HuiJue Group: Pioneering Intelligent Energy Storage Solutions for a Sustainable Future

Huijue Group
Home » Bateria de armazenamento de energia de 100kW: o mistério de manter a sua casa alimentada

Bateria de armazenamento de energia de 100kW: o mistério de manter a sua casa alimentada

I. Eletricidade de armazenamento de energia de 100kW

As baterias de armazenamento de energia de 100 kW têm uma vasta gama de aplicações, tanto no sector industrial como no doméstico. No domínio industrial, como as baterias de acumulação de energia industrial comercial, a potência de carga e descarga do sistema de acumulação de energia de 100kW é maior, para satisfazer a maior procura de energia! Por exemplo, uma bateria de armazenamento industrial de 100kW/205kwh pode, teoricamente, carregar 200kWh em duas horas, e o sistema de armazenamento está basicamente cheio. Este tipo de bateria de armazenagem desempenha um papel importante na produção industrial, pode ser utilizado para equilibrar a carga na rede, melhorar a eficiência energética, etc.

No sector doméstico, as referências de potência comuns para as baterias de armazenamento doméstico são 5kw e 10kw, mas existem também várias baterias de armazenamento doméstico por medida e por grosso disponíveis para satisfazer diferentes necessidades de energia. A Pronewenergy, por exemplo, oferece baterias de armazenamento doméstico personalizadas e por grosso numa variedade de tamanhos e desenvolveu a bateria de parede lifepo4, que tem uma longa vida útil, baixa manutenção e é amiga do ambiente.

II. Gama de baterias de armazenamento de energia industrial 100kW/205kWh

 

(I) Inúmeros factores que influenciam

A vida útil das baterias de armazenagem industriais de 100kW/205kWh é afetada por uma série de factores. Em primeiro lugar, o tipo de bateria é crucial. Diferentes tipos de baterias têm caraterísticas de vida diferentes. Por exemplo, as baterias de iões de lítio têm normalmente uma vida longa, enquanto as baterias de chumbo-ácido têm uma vida relativamente curta. As baterias de armazenamento de energia atualmente no mercado, que são geralmente feitas de fosfato de ferro-lítio, têm um ciclo de vida de cerca de 6.000 – 8.000 ciclos. Se a aplicação diária de duas descargas completas, um ano para além dos feriados de acordo com 300 dias, um total de 600 ciclos para calcular, até 6000 vezes, por exemplo, haverá cerca de 10 anos de vida útil; até 8000 vezes, por exemplo, haverá cerca de 13 anos de vida útil. No entanto, o ambiente de utilização real é muito mais complexo do que o ambiente de teste, pelo que a vida útil real pode variar.

O sistema de gestão da bateria também desempenha um papel fundamental. Um sistema de gestão de baterias de qualidade pode monitorizar e controlar o estado da bateria para garantir que a bateria funciona dentro de uma gama segura e eficiente, prolongando assim a vida útil da bateria e reduzindo as taxas de avaria. Por exemplo, alguns sistemas avançados de gestão de baterias podem monitorizar a temperatura, a tensão, a corrente e outros parâmetros da bateria em tempo real, de modo a que possam ser tomadas medidas atempadas para evitar danos na bateria quando ocorrem condições anormais.

A utilização do ambiente também tem um grande impacto na vida útil da bateria. Uma temperatura elevada, uma humidade elevada ou um ambiente extremamente frio podem acelerar o envelhecimento da bateria e reduzir a sua vida útil. Por exemplo, num ambiente de alta temperatura, a taxa de reação química no interior da bateria é acelerada, o que pode levar a uma diminuição acelerada da capacidade da bateria; num ambiente de alta humidade, a bateria pode ser corroída, afectando o seu desempenho e vida útil.

Além disso, a manutenção é também um fator importante que afecta a vida útil da bateria. A manutenção e inspeção regulares da bateria, como a verificação das ligações da bateria e a limpeza da superfície da bateria, podem garantir o funcionamento normal da bateria e prolongar a sua vida útil.

(II) Previsão das horas normais de utilização

Normalmente, as baterias de armazenamento industriais de 100kW/205kWh de alta qualidade têm uma vida útil de 10 anos ou mais em condições normais de utilização. Isto deve-se ao facto de essas baterias adoptarem normalmente tecnologias e materiais avançados com elevada qualidade e fiabilidade. Por exemplo, algumas baterias de iões de lítio de alta qualidade com elevada densidade energética, longa duração e baixa taxa de auto-descarga podem satisfazer as necessidades de armazenamento de energia industrial.

Ao mesmo tempo, um bom sistema de gestão da bateria e medidas de manutenção também podem prolongar a vida útil da bateria. O sistema de gestão da bateria pode monitorizar o estado da bateria em tempo real, otimizar o processo de carga e descarga e evitar a sobrecarga e a descarga excessiva. A manutenção e a inspeção regulares podem identificar e resolver problemas a tempo de garantir o desempenho e a segurança da bateria.

No entanto, a vida útil real também é afetada por muitos factores, como a frequência de utilização, a profundidade da carga/descarga, a temperatura ambiente, etc. Se a frequência de utilização for elevada, a profundidade de carga e descarga for grande e a temperatura ambiente for rigorosa, a vida útil da bateria pode ser reduzida. Por conseguinte, a fim de assegurar a vida útil da bateria, os utilizadores têm de utilizar e manter a bateria de forma razoável, de acordo com a situação real.

III. Em terceiro lugar, as baterias de 100 kW permitem que a casa funcione durante as horas dos factores determinantes

(I) Cálculo da capacidade de armazenagem de energia e da duração

O cálculo da capacidade de armazenamento de energia é crucial para determinar durante quanto tempo uma bateria de 100kW pode fazer funcionar a casa. De um modo geral, a capacidade de armazenamento pode ser calculada com base na potência do aparelho e na duração da utilização. Por exemplo, se um televisor de 1000W for utilizado durante 3 horas, a capacidade de armazenamento é de 3kWh. Para os sistemas de armazenamento de energia domésticos, também é necessário ter em conta a eficiência da carga e descarga e a densidade energética da bateria. Para um sistema de armazenamento em bateria, por exemplo, a capacidade de armazenamento de energia = (potência de carga × tempo de utilização) ÷ (tensão da bateria × eficiência da bateria) Em que a potência da carga se refere à potência da carga a fornecer pelo sistema de armazenamento de energia, o tempo de utilização se refere ao tempo que a carga necessita para utilizar continuamente o sistema de armazenamento de energia, a tensão da bateria se refere à tensão nominal da bateria no sistema de armazenamento de energia e a eficiência da bateria se refere à eficiência de carga e descarga da bateria no sistema de armazenamento de energia.

Após determinar a capacidade de armazenamento de energia, a duração pode ser calculada dividindo a capacidade de armazenamento de energia pela potência do sistema A duração está intimamente relacionada com a capacidade e a potência e com outros factores relevantes, que têm de ser equilibrados na conceção e utilização do sistema. Para diferentes tipos de dispositivos de armazenagem de energia, os métodos de cálculo da capacidade e da duração podem ser diferentes, consoante o tipo específico de dispositivo de armazenagem de energia e os requisitos do cenário de aplicação.

(II) Diferença no tempo de funcionamento dos diferentes dispositivos

Diferentes dispositivos de aquecimento elétrico têm efeitos diferentes no tempo de funcionamento da bateria de 100kW. Tomando como exemplo um forno de aquecimento eletromagnético, os custos de aquecimento eletromagnético são: carga térmica por unidade de superfície × fator de carga térmica × tempo de trabalho diário × dias do período de aquecimento × preço unitário da eletricidade = custos de aquecimento por unidade de superfície durante todo o período de aquecimento. O funcionamento do aquecimento eletromagnético pode ser dividido em dois casos: os utilizadores estão em casa durante muito tempo e os trabalhadores de escritório. O utilizador está em casa durante muito tempo, o forno de aquecimento elétrico funciona 24 horas por dia e a temperatura de aquecimento noturno é reduzida de forma adequada para poupar custos de funcionamento. O custo do aquecimento eletromagnético é: 0,05kw/m2 × 0,6 × 10 horas × 120 dias × 0,52 yuan / unidade = 18,72 yuan / m2. Para os trabalhadores de escritório, o utilizador só está em casa ao meio-dia e à noite, e o forno de aquecimento elétrico funciona intermitentemente em três períodos de tempo O custo do aquecimento eletromagnético é: 0,05kw/m2 × 0,6 × 6 horas × 120 dias × 0,52 yuan/unidade = 11,23 yuan/m2.

Além disso, tomando a bateria do automóvel Azera como exemplo, a capacidade da bateria e a autonomia dos diferentes modelos são diferentes, mas o tempo de utilização das suas baterias também será afetado pelos hábitos de condução, pelas condições da estrada e por outros factores Se a bateria do Azera for utilizada para alimentar uma casa, o seu tempo de funcionamento também variará em função da potência e da utilização dos electrodomésticos.

(III) Considerações sobre as baterias de armazenagem doméstica de energia

A vida útil de uma bateria de armazenamento de energia doméstica é afetada por uma série de factores. Em primeiro lugar, o tipo de bateria é um fator importante. Diferentes tipos de tecnologia de baterias têm diferentes expectativas de vida. Por exemplo, as baterias tradicionais de chumbo-ácido têm normalmente uma vida útil curta e podem ter de ser substituídas entre 3 a 5 anos, enquanto as baterias de iões de lítio têm uma vida útil muito mais longa, normalmente superior a 10 anos, devido à sua estabilidade química e elevada densidade energética.

As condições de funcionamento da bateria também têm um impacto significativo na sua vida útil. As temperaturas elevadas aceleram o processo de envelhecimento das baterias, levando a uma degradação mais rápida da capacidade. Além disso, os frequentes ciclos de carga e descarga podem também encurtar a vida efectiva da bateria. Para prolongar a vida útil da bateria, são essenciais estratégias racionais de conceção e funcionamento do sistema. Por exemplo, medidas como evitar a descarga excessiva e efetuar verificações de manutenção regulares podem ajudar a prolongar a vida útil da bateria.

A conceção e o desempenho do sistema de gestão da bateria (BMS) também têm um impacto direto na vida útil da bateria. Um BMS de alta qualidade pode monitorizar eficazmente o estado da bateria, evitar a sobrecarga e a descarga excessiva e igualar a potência de cada célula individual da bateria, garantindo assim o desempenho e a segurança globais da bateria. Um bom BMS não só maximiza o desempenho da bateria, como também prolonga significativamente a sua vida útil.

Além disso, a qualidade da bateria é também um fator chave para determinar a sua vida útil. As baterias de alta qualidade são frequentemente fabricadas com melhores materiais e processos de fabrico mais sofisticados, que proporcionam um desempenho mais estável e fiável. Investir em marcas bem conhecidas e em produtos de baterias certificadas produz geralmente melhores resultados a longo prazo.

A vida útil real de uma bateria de armazenamento de energia doméstica também é afetada por factores como o local da instalação, as caraterísticas da carga e os hábitos diários do utilizador. Por exemplo, se houver frequentemente aparelhos potentes em casa, a bateria será carregada e descarregada com mais frequência, o que pode encurtar a sua vida útil. Ao considerar a vida útil de uma bateria de armazenamento de energia doméstica, é importante ter em conta uma série de dimensões, como o tipo de bateria, as condições de funcionamento, o sistema de gestão, a qualidade do produto e a utilização efectiva. Com uma seleção cuidadosa e uma gestão adequada, os sistemas modernos de baterias de armazenamento de energia doméstica podem durar até 10 anos ou mais, proporcionando aos utilizadores uma solução energética duradoura e fiável.

IV. Resumo e perspectivas

O cálculo exato do tempo de funcionamento de uma bateria de armazenamento de 100 kW para uma casa é um processo complexo, e o cálculo da capacidade de armazenamento deve ter em conta não só a potência e o tempo de utilização do aparelho, mas também a eficiência de carga e descarga, a densidade energética da bateria e outros factores. O tempo de funcionamento de diferentes dispositivos varia muito em função do tipo de dispositivo e da utilização do dispositivo, o tempo de funcionamento do equipamento de aquecimento elétrico será afetado pelos hábitos do utilizador e pelo fator de carga térmica e outros factores, enquanto a bateria do carro é utilizada para o fornecimento de energia eléctrica doméstica, o seu tempo de funcionamento será afetado pela potência dos aparelhos domésticos e pela utilização da situação. O tempo de vida de uma bateria de armazenamento de energia doméstica é ainda mais afetado pelo tipo de bateria, pelas condições de funcionamento, pela conceção e desempenho do sistema de gestão da bateria, pela qualidade da bateria, bem como pela localização da instalação, pelas caraterísticas da carga e pelos hábitos diários do utilizador e outras dimensões.

As baterias de armazenamento de 100kW têm um grande potencial para o futuro da energia. À medida que as fontes de energia renováveis continuam a desenvolver-se e a difundir-se, como a energia solar e eólica, as baterias de armazenamento desempenharão um papel fundamental no equilíbrio entre a oferta e a procura de energia e na melhoria da eficiência energética. Os sistemas de armazenamento de energia de média a grande escala, representados por baterias de armazenamento de 100 kW, podem proporcionar um fornecimento de energia estável e fiável a diferentes áreas, como as residências, a indústria e o comércio. Simultaneamente, com o progresso contínuo da tecnologia, o desenvolvimento de novas tecnologias de armazenamento de energia, como as baterias de iões de sódio, trará custos mais baixos, melhor desempenho e uma gama mais vasta de cenários de aplicação para as baterias de armazenamento de energia. Por exemplo, as baterias de iões de sódio têm as vantagens do baixo custo, do bom desempenho a baixa temperatura, do elevado desempenho em termos de segurança e da velocidade de carregamento rápida, prevendo-se que venham a ocupar uma importante quota de mercado no domínio da armazenagem de energia no futuro. Além disso, a tendência para a integração da inteligência e da tecnologia da informação trará também uma gestão mais eficiente e um desempenho mais optimizado para as baterias de armazenamento de energia. Através da aplicação da Internet das Coisas, dos grandes volumes de dados, da computação em nuvem e de outras tecnologias, o sistema de baterias de armazenagem de energia pode conseguir uma monitorização em tempo real, uma análise de dados e um controlo de otimização, melhorando a eficiência operacional, a segurança e a economia. Em conclusão, a bateria de armazenamento de energia de 100 kW tem uma ampla perspetiva de desenvolvimento no domínio da energia do futuro e dará um contributo importante para a construção de um sistema de energia sustentável.

Armário de bateria de armazenamento de energia Huijue

O grupo Huijue demonstrou fortes pontos fortes e vantagens no domínio das baterias de armazenamento de energia.

As baterias de armazenamento Lifepo4 montadas na parede distinguem-se pela sua longa duração. Normalmente, este tipo de bateria dura 10 anos ou mais em condições normais de utilização. Esta é uma vantagem significativa em relação às baterias de armazenamento de energia convencionais. Por exemplo, enquanto as baterias convencionais de chumbo-ácido duram normalmente cerca de 3 a 5 anos, a longa duração das baterias lifepo4 permite ao utilizador poupar tempo e custos de substituição significativos.

Os baixos custos de manutenção são também uma vantagem importante. Devido à sua elevada estabilidade química, as baterias lifepo4 não requerem manutenção frequente durante a utilização. Em comparação com outros tipos de baterias, como as baterias de chumbo-ácido, que requerem adições regulares de eletrólito, as baterias lifepo4 requerem muito menos manutenção. Isto não só traz comodidade aos utilizadores, como também reduz o custo da utilização a longo prazo.

A bateria de armazenamento de energia lifepo4 da Jue Jue montada na parede tem uma vasta gama de cenários de aplicação em casa. Pode ser utilizada para fornecer energia de emergência à família e assegurar o funcionamento normal dos aparelhos domésticos básicos durante uma falha de energia. Por exemplo, durante uma falha de energia, os frigoríficos, o equipamento de iluminação, etc. podem contar com a bateria de acumulação de energia para continuar a funcionar, evitando a deterioração dos alimentos e os inconvenientes.

Ao mesmo tempo, essas baterias também podem ser combinadas com sistemas de produção de energia solar para alcançar a autossuficiência em energia doméstica. Durante o dia, a geração de energia por painéis solares pode carregar a bateria e, à noite ou em dias nublados, a bateria fornece energia para a casa. Isto não só reduz o custo da eletricidade para o agregado familiar, como também reduz a dependência das fontes de energia tradicionais e contribui para a proteção do ambiente.

Além disso, a bateria de armazenamento de energia lifepo4 montada na parede pode ser usada como uma solução de energia fiável em áreas remotas ou áreas com fornecimento de energia instável. Pode fornecer uma fonte de alimentação estável aos residentes locais e melhorar a qualidade de vida.

O Grupo Huijue concentra-se no atendimento ao cliente e fornece suporte completo aos clientes. Dispõe de uma equipa de profissionais que podem personalizar os seus serviços de acordo com as necessidades específicas dos clientes. Quer se trate da capacidade, tamanho ou requisitos funcionais da bateria, estes podem ser personalizados de acordo com a situação atual do cliente.

Durante o processo de personalização, o Grupo Huijue comunicará plenamente com os clientes para compreender as suas necessidades de energia, ambiente de instalação e outros factores, de modo a fornecer a solução mais adequada para eles. Ao mesmo tempo, fornecerá também orientações de instalação e serviço pós-venda para garantir que os clientes não tenham preocupações no processo de utilização.

Em conclusão, a bateria de parede lifepo4 do Grupo Jue Jue oferece uma escolha fiável para o armazenamento doméstico de energia, com as suas vantagens de longa duração, baixo custo de manutenção e proteção ambiental, bem como uma vasta gama de cenários de aplicação e um excelente serviço ao cliente. Convidamos os clientes a contactar-nos para consulta e personalização, e juntos abriremos uma nova era de energia verde.

Histórias de sucesso

Produtos relacionados

Quer saber mais? Entraremos em contacto consigo

请在浏览器中启用JavaScript来完成此表单。

Social media platforms

滚动至顶部