Com es componen les bateries de liti per als fanals de carrer que funcionen amb energia solar?

Per alliberar l'energia emmagatzemada durant el dia a la nit,llums de carrer amb energia solars'utilitzen habitualment per a la il·luminació exterior. Les bateries de fosfat de liti i ferro (LFP), que són essencials, són el tipus de bateries més comú. Aquestes bateries són fàcils d'instal·lar en pals de llum o dissenys integrats a causa dels seus importants avantatges de pes i mida. Ja no hi ha cap preocupació que el pes de les bateries augmenti la tensió sobre el pal, a diferència dels models anteriors.

Els seus nombrosos beneficis queden demostrats pel fet que són més eficients i tenen una capacitat específica molt més gran que les bateries de plom-àcid. Quines són, doncs, les parts principals d'aquesta bateria de fosfat de liti i ferro adaptable?

Llums de carrer amb energia solar

1. Càtode

El liti és una part crucial de les bateries de liti, com el seu nom indica. El liti, en canvi, és un element extremadament inestable. L'ingredient actiu sovint és l'òxid de liti, una barreja de liti i oxigen. El càtode, que produeix electricitat mitjançant una reacció química, es crea afegint-hi additius conductors i aglutinants. El càtode de la bateria de liti controla tant el seu voltatge com la seva capacitat.

Generalment, com més alt sigui el contingut de liti en el material actiu, més gran serà la capacitat de la bateria, més gran serà la diferència de potencial entre el càtode i l'ànode i més alt serà el voltatge. Per contra, com més baix sigui el contingut de liti, més petita serà la capacitat i més baix serà el voltatge.

2. Ànode

Quan el corrent convertit pel panell solar carrega la bateria, els ions de liti s'emmagatzemen a l'ànode. L'ànode també utilitza materials actius, que permeten l'absorció o emissió reversible dels ions de liti alliberats pel càtode quan el corrent flueix pel circuit extern. En resum, permet la transmissió d'electrons a través dels cables.

A causa de la seva estructura estable, el grafit s'utilitza sovint com a material actiu de l'ànode. Té poc canvi de volum, no s'esquerda i pot tolerar canvis extrems de temperatura a temperatura ambient sense patir cap dany. A més, és apropiat per a la fabricació d'ànodes a causa de la seva reactivitat electroquímica relativament baixa.

3. Electròlit

Els riscos per a la seguretat superen la incapacitat de produir electricitat si els ions de liti passen a través de l'electròlit. Per generar el corrent necessari, els ions de liti només s'han de moure entre l'ànode i el càtode. L'electròlit juga un paper en aquesta funció limitant. La majoria dels electròlits estan compostos de sals, dissolvents i additius. Les sals actuen principalment com a canals per al flux d'ions de liti, mentre que els dissolvents són solucions líquides que s'utilitzen per dissoldre les sals. Els additius tenen finalitats específiques.

Un electròlit ha de tenir una conductivitat iònica i un aïllament electrònic excepcionals per tal de funcionar plenament com a medi de transport d'ions i reduir l'autodescàrrega. Per garantir la conductivitat iònica, també s'ha de mantenir el nombre de transferència d'ions de liti de l'electròlit; una quantitat d'1 és ideal.

4. Separador

El separador separa principalment el càtode i l'ànode, evitant el flux directe d'electrons i els curtcircuits, i només formant canals per al moviment dels ions.

El polietilè i el polipropilè s'utilitzen amb freqüència en la seva producció. Una millor protecció contra curtcircuits interns, una seguretat adequada fins i tot en situacions de sobrecàrrega, capes d'electròlits més primes, una menor resistència interna, un major rendiment de la bateria i una bona estabilitat mecànica i tèrmica contribueixen a la qualitat de la bateria.

Els fanals de carrer amb energia solar de TianxiangTotes estan alimentades per bateries de liti d'alta gamma amb cel·les d'alta densitat energètica seleccionades acuradament. Són adequades per a condicions difícils de temperatura i humitat exteriors, tenen una llarga vida útil, una alta eficiència de càrrega i descàrrega i una excel·lent resistència a la calor i al fred. Les nombroses proteccions intel·ligents de les bateries contra curtcircuits, sobredescàrrega i sobrecàrrega garanteixen un emmagatzematge d'energia constant i un funcionament durador, permetent una il·luminació contínua fins i tot en dies ennuvolats o plujosos. La combinació precisa de panells solars d'alta eficiència i bateries de liti premium garanteix un subministrament d'energia més fiable i uns costos de manteniment més baixos.


Data de publicació: 29 de gener de 2026