ.
  • ປະສິດທິພາບການສາກແບັດເຕີລີເປັນດ່າງ: ແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງມີປະສິດຕິພາບໃນການສາກໄຟຕໍ່າ ແລະອັດຕາການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ. ແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງເສຍພະລັງງານໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ປະສິດທິພາບການສາກໄຟຕໍ່າລົງ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງຕ້ອງການເວລາຫຼາຍເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຈໍານວນດຽວກັນ, ສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ປະສິດທິພາບການສາກໄຟຕ່ໍາ.

 

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນເຕັກໂນໂລຊີການສາກໄຟລະຫວ່າງຫມໍ້ໄຟ lithium ແລະຫມໍ້ໄຟທີ່ເປັນດ່າງ. ເນື່ອງຈາກການສະຫນັບສະຫນູນການສາກໄຟໄວແລະປະສິດທິພາບການສາກໄຟສູງ, ແບດເຕີລີ່ lithium ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການການສາກໄຟໄວແລະປະສິດທິພາບເຊັ່ນ: ໂທລະສັບສະຫຼາດ, ແທັບເລັດ, ເຄື່ອງມືພະລັງງານ, ແລະຫມໍ້ໄຟຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງແມ່ນ ເໝາະ ສົມກວ່າ ສຳ ລັບອຸປະກອນທີ່ມີພະລັງງານຕໍ່າ, ຕິດຕໍ່ກັນເຊັ່ນ: ການຄວບຄຸມໄລຍະໄກ, ໂມງ, ແລະຂອງຫຼິ້ນ. ຜູ້​ໃຊ້​ຄວນ​ເລືອກ​ເອົາ​ຫມໍ້​ໄຟ​ທີ່​ເຫມາະ​ສົມ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​, ຄວາມ​ໄວ​ການ​ສາກ​ໄຟ​, ແລະ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ການ​ສາກ​ໄຟ​.

 

7. ການປັບຕົວຂອງອຸນຫະພູມ

 

ປັດໄຈການປຽບທຽບ ຫມໍ້ໄຟ Lithium ແບດເຕີລີ່ Alkaline
ຊ່ວງການດໍາເນີນງານ ໂດຍປົກກະຕິເຮັດວຽກຈາກ -20 ° C ຫາ 60 ° C ການປັບຕົວໄດ້ບໍ່ດີ, ບໍ່ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ
ສະຖຽນລະພາບຄວາມຮ້ອນ ສະຖຽນລະພາບຄວາມຮ້ອນທີ່ດີ, ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ງ່າຍຈາກການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ ອຸນຫະພູມທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ງ່າຍຈາກການເຫນັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມ

 

ຊ່ວງການດໍາເນີນງານ

 

  • ໄລຍະການເຮັດວຽກຂອງຫມໍ້ໄຟ Lithium: ສະຫນອງການປັບອຸນຫະພູມທີ່ດີເລີດ. ເຫມາະສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກິດຈະກໍາກາງແຈ້ງ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາ, ແລະການນໍາໃຊ້ລົດຍົນ. ລະດັບການເຮັດວຽກປົກກະຕິສໍາລັບຫມໍ້ໄຟ lithium ແມ່ນຕັ້ງແຕ່ -20 ° C ຫາ 60 ° C, ມີບາງຮຸ່ນເຮັດວຽກລະຫວ່າງ -40℉ ຫາ 140℉.
  • ຊ່ວງການເຮັດວຽກຂອງແບັດເຕີລີ່ເປັນດ່າງ: ການປັບອຸນຫະພູມທີ່ຈໍາກັດ. ບໍ່ທົນທານຕໍ່ອາກາດເຢັນຫຼືຮ້ອນທີ່ສຸດ. ແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງອາດຈະລົ້ມເຫລວຫຼືເຮັດວຽກບໍ່ດີໃນອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ. ຊ່ວງການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 0°C ຫາ 50°C, ປະຕິບັດໄດ້ດີທີ່ສຸດລະຫວ່າງ 30℉ ຫາ 70℉.

 

ສະຖຽນລະພາບຄວາມຮ້ອນ

 

  • Lithium Battery ສະຖຽນລະພາບຄວາມຮ້ອນ: ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ທີ່​ດີ​, ບໍ່​ໄດ້​ຫຼຸດ​ຫນ້ອຍ​ລົງ​ໄດ້​ຢ່າງ​ງ່າຍ​ດາຍ​ໂດຍ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​. ແບດເຕີລີ່ Lithium ສາມາດຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ຫມັ້ນຄົງໃນທົ່ວສະພາບອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຊື່ອຖືໄດ້ແລະທົນທານ.
  • ຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານຄວາມຮ້ອນຂອງຫມໍ້ໄຟເປັນດ່າງ: ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ດີ, ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ງ່າຍຈາກການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ. ແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງສາມາດຮົ່ວຫຼືລະເບີດໃນອຸນຫະພູມສູງແລະອາດຈະລົ້ມເຫລວຫຼືເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ດີໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງໃນເວລານໍາໃຊ້ແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງໃນສະພາບອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ.

 

ສະຫຼຸບສັງລວມ, ຫມໍ້ໄຟ lithium ແລະຫມໍ້ໄຟທີ່ເປັນດ່າງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນໃນການປັບອຸນຫະພູມ. ແບດເຕີລີ່ Lithium, ທີ່ມີລະດັບການເຮັດວຽກທີ່ກວ້າງຂວາງແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ດີ, ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການການປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງໃນທົ່ວສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ໂທລະສັບສະຫຼາດ, ແທັບເລັດ, ເຄື່ອງມືພະລັງງານ, ແລະຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງແມ່ນມີຄວາມ ເໝາະ ສົມກວ່າ ສຳ ລັບອຸປະກອນພະລັງງານຕໍ່າທີ່ໃຊ້ໃນສະພາບທີ່ຂ້ອນຂ້າງຄົງທີ່ພາຍໃນເຮືອນ, ເຊັ່ນ: ການຄວບຄຸມໄລຍະໄກ, ໂມງປຸກ, ແລະເຄື່ອງຫຼິ້ນ. ຜູ້​ໃຊ້​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຕົວ​ຈິງ​, ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​, ແລະ​ຄວາມ​ຫມັ້ນ​ຄົງ​ຂອງ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເລືອກ​ລະ​ຫວ່າງ​ຫມໍ້​ໄຟ lithium ແລະ​ເປັນ​ດ່າງ​.

 

8. ຂະໜາດ ແລະ ນ້ຳໜັກ

 

ປັດໄຈການປຽບທຽບ ຫມໍ້ໄຟ Lithium ແບດເຕີລີ່ Alkaline
ຂະໜາດ ໂດຍປົກກະຕິມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ເຫມາະສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ ຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່ກວ່າ, ບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບອຸປະກອນນ້ໍາຫນັກເບົາ
ນ້ຳໜັກ ນ້ໍາຫນັກເບົາ, ເຫມາະສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ ຫນັກກວ່າ, ເຫມາະສໍາລັບອຸປະກອນ stationary

 

ຂະໜາດ

 

  • ຂະຫນາດຫມໍ້ໄຟ Lithium: ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ, ເໝາະສຳລັບອຸປະກອນທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາ. ດ້ວຍຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງແລະການອອກແບບທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ຫມໍ້ໄຟ lithium ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸປະກອນມືຖືທີ່ທັນສະໄຫມເຊັ່ນ: ໂທລະສັບສະຫຼາດ, ແທັບເລັດ, ແລະ drones. ຂະຫນາດຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນປະມານ 0.2-0.3 cm³/mAh.
  • ຂະໜາດແບັດເຕີຣີເປັນດ່າງ: ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ, ບໍ່ເໝາະສົມກັບອຸປະກອນທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາ. ແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງມີຂະໜາດໃຫຍ່ໃນການອອກແບບ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນໃຊ້ໃນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມ ຫຼື ລາຄາຖືກ ເຊັ່ນ: ໂມງປຸກ, ຣີໂໝດ, ແລະເຄື່ອງຫຼິ້ນ. ຂະໜາດຂອງແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງແມ່ນປົກກະຕິປະມານ 0.3-0.4 cm³/mAh.

 

ນ້ຳໜັກ

 

  • ນ້ຳໜັກແບັດ Lithium: ມີນ້ໍາຫນັກເບົາກວ່າ, ປະມານ 33% ເບົາກວ່າຫມໍ້ໄຟທີ່ເປັນດ່າງ. ເຫມາະສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການການແກ້ໄຂນ້ໍາຫນັກເບົາ. ເນື່ອງຈາກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງແລະການອອກແບບທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ, ຫມໍ້ໄຟ lithium ແມ່ນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບອຸປະກອນພົກພາຫຼາຍ. ນ້ໍາຫນັກຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນປະມານ 150-250 g / kWh.
  • ນ້ຳໜັກແບັດເຕີລີເປັນດ່າງ: ນ້ໍາຫນັກຫຼາຍ, ເຫມາະສໍາລັບອຸປະກອນ stationary. ເນື່ອງຈາກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຕ່ໍາແລະການອອກແບບຂະຫນາດໃຫຍ່, ຫມໍ້ໄຟທີ່ເປັນດ່າງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຫນັກກວ່າແລະເຫມາະສົມກັບການຕິດຕັ້ງຄົງທີ່ຫຼືອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການການເຄື່ອນໄຫວເລື້ອຍໆ. ນ້ ຳ ໜັກ ຂອງແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງແມ່ນປົກກະຕິປະມານ 180-270 g / kWh.

 

ສະຫຼຸບສັງລວມ, ຫມໍ້ໄຟ lithium ແລະຫມໍ້ໄຟທີ່ເປັນດ່າງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນໃນຂະຫນາດແລະນ້ໍາຫນັກ. ແບດເຕີຣີ້ Lithium, ດ້ວຍການອອກແບບທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະນ້ໍາຫນັກເບົາ, ເຫມາະສົມກັບອຸປະກອນທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາແລະເຄື່ອນທີ່ເຊັ່ນ: ໂທລະສັບສະຫຼາດ, ແທັບເລັດ, ເຄື່ອງມືພະລັງງານ, ແລະ drones. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການການເຄື່ອນໄຫວເລື້ອຍໆຫຼືບ່ອນທີ່ຂະຫນາດແລະນ້ໍາຫນັກບໍ່ແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນ, ເຊັ່ນໂມງປຸກ, ການຄວບຄຸມໄລຍະໄກ, ແລະເຄື່ອງຫຼິ້ນ. ຜູ້​ໃຊ້​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຕົວ​ຈິງ​, ຂະ​ຫນາດ​ອຸ​ປະ​ກອນ​, ແລະ​ຂໍ້​ຈໍາ​ກັດ​ນ​້​ໍ​າ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເລືອກ​ລະ​ຫວ່າງ​ຫມໍ້​ໄຟ lithium ແລະ​ເປັນ​ດ່າງ​.

 

9. ອາຍຸການ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ

 

ປັດໄຈການປຽບທຽບ ຫມໍ້ໄຟ Lithium ແບດເຕີລີ່ Alkaline
ອາຍຸຍືນ ຍາວ, ໂດຍປົກກະຕິຈະແກ່ຍາວເຖິງຫຼາຍປີເຖິງຫຼາຍກວ່າທົດສະວັດ ສັ້ນ, ໂດຍປົກກະຕິຕ້ອງການການທົດແທນເລື້ອຍໆ
ບໍາລຸງຮັກສາ ການບໍາລຸງຮັກສາຕ່ໍາ, ເກືອບບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການດູແລ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປົກກະຕິ, ເຊັ່ນ: ການທໍາຄວາມສະອາດຕິດຕໍ່ພົວພັນແລະການປ່ຽນຫມໍ້ໄຟ

 

ອາຍຸຍືນ

 

  • ອາຍຸແບັດເຕີຣີ Lithium: ແບດເຕີລີ່ Lithium ໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ, ທົນທານຕໍ່ອາຍຸສູງສຸດ 6 ເທົ່າຂອງແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງ. ໂດຍປົກກະຕິຈະແກ່ຍາວເປັນເວລາຫຼາຍປີຫາຫຼາຍກວ່າທົດສະວັດ, ຫມໍ້ໄຟ lithium ໃຫ້ຮອບວຽນການສາກໄຟຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະໃຊ້ເວລາໃນການນຳໃຊ້ດົນກວ່າ. ອາຍຸຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນປະມານ 2-3 ປີຫຼືດົນກວ່ານັ້ນ.
  • ອາຍຸແບັດເຕີຣີເປັນດ່າງ: ແບດເຕີລີ່ທີ່ເປັນດ່າງມີອາຍຸການໃຊ້ງານຂ້ອນຂ້າງສັ້ນກວ່າ, ໂດຍປົກກະຕິຈະຕ້ອງມີການປ່ຽນແທນເລື້ອຍໆ. ອົງປະກອບທາງເຄມີ ແລະການອອກແບບຂອງແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງ ຈຳກັດຮອບວຽນການສາກໄຟ ແລະເວລານຳໃຊ້. ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງມັກຈະຢູ່ລະຫວ່າງ 6 ເດືອນຫາ 2 ປີ.

 

ອາຍຸການເກັບຮັກສາ (ການເກັບຮັກສາ)

 

  • ອາຍຸການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟເປັນດ່າງ: ສາມາດເກັບຮັກສາພະລັງງານໄດ້ເຖິງ 10 ປີໃນການເກັບຮັກສາ
  • ອາຍຸການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟ Lithium: ສາມາດເກັບຮັກສາພະລັງງານໄດ້ເຖິງ 20 ປີໃນການເກັບຮັກສາ

 

ບໍາລຸງຮັກສາ

 

  • ການບໍາລຸງຮັກສາຫມໍ້ໄຟ Lithium: ຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາຕໍ່າ, ເກືອບບໍ່ຈຳເປັນໃນການບຳລຸງຮັກສາ. ດ້ວຍຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງເຄມີສູງແລະອັດຕາການປ່ອຍຕົວຕົນເອງຕ່ໍາ, ຫມໍ້ໄຟ lithium ຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາຫນ້ອຍ. ຜູ້​ໃຊ້​ພຽງ​ແຕ່​ຕ້ອງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ປົກ​ກະ​ຕິ​ແລະ​ນິ​ໄສ​ການ​ສາກ​ໄຟ​ເພື່ອ​ຮັກ​ສາ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ຫມໍ້​ໄຟ lithium ແລະ​ຊີ​ວິດ​.
  • ການບຳລຸງຮັກສາແບັດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງ: ຕ້ອງມີການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປົກກະຕິ, ເຊັ່ນ: ການທໍາຄວາມສະອາດຕິດຕໍ່ພົວພັນແລະການປ່ຽນຫມໍ້ໄຟ. ເນື່ອງຈາກອົງປະກອບທາງເຄມີແລະການອອກແບບຂອງແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງ, ພວກມັນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບສະພາບພາຍນອກແລະຮູບແບບການນໍາໃຊ້, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ກວດສອບແລະຮັກສາມັນເປັນປົກກະຕິເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກປົກກະຕິແລະຍືດອາຍຸ.

 

ສະຫຼຸບສັງລວມ, ຫມໍ້ໄຟ lithium ແລະແບດເຕີລີ່ທີ່ເປັນດ່າງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນໃນອາຍຸຍືນແລະຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາ. ແບດເຕີຣີ້ Lithium, ມີອາຍຸຍືນຍາວແລະຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາຕ່ໍາ, ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນໄລຍະຍາວແລະການຮັກສາຫນ້ອຍທີ່ສຸດ, ເຊັ່ນ: ໂທລະສັບສະຫຼາດ, ແທັບເລັດ, ເຄື່ອງມືພະລັງງານ, ແລະຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແບດເຕີຣີທີ່ເປັນດ່າງແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບອຸປະກອນພະລັງງານຕ່ໍາທີ່ມີອາຍຸສັ້ນກວ່າແລະຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປົກກະຕິ, ເຊັ່ນ: ການຄວບຄຸມໄລຍະໄກ, ໂມງປຸກ, ແລະເຄື່ອງຫຼິ້ນ. ຜູ້​ໃຊ້​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຕົວ​ຈິງ​, ຊີ​ວິດ​, ແລະ​ການ​ບໍາ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເລືອກ​ລະ​ຫວ່າງ​ຫມໍ້​ໄຟ lithium ແລະ​ເປັນ​ດ່າງ​.

 

ສະຫຼຸບ

 

ພະລັງງານ Kamadaໃນບົດຄວາມນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ເຈາະເຂົ້າໄປໃນໂລກຂອງແບດເຕີຣີ Alkaline ແລະ Lithium, ສອງປະເພດຫມໍ້ໄຟທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປທີ່ສຸດ. ພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການເຂົ້າໃຈຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການເຮັດວຽກແລະການຢືນຢູ່ໃນຕະຫຼາດ. ແບດເຕີລີ່ Alkaline ມີຄວາມໂປດປານສໍາລັບຄວາມສາມາດທີ່ເຫມາະສົມແລະການນໍາໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນທີ່ກວ້າງຂວາງ, ໃນຂະນະທີ່ແບດເຕີຣີ Lithium ສະຫວ່າງດ້ວຍຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງ, ອາຍຸຍືນ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການສາກໄຟໄວ. ເມື່ອສົມທຽບ, ແບດເຕີຣີ Lithium ມີປະສິດທິພາບດີກວ່າອັນຄາລາຍຢ່າງຈະແຈ້ງໃນດ້ານຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ, ຮອບວຽນການສາກໄຟ, ແລະຄວາມໄວໃນການສາກໄຟ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫມໍ້ໄຟ Alkaline ສະເຫນີລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນເວລາທີ່ເລືອກຫມໍ້ໄຟທີ່ເຫມາະສົມ, ຫນຶ່ງຕ້ອງພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນ, ປະສິດທິພາບ, lifespan, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

 


ເວລາປະກາດ: 28-03-2024