Napjaink ipari akkumulátorai. MEE Energetikai Informatikai Szakosztály rendezvénye 2014. november 26. Óbudai Egyetem



Hasonló dokumentumok
Mikor lesz áttörés az energiatárolásban? Schenek Istvántól a modern akkumulátorgyártásig

Akkumulátorok üzemeltetése és biztonságtechnikája MEE VET szakmai nap

Ipari akkumulátorok létesítése és üzemeltetése. MEE Energetikai Informatikai Szakosztály rendezvénye november 26.

Mikor lesz áttörés az energiatárolásban? Schenek Istvántól a modern akkumulátorgyártásig.

Lítium-ion akkumulátorok

Kulcsszavak: ciklus, töltőáram, légcsere, térfogatáram, keresztmetszet, csepp-, és gyorstöltés

Megújuló energiaforrások

Savas akkumulátorok és az Ő ellenségük, az ólomszulfát.

Kulcsszavak: durranógáz, töltési karakterisztika, impulzus töltési mód, keresztmetszet

Szuper kondenzátorok és egyéb tároló elemek alkalmazása az intelligens villamos energia hálózaton

AKKUMULÁTOR BLOKK CSEPPTÖLTÉSES ÁLLAPOT FELMÉRÉSE.

Fogalmak. Nyitott akkumulátorok

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA -

Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszék VILLAMOSÍTÁS. Gépjármű-villamosság. Készítette: Dr.Desztics Gyula


Savas, felitatott elektrolitú ólomakkumulátorok beszerzése (BKV Zrt. T-169/17.)

CHARGE BOX 3.6 AKKUMULÁTORTÖLTŐ

Használati utasítás és szervizkönyv. Használati útmutatás

on.hu

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Műszaki Igazgatóság Műszaki Üzemeltetési Szakigazgatóság

TM Intelligens akkumulátor töltő Car- Systemhez

UPS technika. Villamos hálózatok zavaranalizis vizsgálata. Mérésszolgáltatás. 1

Újdonságok. XII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia. Gárdony, X Bessenyei Gábor Maxicont Kft.

Az akkumulátorról, a töltésről, a töltés robbanásveszélyességéről

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Hálózati akkumulátoros energiatárolás merre tart a világ?

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek

Lítium Ion Akkumulátor Fejlesztések. Dr. Nagy László 1

ŠKODA FÉMHÁZAS POWERBANK mah. Használati útmutató

Ex Fórum 2009 Konferencia május 26. robbanásbiztonság-technika 1

VILLAMOS ÁRAM VEGYI HATÁSA

STS GROUP ZRt. FUELCELL (Hidrogén üzemanyagcellás erőművek). Előadó: Gyepes Tamás (Elnök Igazgató) Kriston Ákos. Vándorgyűlés előadás,

Őrtechnológia a gyakorlatban

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

Akkumulátortelepek diagnosztikája

Mekkora a hidrogén koncentráció?

A hibrid hajóhajtás alkalmazási lehetősége a folyami közforgalmú közlekedésben

12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

TARTALOMJEGYZÉK EGYÉB TARTOZÉKOK

A savas ólomakkumulátor felépítése a feltöltött cella hatóanyagai és az elektrolit

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus

HAWKER MODULÁRIS TÖLTŐK NINCS MEGÁLLÁS!

E-mobilitás konferencia és mérnöki kamarai szakmai továbbképzés AUTOMOTIVE Hungary október 18., Budapest. Tompos András

PB 4 -búvárszivattyúk

Elektrotechnika I. Akkumulátorok 2004.

AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT N08954

PCS100 UPS-I Ipari felhasználási célú UPS

BETÖRÉSES LOPÁS- ÉS RABLÁSBIZTOSÍTÁS TECHNIKAI FELTÉTELEI. B.5.1. Fejezet. Karbantartásmentes akkumulátorok

ISD POWER kft. Alállomási egyenáramú segédüzem bemutatása, fejlesztésének lehetőségei

13 Elektrokémia. Elektrokémia Dia 1 /52

HUNGARIAN. Kezelési előírás az IRONCLAD akkumulátorokhoz. Névleges adatok

UPS Műszaki Adatlap S-5300X kva

Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I előadás

Anyagvizsgálati módszerek Elektroanalitika. Anyagvizsgálati módszerek

V5825B. Menetes kialakítású szabályzó szelep / PN25 Távfűtési kompakt szelep

UPS Műszaki Adatlap S-7300X 200 / 250 / 300 kva

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III. KÖTET MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

CTX-1 ipari mágneskapcsoló

Lég- és iszapleválasztás elmélete és gyakorlati megoldásai. Kötél István Flamco Kft

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK

Akkumulátoros orrfűrész 18,0 V RS

Szolár Szünetmentes Táp Modul V1

PN átmenet kivitele. (B, Al, Ga, In) (P, As, Sb) A=anód, K=katód

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Szigetelés- vizsgálat

AVL DITEST FUTURE SOLUTIONS FOR TODAY. Akkumulátortöltő rendszerek indító akkumulátorokhoz. Az Ön ENERGOTEST ORSZÁGOS HÁLÓZAT-i képviselője:

CELLULÁRIS SZÍV- ELEKTROFIZIOLÓGIAI MÉRÉSI TECHNIKÁK. Dr. Virág László

MPX 3 motorvédő kismegszakítók

VERA HE TERMÉSZETESEN RUGALMAS

Ultrahangos hőmennyiségmérők fűtés távleolvasással

IP 65 védettségű tápegységek / Sínre pattintható csatlakozó dugalj

TERMÉKÁTTEKINTÉS FI (HOMLOKZATBA INTEGRÁLÁS) ÉS FA (HOMLKOZATRA ÉPÍTÉS)

Akkumulátor teszter és adatgyűjtő pendrive-ra

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

P731x TOLÓ RÉTEGPOTENCIÓMÉTER CSALÁD. (Előzetes tájékoztató) E termékcsalád sorozatgyártása IV. negyedére várható ,2 68,4±0,2 75+0,1

Akkumulátoros energiatárolás élettartam vizsgálata

Helyzetkapcsolók H/12. Helyzetkapcsolók. LS15 hely zet kap cso lók MSZ EN

E-compact átfolyós vízmelegítő CEX 9-U

TORKEL Telecom Akkumulátor terhelőegység

E-mini átfolyós vízmelegítő M

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

Bevezetés A Multi XS3600 primer kapcsolású töltőkészülék pólus karbantartással a CTEK Sweden AB professzionális töltőinek szériájához tartozik.

Toyota Hybrid Synergy Drive

Építményeink védelme március 27. Acélfelületek korrózió elleni védelme fémbevonatokkal

Uponor ipari padlófűtés

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ

Táblázat fejlécek piktogramjai IP65 / C. Hőmérsékleti együttható IEC L-N 8/20μs. Névleges szigetelési feszültség. mod

C60PV-DC kismegszakító C karakterisztika

35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

BDMv3 használati útmutató v Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O

OKOS HÁLÓZATOK ENERGIA TÁROLÁSI NEHÉZSÉGEI

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

ÖSSZEHASONLÍTÁSA MÁS SZÁLLÍTÁSI MÓDOKKAL

Konténeres adatközpont megoldások

CELLULÁRIS SZÍV- ELEKTROFIZIOLÓGIAI MÉRÉSI TECHNIKÁK. Dr. Virág László

1. rész: Akkumulátor alapok, és biztonság

Lánghegesztés és lángvágás

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

Átírás:

Napjaink ipari akkumulátorai MEE Energetikai Informatikai Szakosztály rendezvénye 2014. november 26. Óbudai Egyetem

Ipari akkumulátorok alkalmazási területei Telekommunikáció Energiaszolgáltatás Megújuló energia Vegyipar Közlekedés és biztosítóberendezések Anyagmozgatás Vészvilágítás Adatközpontok

Ipari alkalmazások üzemállapotai stand-by (készenléti) üzem - segédüzemi állapot folyamatos feltöltött állapotban tartással pl. egyenirányítóval - pl. telekommunikáció, energiaszolgáltatás, hagyományos UPS alkalmazások, vészvilágítás, tűzjelző és riasztó rendszerek buffer üzem - segédüzemi állapot, mint stand-by üzemnél, de a töltőáramnál nagyobb terhelés időszakok előfordulásával, jellemzően sekély ciklusok (1-5%) - pl. közlekedés ciklikus üzem - folyamatos töltés-kisütési állapotok váltakozása - pl. anyagmozgatás, takarító gépek, mobil-elektromos gépek hibrid üzem - ciklikus és stand-by üzemállapot keveréke - pl. megújuló energiaforrások, szigetüzem

Hétköznapok ipari akkumulátorai Ólom - sav NiCd - lúgos Li-Ion 1. Cellakivitel - nyitott, folyadék elektrolitú - szeleppel zárt, kötött elektrolitú VRLA (Gel, AGM) 2. Elektróda kialakítás - nagyfelületű - kentlemezes - páncélelektródás - rúdelektródás 3. Rács ötvözet - antimon tartalmú Sb - kalcium tartalmú Ca - színólom 4. Akkumulátor kivitel - cellakialakítású - blokkos kialakítás 5. Névleges feszültség - 2V/cella 6. Töltési karakterisztika - W, IU, IUIa vagy ezek változatai 1. Cellakivitel - nyitott, folyadék elektrolitú a higított kálium hidroxid (kálilúg) kitölti a cellaedényt - akár légmentesen zárt, kötött elektrolitú 2. Elektróda kialakítás - táskás kialakítás (pocket plate) - szinter elektródás - FNC technológiás műanyag hordozós - PBE elektródás (plastic bounded electrode) 3. Rács ötvözet - nincs ötvöző anyag 4. Akkumulátor kivitel - elsősorban csak cellakialakítású - blokkos kialakítás elvétve 5. Névleges feszültség - 1,2V/cella 6. Töltési karakterisztika -IU 1. Cellakivitel - kizárólag zárt kialakítás 2. Elektróda kialakítás - sokféle lítium vegyület pl. LiCoO 2, LiMn 2 O 4, LiFePO 4, stb. - Elektrolit: szerves oldószer 5. Névleges feszültség - 3,2; 3,6 V/cella 6. Töltési karakterisztika - IU

Akkumulátorok jellemzése 1. Villamos tulajdonságok - névleges feszültség - kapacitás terhelés és hőmérséklet függő - zárlati áram - belső ellenállás 2. Mechanikai tulajdonságok - méret, tömeg - edényzet kialakítás tűzálló, gázelvezetéses - kivezető kialakítás felső kialakítású vagy front terminálos szerelhetőség, ellenőrzés 3. Töltés kisütés üzemeltetési hőmérséklet - töltési karakterisztika, csepp-, gyorstöltési feszültség- és áramkorlát - töltő áram hullámosság - hőmérséklet kompenzált töltés elsősorban zárt akkumulátor esetén - terheléstől függő kisütési végfeszültség 4. Karbantartás igény - zárt, nyitott vízutántöltési lehetőség - csökkentett karbantartás igény, karbantartás mentes 5. Élettartam - EuroBat szerinti működési év/vagy ciklusszám szerinti

Akkumulátor kapacitás hőfokfüggése Kapacitás változás a hőmérséklet függvényében 140 120 100 80 60 40 20 0-40 -35-30 -25-20 -15-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Hőmérséklet [C ] Li-ion Pb NiCd Tényleges kapacitás a névleges értékhez viszonítva [%]

Akkumulátor kapacitás terhelés függése Kapacitás terhelés függése, áthidalási idővel korrelál Cellafeszültség [V] Idő [h]

Elektróda kialakítás hatása a belső ellenállásra A páncél- és a kentlemezes technológia ötvözete a rúdelektróda OPzS Kentlemez Rúd Kerek keresztmetszetű rácselektróda szerkezet Vastag rácsszerkezetet teljesen körbevevő aktív anyag Erősített poliészter táskába rakott pozitív elektróda (hasonlóan, mint a PzS technológiánál)

Elektróda rácskorrózió csak ólom 1. Rácsfelület korrózió PbO2 porózus aktív anyag PbO2 sűrű rácsot borító film PbOx köztes réteg Pb rács (pozitív) Korrózió sebessége: ~0,03 mm/év 2. Rácskeresztmetszet korrózió, pozitív elektróda növekedés 0. nap 80. nap 160. nap 240. nap 320. nap Rács feszültség 2,27 V, hőmérséklet 55 C 3. Póluskorrózió Hasonló okból kezdődik, mint a rácskorrózió, de a pólus felső vége az elektrolittól való távolság miatt idővel kisebb potenciálra kerül és végül szulfatálódik. 400. nap

Akkumulátor töltése Töltési karakterisztika IU SBS EON recharge profile from 80% depth of discharge Charge 2.40Vpc 0.15C10A 30 27.5 Áram 0,15xC 10 Visszatöltött kapacitás 120.00 110.00 25 100.00 Feszültség Volts & Current 22.5 20 17.5 15 12.5 10 7.5 Feszültség 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 % Ah returned Visszatöltött kapacitás 5 20.00 2.5 10.00 0 0.00 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 hours Idő [h] Current Voltage % A/h returned

Töltési karakterisztikák töltési módok 1. - Szabályzatlan töltési karakterisztika Wa, Wsa, WoWa V/Z 2.75 2,65 2,4 Wsa 2.0 43% 65% 100 % In 7,7 A 11,7 A 18 A Wsa - jelleggörbe

Töltési karakterisztikák töltési módok 2. - Szabályozott töltési karakterisztika IU, IUIa

Töltési karakterisztikák - paraméterek Meghajtó akkumulátorok ciklikus üzem Zárt VRLA Pb Gel/AGM Karakterisztika Folyadék Pb IU, U feszültség V/Cella beállított IU, Igmax áram A/100Ah tipikus IUI, U kialakuló feszültség V/Cella IUI, Igmaxáram A/100Ah beállított W, U feszültség V/Cella tipikus W, Igmax áram A/100Ah tipikus Folyadék NiCd 2,4 2,35-2,45 1,55-1,65 2 1 5 2,5-2,7 2,4-2,45 1,6-1,7 5-6 max. 1,5 max. 5 2,55-2,8 5-7 Helyhezkött akkumulátorok stand-by üzem Zárt VRLA IU Folyadék Folyadék Pb karakterisztika Pb, Sb<3% NiCd Gel/AGM Csepptöltési feszültség V/Cella Csepptöltési áram A/100Ah tipikus Gyorstöltési feszültség V/cella Gyorstöltési áram A/100Ah tipikus 2,23 2,25-2,3 1,4-1,42 0,5 0,1 0,5 2,4 2,4 1,55-1,65 2 0,8 5

Akkumulátor töltés, savrétegződés

Akkumulátor töltés, mellékreakció: gázosodás

Gázrekombináció - karbantartásmentesség - A feltöltött akkumulátoron átfolyó áram az elektrolitban lévő vizet a negatív lemeznél hidrogénné, a pozitív lemeznél oxigénné bontja, így csökkentve a víz mennyiségét. Ezt időről időre pótolni kell. - A gázok kibocsátása nem történik egyszerre, azonos mértékben, mert a pozitív elektróda töltődése rosszabb hatásfokú. Ez azt jelenti, hogy az oxigén kibocsátása előbb történik meg a pozitív elektródán, mint a hidrogéné a negatív elektródán. - A pozitív elektródán kifejlődött oxigénnel egy időben a negatív elektródán lényeges mennyiségű erősen aktív, szivacsos szerkezetű ólom akadályozza a hidrogén kibocsátás kezdetét. Ezért az oxigén átjuthat a negatív elektródához, ahol egy gyors ólom oxigén reakcióra ideálisak a feltételek. Az alábbi elektrokémiai folyamat szerint 2e - + 2H + + 1 / 2 O2 > H 2 O a végeredmény újra víz. A negatív elektródán átfolyó áram működteti a rekombinációt a hidrogén emissziója helyett. De ez a folyamat csak a cella belsejében meglévő gáz halmazállapot esetén megfelelő hatásfokú ezért kell szeleppel zárni. Folyadék elektrolitú akkumulátor esetén ez nem működik, mivel folyadékban csak a sokkal lassúbb diffúzió szállítja az oldott oxigént a negatív lemezhez. Ezt a folyamatot hívják oxigén körfolyamatnak. Amennyiben 100% lenne a folyamat hatásfoka, úgy nem lenne vízfogyasztás. Megfelelő tervezéssel és megfelelő anyagok kiválasztásával a gáz rekombinációja 99%-os lehet. Oxigén körfolyamat folyadék elektrolit Hagyományos cella A töltés során felszabaduló oxigén és hidrogén távozik a cella belsejéből. üvegszálban felitatott elektrolit VRLA cella A töltés során felszabaduló oxigén a negatív lemeznél rekombinálódik az ott keletkező hidrogénnel és újra vízzé alakul.

Élettartam I. - időtállóság 120,0 Várható élettartam a hőmérséklet függvényében 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Életartam a 25 C-on várható élettartamhoz képest 0,0 25 30 35 40 45 50 55 Hőmérséklet Pb NiCd

Élettartam II. - Ciklusélettartam 14000 Ciklusállóság - Élettartam 12000 10000 Ciklusszám 8000 6000 4000 2000 0 Pb-Sb Pb-TPPL Pb-Ca-Sn 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kisütés mélysége [DOD]

Tipikus cellafelépítés - Pb 10. 11. 12. 13. 14. 1. Negatív lemez 2. Mikroporózusos szeparátor 3. Pozitív rúdelektróda tasak 4. Pozitív rúdelektróda 5. Negatív lemezköteg 6. Biztonság pólus, 100%-os tömítettség 7. Pozitív lemezköteg, lemezenként tasakolva 8. Tartó lemez 9. Lemez köteg 10. Cellaösszekötő, teljesen szigetelt 11. Átlátszó összekötőfedél, mérőponttal opcionális 12. Biztonsági, visszagyújtásgátló celladugó 13. Pólus fedő 14. Gumi tömítés 15. Cellafedél 16. Távtartó 17. Cellaedény, optikai szintjelzővel 15. 5. 3. 4. 17. 2. 1. 6. 9. 1. 7.

Tipikus cellafelépítés - NiCd

Akkumulátorok összehasonlítása Típus Pb-Ca-Zn Pb-Sb Pb színólom NiCd Li-ion LFP Ciklusállóság 80% DOD 400 1200 700 700 >1000 50% DOD 575 1900 1500 1200 >2500 25%DOD 800 4700 3000 4400 >10000 Élettartam év 12+ 15+ 15+ 20 20 Töltés idő 80% DOD 14h, 10%xCn 10h, 40%xCn 4h, 50%xCn 8h, 20%xCn 0,5-1h, 1-2xCn 50% DOD 10h, 10%xCn 7h, 10%xCn 2,5h, 10%xCn 5h, 20%xCn 0,25-0,5h, 1-2xCn 25% DOD 6h, 10%xCn 4h, 10%xCn 1,5h, 10%xCn 2,5h, 20%xCn 0,1-0,25h, 1-2xCn PSOC tűrés közepes rendsz. feltöltést közepes rendsz. feltöltést közepes rendsz. feltöltést közepes rendsz. kisütést kiváló Mélykisütés tűrés igényel igényel igényel igényel alacsony alacsony/közepes alacsony kiváló tilos Túltöltés tűrés rossz rossz, gyenge rossz gyenge tilos Hőmérséklet kisütés -15 C- 45 C -15 C- 50 C -15 C- 50 C -30 C- 50 C -15 C- 60 C töltés -10 C- 45 C -10 C- 45 C -10 C- 45 C -25 C- 50 C 0 C - 40 C Kisütés Imax 2-3C 2C 3-4C 5-6C 15C Szellőztetés nem igen/nem nem igen nem Vízutántöltés nem igen/nem nem igen nem U (üzemi) V/cella kisütés 1,7-2,1V 1,7-2,1V 1,7-2,1V 0,8-1,2V 2,5-3,2V töltés 2,1-2,4V 2,1-2,5V 2,1-2,4V 1,2-1,7V 3-3,7V