بررسی الکترود منفی آلیاژ باتری یون سدیم

باتری های سدیم سولفور (NaS): باتری های NaS از سدیم مذاب به عنوان الکترود منفی و از گوگرد مذاب به عنوان الکترود مثبت استفاده می کنند. آنها در دماهای بالا کار می کنند و عمدتاً در برنامه های ذخیره ...

بهترین راهکارهای پست های برق میکروشبکه فتوولتائیک

ماژول های فتوولتائیک نسل بعد

ماژول فتوولتائیک نسل بعد با ساختار ανعطا و پوشش سطحی بهبود یافته برای بهینه سازی خروجی انرژی خورشیدی.

ماژول های فتوولتائیک ما با هدف بهینه سازی کارایی طراحی شده‌اند. با ادغام فناوری سلول خورشیدی پیشرفته و پوشش های ضد منعکس، توانایی تولید بیشینه انرژی را دارند. برای ادغام در سیستم های میکروشبکه طراحی شده، این پنل ها هم برای پروژه های انرژی کوچک و هم برای پروژه های انرژی در مقیاس بزرگ عمل می‌کنند و عملکرد پایدار و طولانی مدت در شرایط محیطی متنوع ارائه می‌دهند.

پنل های خورشیدی تک کریستالی با خلوص بالا

پنل های خورشیدی تک کریستالی پریمیم با کارایی تبدیل انرژی بالا و ظاهر مدرن.

این پنل های تک کریستالی با استفاده از wafers سیلیکونی با خلوص بالا ساخته شده‌اند. کارایی پیشرو در صنعت را در نصب های توزیعی و سقفی ارائه می‌دهند. طراحی فشرده و مهندسی قوی آن‌ها، آن‌ها را برای میکروشبکه‌های انرژی گیران مناسب می‌کند و عملکرد قابل اعتماد و بهینه سازی استفاده از فضا را تضمین می‌کنند.

واحد های ذخیره انرژی باتری لیتیوم آئونی

واحد های ذخیره لیتیوم آئونی ماژولر برای استقرار مقیاس پذیر در پیکربندی های میکروشبکه.

راهکارهای ذخیره لیتیوم آئونی ما، مدیریت هموار انرژی خورشیدی را با ذخیره انرژی اضافی در روز برای استفاده بعدا تضمین می‌کنند. با زمان پاسخ سریع، نرخ تخلیه بالا و پیکربندی های ماژولر، این سیستم ها عملکرد بی وقفه و پایداری شبکه را برای نصب های تجاری، خانگی و میکروشبکه های دور از شبکه پشتیبان می‌کنند.

سیستم های اینورتر هوشمند ادغام شده

سیستم اینورتر هوشمند با نظارت زمان واقعی و کنترل های توزیع توان адаپتیو.

اینورترهای هوشمند ما برای مدیریت ورودی های انرژی چند منبع طراحی شده‌اند. آرایه های فتوولتائیک، بانک های ذخیره و شبکه های برق را همگام می‌کنند. این اینورترها از الگوریتم های هوشمند برای بهبود.dispatch انرژی استفاده می‌کنند و به کاربران امکان نظارت و بهینه سازی جریان برق در زمان واقعی را می‌دهند، که به طور کلی کارایی شبکه میکروشبکه را افزایش می‌دهد.

پست های برق خورشیدی فشرده برای استفاده در جابجایی

پست برق خورشیدی متحرک با ماژول های داخلی، идеال برای کاربردهای جدا از شبکه و استقرار سریع.

برای نیازهای انرژی متحرک و سناریوهای اضطراری، این پست های برق خورشیدی فشرده، ماژول های فتوولتائیک، ذخیره باتری و فناوری اینورتر را در یک واحد قابل حمل ادغام کرده‌اند. در مکان‌های جدا از شبکه یا در زمان قطع برق، برق dự phòng ضروری برای ابزارها، روشنایی و ارتباطات را ارائه می‌دهند.

سیستم های فتوولتائیک توزیعی برای انرژی مقیاس پذیر

سیستم های فتوولتائیک توزیعی با آرایه های ماژولر نصب شده روی سقف‌ها و زمین‌های باز.

راهکارهای فتوولتائیک توزیعی ما برای استقرار میکروشبکه برجسته شده‌اند. جمع آوری انرژی را در چندین ساختار و زمین مورد استفاده قرار می‌دهند. این سیستم ها از فناوری‌های ردیابی داده پیشرفته و تعادل بار استفاده می‌کنند، که کارایی تولید را بهبود می‌بخشد و وابستگی به شبکه های مرکزی را کاهش می‌دهد.

فناوری میکرو اینورتر برای بهینه سازی سطح پنل

میکرو اینورتر سطح پنل که امکان خروجی انرژی مستقل و انعطاف پذیری سیستم را فراهم می‌کند.

هر میکرو اینورتر در مجموعه ما مستقیماً به یک پنل خورشیدی متصل می‌شود و با حذف تلفات عدم تطابق، خروجی را به حداکثر می رساند. این طراحی انعطاف پذیری کلی میکروشبکه را افزایش می‌دهد و امکان توسعه سیستم موثر و диагностиک زمان واقعی برای هر ماژول منحصر به فرد را فراهم می‌کند.

سیستم های فتوولتائیک ادغام شده در سقف معماری

سیستم فتوولتائیک معماری که به طور هموار در ساختار سقف ادغام شده است و برای تولید انرژی و زیبایی طراحی شده است.

این سیستم های فتوولتائیک ادغام شده در سقف، دو مزیت را ارائه می‌دهند: پوشش ساختاری و تولید برق پاک. برای میکروشبکه‌های ادغام شده در ساختمان طراحی شده، با زیبایی های طراحی مدرن هماهنگی دارند و در عین حال با داشتن نور خورشیدی بهینه و ανعطایی طولانی مدت در شرایط هوایی استراحت می‌کنند.

بارق

باتری های سدیم سولفور (NaS): باتری های NaS از سدیم مذاب به عنوان الکترود منفی و از گوگرد مذاب به عنوان الکترود مثبت استفاده می کنند. آنها در دماهای بالا کار می کنند و عمدتاً در برنامه های ذخیره ...

بیشتر بدانید →

آشنایی با قابلیت‌های باتری‌های نیکل-فلز هیدرید (NiMH)

باتری‌های نیکل-فلز هیدرید یا NiMH از دسته باتری‌های قابل شارژ هستند که از الکترولیت پتاسیم هیدروکسید و دو الکترود مختلف تشکیل شده‌اند: یک الکترود مثبت با پودر نیکل اکسید هیدروکسید و یک الکترود منفی با آلیاژی که هیدروژن ...

بیشتر بدانید →

اکسایش

در این مقاله پس از بررسی مقدمات الکتروشیمی به باتری‌ها و انواع آنها پرداخته شده است. هم‌چنین باتری‌های قلیایی و سرب - اسید و کاربرد فناوری نانو در آن‌ها مورد بحث قرار گرفته‌است.

بیشتر بدانید →

همه چیز درباره کاتد

این الکترود معمولاً در باتری‌ ها و سلول‌ های گالوانی محل تولید جریان الکتریکی است. در این مقاله به بررسی کاتد، انواع کاتد و کاربرد های صنعتی آن می‌ پردازیم.

بیشتر بدانید →

مبانی باتری چیست؟ درباره آن چه می دانید؟ | جهان شیمی فیزیک

در ادامه این مقاله در نشریه جهان شیمی فیزیک به بررسی باتری و انواع مختلف آن پرداخته می شود. لطفا با ما همراه باشید. ... به بیان ساده تر، در مبانی باتری به الکترود منفی، آند و به الکترود مثبت کاتد ...

بیشتر بدانید →

سیلیکات پتاسیم در ساخت باتری‌های یون‌لیتیم: شایعه یا واقعیت؟

باتری‌های یون‌لیتیم یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین انواع باتری‌ها در دنیای امروز هستند. ... در باتری یون‌لیتیم، یون‌های لیتیم از الکترود منفی (آند) به الکترود مثبت (کاتد) و برعکس حرکت می ...

بیشتر بدانید →

تفاوت باتری لیتیوم یون با لیتیوم پلیمر ؛ بررسی مزایا و معایب

در صورت تخلیه شارژ باتری لیتیوم یون، باتری آسیب می بیند. شاید مهم ترین تفاوت باتری لیتیوم یون با لیتیوم پلیمر این باشد که باتری های لیتیوم یونی، گران قیمت هستند.

بیشتر بدانید →

معرفی باتری سدیم یون

در باتری‌های سدیم یون دیگر، باتری‌های سدیم یون فسفاتی وجود دارند که در آن از Na3V2(PO4)3 به عنوان الکترود منفی و LiFePO4 به عنوان الکترود مثبت استفاده می‌شود.

بیشتر بدانید →

چگالی باتری‌های یون سدیم با کمک نانوکامپوزیت افزایش یافت

پایگاه خبری فناوری نانو ایران: یکی از چالش‌های مهم در توسعه باتری‌های یون سدیم، چگالی کمتر انرژی در آنها نسبت به باتری‌های یون‌لیتیم است. به تازگی محققان نشان دادند که با نوعی نانوکامپوزیت می‌توان این مشکل را حل کرد.

بیشتر بدانید →

بارق

الکترودهای یون لیتیوم در باتری‌های لیتیوم یونی از مواد مختلفی مانند گرافیت، نیکل، کبالت، منگنز و آلومینیم تشکیل شده‌اند. هنگام شارژ باتری، یون‌های لیتیوم از الکترود منفی به سمت الکترود ...

بیشتر بدانید →

باتری‌های یون لیتیم در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بهبود می‌یابند

هر چند این فناوری برای کاتد‌های باتری‌های لیتیوم یون غنی از نیکل طراحی شده است، اما آن را می‌توان به سایر الکترود‌های ذخیره‌کننده انرژی، مانند باتری‌های یون سدیم یا یون منیزیم، که دارای ...

بیشتر بدانید →

ساخت کاتد پلیمری برای باتری‌های سدیم یون

محققان این مقاله گزارش دادند که باتری سدیم یون را می‌توان در ولتاژهای بالا تا ۳.۵ ولت شارژ کرد و ظرفیت بیش از 100mAh/g را حتی پس از ۵۰۰۰۰ سیکل حفظ کرد و باتری‌های منیزیم و آلومینیوم نیز نتایج قابل ...

بیشتر بدانید →

انواع باتری‌ و مقایسه آن ها

باتری لیتیوم یون (LiB) خانواده‌ای از انواع باتری قابل شارژ است که در زمان تخلیه، یون‌های لیتیم از سمت الکترود منفی به سمت الکترود مثبت و در هنگام شارژ شدن از سمت از سمت الکترود مثبت به سمت ...

بیشتر بدانید →

آیا باتری های یون سدیم آینده ذخیره انرژی خورشیدی خواهند بود؟

آینده باتری های سدیم یونی در ذخیره سازی انرژی خورشیدی. باتری های یون سدیم به دلیل مقرون به صرفه بودن، مقیاس پذیری و پایداری آینده امیدوارکننده ای را برای ذخیره انرژی خورشیدی ارائه می دهند.

بیشتر بدانید →

معرفی باتری‌های سدیم یونی و کاربرد آن در صنعت و ذخیره‌سازی انرژی

باتری‌های سدیم یون نوعی باتری قابل شارژ هستند که مشابه باتری‌های لیتیومی عمل می‌کنند، اما از یون‌های سدیم (Na +) به جای یون‌های لیتیوم (Li +) استفاده می‌کنند. فلز سدیم که در نمک دریا و پوسته ...

بیشتر بدانید →

بررسی تخصصی باتری‌های روی-نقره: ساختار، عملکرد و کاربردها

این نوع باتری‌ها از دو الکترود اصلی و یک الکترولیت تشکیل شده‌اند: آند (الکترود مثبت): از فلز نقره (Ag) به صورت نقره اکسید (Ag₂O) ساخته می‌شود. کاتد (الکترود منفی): از روی (Zn) استفاده می‌شود.

بیشتر بدانید →

باتری لیتیومی: قلب تپنده فناوری‌های نوین | بهین موتور

باتری لیتیومی به دسته‌ای از قوه‌های اولیه (غیر قابل شارژ) اطلاق می‌شود که از فلز لیتیوم به عنوان آند (الکترود منفی) خود استفاده می‌کنند.

بیشتر بدانید →

منابع کارآمد و سازگار با آب و هوا با باتری های سدیم یون

یک الکترود در باتری ها – کاتد – دارای یون های سدیم به عنوان حامل بار است و الکترود دیگر – آند – از کربن سخت تشکیل شده است که در یکی از نمونه هایی که محققان چالمرز بررسی کرده اند می تواند از ...

بیشتر بدانید →

انواع باتری‌ها

در کل، باتری‌های سدیم-یون به عنوان یک جایگزین مقرون‌به‌صرفه و پایدار برای باتری‌های لیتیوم-یون مطرح هستند و پتانسیل تحول در صنعت ذخیره انرژی را دارند.

بیشتر بدانید →

رسانای یونی چیست؟ – به زبان ساده + مثال و کاربرد – فرادرس

همانطور که مشاهده می‌کنید با انحلال نمک در آب، بلور‌های آن به دو یون کاتیون سدیم و آنیون کلر شکسته شده است. ... در این باتری‌ها الکترود مثبت از هیدروژن و الکترود منفی از گرافیت تشکیل شده است و ...

بیشتر بدانید →

بررسی عمیق ساختار باتری‌های ...

باتری‌های لیتیوم یونی (تلفظ صحیح لیتیوم-آیون است اما یون رایج شده است) یا Lithium-Ion Battery که به اختصار LIB هم گفته می‌شود، یکی از انواع باتری هستند که ساختار خاص خود را دارند ولیکن اصول کلی یک باتری را در این نوع خاص هم شاهد ...

بیشتر بدانید →

بررسی و مقایسۀ سازوکار نفوذ یون سدیم 〖Na〗^+ و لیتیوم 〖Li〗^+ در ساختار ...

طراحی و شناسایی الکترولیت های جامد می تواند منجر به پیدا کردن باتری های حالت جامد ایمن تر و کارامد تر در محدوۀ دمایی گسترده تر برای سلول های سوختی شود. برای پیدا کردن الکترولیت های جامد بیش از 200،000 ساختاری بلوری پایگاه ...

بیشتر بدانید →

چرا بازدهی باتری‌های لیتیوم یون در سرما کاهش می‌یابد؟

ذخیره‌سازی انرژی در باتری‌های لیتیوم بر اثر واکنش‌های شیمیایی که بین الکترود‌های مثبت و منفی رخ می‌دهد و انباشت یون‌ها به وسیله همین الکترود‌ها صورت می‌گیرد.

بیشتر بدانید →

بررسی کلی باتریهای لیتیوم-یون (بخش دوم)

ساختار‌های موجود برای سلول‌های باتری سلول‌های باتری به طور کلی دارای دو ساختار رول شده یا انباشته می‌باشند. ساختار سلول به ساختار الکترودها و غشای جداکننده و اجزای مورد استفاده در سل بستگی دارد. سلول‌های استوانه ...

بیشتر بدانید →

تفاوت باتری لیتیوم یون با لیتیوم پلیمر ؛ بررسی مزایا و معایب

تفاوت باتری لیتیوم یون با لیتیوم پلیمر. مهم‌ترین مزیت باتری‌های لیتیوم یونی، تراکم بیشتر انرژی در آنها، نداشتن اثرحافظه و قیمت کمتر است؛ اما این باتری‌ها عملکرد ثابتی ندارند و ممکن است به مرور زمان دچار مشکل شده و ...

بیشتر بدانید →

باتری های نیکل متال هیدرید (NiMH)

باتری های نیکل متال هیدرید (NiMH) Nickel Metal Hydride (NiMH) Batteries باتری های نیکل متال هیدرید (NiMH) نوعی باتری قابل شارژ هستند که به دلیل چگالی انرژی بالا و طبیعت دوستدار محیط زیست محبوبیت زیادی پیدا کرده اند. این باتری ها معمولاً در ...

بیشتر بدانید →

آینده ی باتری ها

باتری‌های سدیم-یون شامل یک الکترود منفی (آند) است که الکترون‌ها را آزاد می‌کند و یک الکترود مثبت (کاتد) که الکترون‌ها را دریافت می‌کند.

بیشتر بدانید →

یون سدیم جایگزین سلول‌های یون لیتیومی خواهد شد؛ فناوری جدید برای باتری ...

یون سدیم به عنوان ماده جدید شیمیایی برای ساخت الکترود در باتری‌ها است که چگالی انرژی مشابهی با یون لیتیوم دارد اما از نظر زیست محیطی و در دسترس بودن و هزینه ساخت بسیار بهتر است.

بیشتر بدانید →

شهادت‌های مشتریان برای راهکارهای میکروشبکه ما

  1. پاسخ

    امیلی جانسون

    10 ژوئن 2024، ساعت 14:30

    همکاری با EK SOLAR برای نصب میکروشبکه خورشیدی ما تغییری شگفت انگیز در روند کار ما ایجاد کرده است. ترکیب اینورتر هیبریدی و سیستم ذخیره انرژی ما، حتی در اوج تقاضا یا وقفه‌های شبکه، به طور قابل اعتمادی منبع برق ثابت برای تاسیسات روستایی ما است. تیم فنی آنها نصب صاف و بی عیب را تضمین کردند و سیستم را بهینه کردند تا وابستگی به دیزل بیش از 80٪ کاهش یابد.

  2. پاسخ

    دیوید تامپسون

    12 ژوئن 2024، ساعت 10:45 صبح

    ما اینورتر میکروشبکه و ماژول های خورشیدی EK SOLAR را در ایستگاه مخابراتی دورافتاده خود مستقر کردیم. تجزیه و تحلیل‌های سیستم زمان واقعی و کارایی تبدیل توان بالا به طور چشمگیری مدت زمان در دسترس را افزایش داده‌اند. تجهیزات بدون هیچ مشکلی با منابع خورشیدی و ژنراتور پشتیبان ادغام می‌شوند، که آن‌ها را برای استقرارهای جدا از شبکه ایده‌آل می‌کند.

  3. پاسخ

    سارا لی

    13 ژوئن 2024، ساعت 16:15 عصر

    راه‌حل کامل ریزشبکه خورشیدی EK SOLAR دقیقاً همان چیزی بود که اقامتگاه بوم‌گردی ما به آن نیاز داشت. پست‌های ذخیره‌سازی یکپارچه از پیش پیکربندی شده می‌توانند بدون اتکا به شبکه عمومی، روز و شب کار خود را حفظ کنند. فناوری آنها امکان گسترش مدولار را فراهم می کند و به ما کمک می کند تا با اطمینان به اهداف پایداری خود برسیم.

© کپی رایت © 2025. EK SOLAR تمام حقوق محفوظ است.نقشه سایت