Skip to content

DLXNENERGY

Grüne Energie für eine kohlenstoffarme Zukunft

Zum Überspringen klicken

Battery Storage

ခဲ-အက်ဆစ်နှင့် ဂျယ်ဘက်ထရီများ- နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် နည်းပညာဆိုင်ရာ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ဤနည်းပညာဆောင်းပါးသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များအတွက် ရိုးရာရေလွှမ်းခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီများနှင့် အဆို့ရှင်ထိန်းချုပ်ထားသော ဂျယ်လ်ဘက်ထရီများအကြား နက်ရှိုင်းစွာ နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုကို ဖော်ပြထားသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်တိုင်းတာချက်များ၊ သက်တမ်းစရိတ်များ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် အသုံးချမှုသင့်လျော်မှုတို့ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားပြီး၊ အင်ဂျင်နီယာများနှင့် တပ်ဆင်သူများအား စနစ်ဒီဇိုင်းနှင့် လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအပေါ် အခြေခံ၍ အသိဉာဏ်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရန် ကူညီပေးသည်။

နိဒါန်း

ဘက်ထရီ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုသည် off-grid သို့မဟုတ် hybrid နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်များ၏ အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ စီးပွားရေးကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ ရရှိနိုင်သော ဘက်ထရီ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများအနက်၊ ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီများသည် ဆယ်စုနှစ်များစွာ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအတွက် အဓိကကျသော ဘက်ထရီအမျိုးအစားဖြစ်ခဲ့ပြီး gel ဘက်ထရီများသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကင်းသော အမျိုးအစားတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဤဆောင်းပါးသည် flooded lead-acid နှင့် gel (သို့မဟုတ် gel cell) ဘက်ထရီများအကြား ကွာခြားချက်များကို နည်းပညာအရ လေ့လာဆန်းစစ်ထားပြီး စွမ်းဆောင်ရည်လက္ခဏာများ၊ လည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်များနှင့် သက်တမ်းစက်ဝန်းကုန်ကျစရိတ်များကို အဓိကထားဖော်ပြထားသည်။ ဤကွာခြားချက်များကို နားလည်ခြင်းသည် သင့်အတွက် သင့်လျော်သော သိုလှောင်မှုနည်းပညာကို ရွေးချယ်ရာတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်—နေထိုင်ရာ off-grid တပ်ဆင်မှု၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး backup စနစ် သို့မဟုတ် utility-scale နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်စီမံကိန်းဖြစ်စေ။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်စနစ် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ solar systems စာမျက်နှာကို ကြည့်ပါ။

ဓာတုဗေဒနှင့် တည်ဆောက်ပုံ- ၎င်းတို့ မည်သို့ကွာခြားသနည်း

Flooded Lead-Acid ဘက်ထရီများ

Flooded lead-acid ဘက်ထရီများ (wet-cell ဘက်ထရီများဟုလည်း ခေါ်သည်) သည် ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ် (H₂SO₄) အရည်တွင် နှစ်မြှုပ်ထားသော ခဲဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (PbO₂) positive plates နှင့် sponge lead (Pb) negative plates များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အားသွင်းစဉ်တွင် နှစ်ဖက်စလုံးသည် lead sulfate (PbSO₄) အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားပြီး ရေကို ထုတ်လုပ်သည်။ အားပြန်သွင်းစဉ်တွင် တုံ့ပြန်မှုသည် ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားသည်။ အီလက်ထရိုလိုက်သည် လွတ်လပ်စွာ ရွေ့လျားနိုင်ပြီး အလွန်အကျွံအားသွင်းချိန်တွင် ဓာတ်ငွေ့များ (ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့် အောက်ဆီဂျင်) ကို လေထုထဲသို့ ထုတ်လွှတ်သည်၊ ထို့ကြောင့် "flooded" သို့မဟုတ် "vented" ဟု ခေါ်ဆိုသည်။

Gel ဘက်ထရီများ (Valve-Regulated Lead-Acid – VRLA)

Gel ဘက်ထရီများသည် VRLA ဘက်ထရီအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး fumed silica ထည့်ခြင်းဖြင့် အီလက်ထရိုလိုက်ကို gel ကဲ့သို့သော paste အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲထားသည်။ Gel သည် အီလက်ထရိုလိုက်ကို ထိန်းထားနိုင်ပြီး ယိုဖိတ်မှုနှင့် stratification ကို ကာကွယ်ပေးသည်။ အောက်ဆီဂျင်ပြန်လည်ပေါင်းစပ်မှုသည် အတွင်းပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်ပြီး ရေဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချကာ ဖိအားသက်သာစေသော valve သည် အတွင်းဖိအားကို အနည်းငယ် ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ ဤဒီဇိုင်းသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကင်းသော လည်ပတ်မှုနှင့် ဘက်ထရီကို အမျိုးမျိုးသော အနေအထားများတွင် တပ်ဆင်နိုင်မှုကို ခွင့်ပြုသည်။

ကန့်သတ်ချက်Flooded Lead-AcidGel ဘက်ထရီ
--------------------------------------------------------
အီလက်ထရိုလိုက်ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ်အရည်Gel (silica ဖြင့်ထူစေသော)
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုရေဖြည့်ရန် လိုအပ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကင်း
ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုVented (ဓာတ်ငွေ့များထွက်)Valve-regulated (ပြန်လည်ပေါင်းစပ်)
တပ်ဆင်ပုံမတ်မတ်သာမည်သည့်အနေအထားမဆို (ဇောက်ထိုးမှလွဲ၍)
ကိုယ်တိုင်အားကုန်ခြင်းတစ်လလျှင် ~5-10%တစ်လလျှင် ~2-5%
စက်ဝန်းသက်တမ်း (50% DoD)300-800 စက်ဝန်း500-1500 စက်ဝန်း
လည်ပတ်အပူချိန်-20°C မှ 50°C-20°C မှ 50°C (အကောင်းဆုံး 15-25°C)
တစ် kWh ကုန်ကျစရိတ် (ကနဦး)နိမ့်မြင့်

လက်တွေ့အခြေအနေများအောက်တွင် စွမ်းဆောင်ရည် ဆန်းစစ်ချက်

အားသွင်း/အားကုန် ထိရောက်မှု

Gel ဘက်ထရီများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် flooded ဘက်ထရီများ (80-85%) ထက် အားသွင်းထိရောက်မှု (85-90% ခန့်) အနည်းငယ် မြင့်မားသည်။ အကြောင်းမှာ အတွင်းခုခံမှု နည်းပါးပြီး ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု လျော့နည်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရရှိသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို ပိုမိုသိုလှောင်ပြီး အသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော် gel ဘက်ထရီများတွင် flooded (0.3C) နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အမြင့်ဆုံး အားသွင်းလျှပ်စီး (ပုံမှန်အားဖြင့် 0.2C) နည်းပါးသည်။ ၎င်းသည် နေရောင်ခြည် များပြားသော အခြေအနေများတွင် အားသွင်းချိန် ကြာမြင့်စေနိုင်သည်။

အားကုန်နက်မှု (DoD) နှင့် စက်ဝန်းသက်တမ်း

စက်ဝန်းသက်တမ်းသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုများအတွက် အရေးပါသော အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ 50% depth of discharge (DoD) တွင် flooded ဘက်ထရီများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 300-800 စက်ဝန်း ကြာရှည်ပြီး gel ဘက်ထရီများသည် အရည်အသွေးနှင့် အားသွင်းမှုပုံစံပေါ်မူတည်၍ 500-1500 စက်ဝန်းအထိ ရရှိနိုင်သည်။ Gel ဘက်ထရီများသည် နက်ရှိုင်းစွာ အားကုန်ခြင်းကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ရာသီအလိုက် နေအိမ်များ သို့မဟုတ် backup စနစ်များကဲ့သို့ ရံဖန်ရံခါ နက်ရှိုင်းစွာ အားကုန်ခြင်း မလွှဲမရှောင်သာသော အသုံးပြုမှုများအတွက် သင့်လျော်သည်။ သို့သော် နှစ်မျိုးစလုံးသည် 50% DoD အောက်တွင် ပုံမှန်အားကုန်ပါက သိသိသာသာ ထိခိုက်မှုရှိသည်။ ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ battery storage ဆောင်းပါးကို ကြည့်ပါ။

အပူချိန် အာရုံခံနိုင်မှု

အပူချိန်သည် ဘက်ထရီ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် သက်တမ်းကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ Flooded နှင့် gel ဘက်ထရီ နှစ်မျိုးစလုံးသည် 20-25°C တွင် အကောင်းဆုံး လည်ပတ်သည်။ အပူချိန် မြင့်မားပါက corrosion မြန်ဆန်ပြီး သက်တမ်း တိုစေသည်။ အပူချိန် နိမ့်ပါက စွမ်းရည်နှင့် အားလက်ခံနိုင်မှု ကျဆင်းသည်။ Gel ဘက်ထရီများသည် အနည်းငယ် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း charge controllers တွင် အပူချိန် လျော်ကြေးပေးမှု လိုအပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ပြင်းထန်သော ရာသီဥတုများတွင် ဘက်ထရီ enclosure သို့မဟုတ် အပူချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုကို အသုံးပြုရန် စဉ်းစားပါ။

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ဘေးကင်းရေး ထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်များ

Flooded ဘက်ထရီများ- ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး

Flooded ဘက်ထရီများသည် အီလက်ထရိုလိုက်အဆင့်၊ specific gravity နှင့် terminal သန့်ရှင်းရေးကို ပုံမှန်စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။ ရေ (distilled water သာ) ကို အခါအားလျော်စွာ ဖြည့်ရမည်ဖြစ်ပြီး ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ကို ဖယ်ရှားရန် ဘက်ထရီတည်ရှိရာနေရာသည် လေဝင်လေထွ

Share: