+86 18988945661
contact@iflowpower.com
+86 18988945661
ଲେଖକ: ଆଇଫ୍ଲୋପାୱାର - Proveïdor de centrals portàtils
ଚାଇନିଜ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସର ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ପ୍ରଫେସର ଓଉୟାଙ୍ଗ ମିଙ୍ଗାଓ, ମୋ ଦେଶର ସିଂଘୁଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ପରିବହନରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯାତ୍ରା, ବିଶେଷକରି ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାରେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ଆମେରିକାର ଶକ୍ତି ବିଭାଗ (DOE) ଏବଂ ଜର୍ମାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (BMBF) ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ସୁରକ୍ଷା ସେମିନାର (IBSW) ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ 2015 ରେ ଜର୍ମାନୀର ମ୍ୟୁନିଚ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ, 2017 ରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଣ୍ଡିଆ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ରୁମ୍, ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ସୁରକ୍ଷା ସେମିନାର (IBSW) ସଫଳତାର ସହିତ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ୭ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୧୯ରେ, ବେଜିଂରେ ତୃତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ସୁରକ୍ଷା ସେମିନାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସିଂଘୁଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ସୁରକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷାଗାର ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାର ବିଷୟବସ୍ତୁ "ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ-ଅଧିକ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ"।
ବୈଠକରେ, ଚାଇନିଜ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସର ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସିଂଘୁଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ଓଉୟାଙ୍ଗ ମିଙ୍ଗାଓ, "ସିଘୁଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋଟର ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀର ସୁରକ୍ଷା ଗବେଷଣା" ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାଷଣ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଏହିପରି ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି: ମହିଳାମାନେ, ସଜ୍ଜନମାନେ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି! ମୁଁ ସିଂଘୁଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଆମେ ଆମର ସିଂଘୁଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀ ଗବେଷଣା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପରିଚିତ କରାଉଛୁ।
2001 ମସିହାରୁ, ଆମେ 2001 ମସିହାରୁ ଜାତୀୟ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଯାନର ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ଦଳ, ଏବଂ ଏହା ଚୀନ୍ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ। ପାୱାର ଲିଥିୟମ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଇନ୍ଧନ ଶକ୍ତି ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଶକ୍ତି ସମେତ ଅନେକ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଆମର ଦଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶକ୍ତି ଲିଥିୟମ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ; ଇନ୍ଧନ ଶକ୍ତି ବ୍ୟାଟେରୀରେ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ; ହାଇବ୍ରିଡ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆମେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦହନ ଇଞ୍ଜିନର ନିର୍ଗମନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ତେଣୁ ଏହା ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତିନୋଟି କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଗବେଷଣା ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସିଂଘୁଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ସୁରକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷାଗାର 2009 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା।
ବ୍ୟାଟେରୀ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି, ବ୍ୟାଟେରୀର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ତାପଜ ଗବେଷଣା ପ୍ରଗତି ସହିତ ପରିଚିତ କରାଉଛି।
ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା, ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି। ଥରେ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ତାପଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ହୋଇଯିବ, ସମଗ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟାପିଯିବ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ। ଏହା ବ୍ୟାଟେରୀ ସୁରକ୍ଷାରେ ଆମର କିଛି ଅଂଶୀଦାର, ଯେଉଁଥିରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟୋମୋବାଇଲ ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ନିର୍ମାତା, ଏବଂ ଚୀନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟୋମୋବାଇଲ ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ନିର୍ମାତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏବଂ ଆମେ ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପେଟେଣ୍ଟ, ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଉଛୁ।
ଏହା ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ସୁରକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷାଗାର। ଗତକାଲି, ଅନେକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଆମ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ।
ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ସୁରକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷାଗାରଗୁଡ଼ିକରେ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, ଯାହା ARC ସହିତ ଉତ୍ତାପ-ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥର୍ମାଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ପରୀକ୍ଷଣ। ଆମେ ବଡ଼ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତି ଲିଥିୟମ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ARC ପରୀକ୍ଷଣର ବିଶ୍ୱର ଏକକ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ, ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥର୍ମାଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ, ସ୍ୱୟଂ-ଗରମ ଆରମ୍ଭ ତାପମାତ୍ରା T1, ଥର୍ମାଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଟ୍ରିଗର T2, ଥର୍ମାଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା T3 ର ତିନୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପ କରିଛୁ, ଆମେ ଏହି ନିୟମ ସହିତ ସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପାୱାର ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ।
T2 ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, T1 କ’ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ତାହା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସାଧାରଣତଃ SEI ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, T3 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏନଥାଲ୍ପି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, T2 ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ଧୀର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ତାପ ହଠାତ୍ ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହିଟର ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏବଂ ଉଠାଣ ହାର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 1000 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ଯାହା ତାପର କାରଣର ଚାବିକାଠି। ତେଣୁ, T2 ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡୁଛି, ଏହା ଭିତର ସର୍ଟ ସର୍କିଟ।
ଏହା ଶେଷରେ ଡାୟାଫ୍ରାମ ସହିତ ଜଡିତ, ଯାହା ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ନୂତନ ଅବୈଧ ସକାରାତ୍ମକ ପଦାର୍ଥ ମୁକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଲିଥିୟମ୍ ଲିଥିୟମ୍, ଅମ୍ଳଜାନର ସକାରାତ୍ମକ ସୀମାକୁ ସଂକ୍ଷେପ କରେ, ନକାରାତ୍ମକ ଲିଥିୟମ୍, ଡାୟାଫ୍ରାମ ଧ୍ୱଂସ, ଏହି ତିନୋଟି କାରଣ ଶେଷରେ T2 ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତଳେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତିନୋଟି ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଛି ଏବଂ ତାପଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ପ୍ରଗତି, ପ୍ରଥମ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଏବଂ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ସହିତ, BMS ଅଟେ।
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସଂକର ସୀମା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଟେରୀର ଥର୍ମାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଏବଂ ତାପଜ। ତୃତୀୟତଃ, ଲିଥିୟମ୍ ଲିଥିୟମ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଆମର ଚାର୍ଜିଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଜୋରଦାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ୍। ଯଦି ତିନୋଟି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ତେବେ ତିନୋଟି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥିବା ତାପଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ।
ଆମ ପାଖରେ ଶେଷ କୌଶଳ ଅଛି, ଯାହା ହେଉଛି ତାପ ପ୍ରସାରଣକୁ ଦମନ କରିବା, ଆମକୁ ତାପ ପ୍ରସାରଣର ନିୟମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଶେଷରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚାରୋଟି ଦିଗ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବି: ପ୍ରଥମତଃ, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଏବଂ BMS। ଏହା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଧକ୍କା, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଶେଷରେ ଡାୟାଫ୍ରାମର ଛିଣ୍ଡିଯିବା ଭଳି ଯାନ୍ତ୍ରିକ କାରଣ, କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାରଣ, ଅଧିକ ଚାର୍ଜ ହେବା, ଶାଖା ସ୍ଫଟିକ ଲିଥିୟମ, ଡେଣ୍ଡ୍ରିଟିକ୍ ପଙ୍କଚର, କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଶେଷରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବ, ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଡାୟାଫ୍ରାମର କ୍ଷୟ ହୋଇପାରେ, ସମସ୍ତ କାରଣ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ସହିତ ଜଡିତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମାନ ନୁହେଁ, ବିକଶିତ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଡାୟାଫ୍ରାମ କ୍ରାସ୍ ଏବଂ ଡାୟାଫ୍ରାମ ତରଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।
ତେଣୁ ଆମେ ହିଟିଂ କ୍ୟାଲୋରିମିଟର ଏବଂ DSC ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାମଗ୍ରୀର ଏକ୍ସୋଥର୍ମରୁ ଏହାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଏକକ ବ୍ୟାଟେରୀର ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତରରୁ ସମଗ୍ର ଏକକ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା, ଏବଂ ତାପଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ରଖିବା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ହିଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ ତାପଜ ଚରିତ୍ର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ, ଯାହା ଆମେ ନିୟମିତ ହେବା ପରେ ତାପଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ହେବାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଡାୟାଫ୍ରାମର ତରଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ତାପମାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଏବଂ ଡାୟାଫ୍ରାମର କ୍ରାସ୍ T2 ଗଠନ ହେବ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଥର୍ମାଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବ, ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କାରଣ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ତାପଜ ଓଜନ ଏବଂ ବସ୍ତୁ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋମେଟ୍ରି ପଦ୍ଧତି ସମେତ ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ।
ଏହା ଆମର ମୌଳିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଟେରୀ, ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ପ୍ରଥମ, ଏବଂ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ତାପଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥିବା ପଦ୍ଧତି, ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ଡିଜାଇନ୍ କୋଣରୁ ବହୁତ କାମ କରିପାରିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ପତଳା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟଭାଗ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ରୋକିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଜଟିଳ, କୌଣସି ପରିପକ୍ୱ ମାନଦଣ୍ଡ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ମେମୋରୀ ଆଲୟ ସହିତ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିବା, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଗରମ କରିବା, ମେମୋରୀ ଆଲୟକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବାକୁ ଦେବା, ତାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଟ୍ରିଗର କରିବା। ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଗବେଷଣାରୁ, ଚାରି ପ୍ରକାରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଅଛି।
କିଛି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ତୁରନ୍ତ ତାପଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହୁଏ, ଏବଂ କିଛି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଏହା ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଏବଂ କିଛି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ସର୍ବଦା ଧୀର ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ କିଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଧୀର ହେବା ଠାରୁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ, ଆମେ କିଛି ସିମୁଲେସନ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ମୁଁ ଏଠାରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହିଁ। ସଂକ୍ଷେପରେ, ଆମେ ଶେଷରେ ଆବିଷ୍କାର କଲୁ ଯେ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକାରରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟର ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଭୋଲଟେଜ୍ ଡ୍ରପ୍, ଭୋଲଟେଜ୍ ଡ୍ରପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଏବଂ ଶେଷରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଧୀରତା ବିଷୟରେ, ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଅର୍ଥାତ୍, ଭୋଲଟେଜ୍ ଡ୍ରପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା, ଏହାକୁ ଉଠାଇବା, ଏହାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାରୁ ରୋକିବା, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଚିହ୍ନଟ ଆଲଗୋରିଦମ, ଏହା ସିରିଜ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ଏକ ଆଲଗୋରିଦମ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମଟି ଭୋଲଟେଜର ସ୍ଥିରତାରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭୋଲଟେଜ୍ ଡ୍ରପ୍ କରାଯାଏ, ଯାହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଡିବା।
ଯଦି ଆପଣ ବିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଦହନଶୀଳ ଗ୍ୟାସ ସେନ୍ସର ଯୋଡୁଛୁ, ତେଣୁ ଧୀର ଏବଂ ମ୍ୟୁଟେସନର ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସିରିଜ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଭୋଲଟେଜର ସ୍ଥିରତା ଚିହ୍ନଟକରଣ, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଲଗୋରିଦମ ପରିଚୟ କରାଉ ନାହିଁ। ତୁମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଭୋଲଟେଜ କମ ଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆମକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଏକ ସରଳ ଆଲଗୋରିଦମ ଅଛି ଯାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଏହା ହେଉଛି ଡାଟାବେସ୍, ତେଣୁ ଆମେ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ବାଛୁ। ସଂକ୍ଷେପରେ, ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା, ଯେପରିକି ଏକ ମାଇକ୍ରୋ-ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍, ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜ ହେତୁ, କାରଣ ବ୍ୟାଟେରୀର ଚାର୍ଜ ଏବଂ ଡିସଚାର୍ଜ ସମୟରେ ଏକ ବିକୃତି ରହିବ, ଏଥିରେ ଏକ ଚାପ ରହିବ, ଯାହା ମାଇକ୍ରୋ-ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ର ହଠାତ୍ ଅବନତି ଆଣିବ, ଯେପରିକି ମଣିଷ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଭିତରେ ପ୍ଲାକ୍, ହଠାତ୍ ଥ୍ରୋମ୍ବୋସିସ୍ ଏକ ପ୍ରେସ୍, ଯଦି ଆମେ ଭୋଲଟେଜ୍ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଧୀର, ଏହା ଏହାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗରମ ହୋଇଯାଏ।
କିପରି କରିବେ? ଆମକୁ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ସେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଅତି କମରେ 3 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାପଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ସତର୍କ କରାଇପାରିବ। ସଂକ୍ଷେପରେ, ଆମେ ଏହି ଆଲଗୋରିଦମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ବ୍ୟାଟେରୀ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ କରୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ଆମେ କହିଲୁ, ଏହା କ&39;ଣ କେବଳ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହୋଇଛି? ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ବିନା କୌଣସି ତାପ କ୍ଷତି ହୁଏ କି? ପ୍ରକୃତରେ, ଏକ ଥର୍ମାଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ନାହିଁ।
ଯେହେତୁ ଡାୟାଫ୍ରାମ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସକାରାତ୍ମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ତିନି-ସଦସ୍ୟଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ନିକେଲ ପରିମାଣ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏହାର ମୁକ୍ତି ତାପମାତ୍ରା ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍, ସକାରାତ୍ମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ସାମଗ୍ରୀର ତାପଜ ସ୍ଥିରତା ଖରାପ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଡାୟାଫ୍ରାମ ଭଲ ଏବଂ ଭଲ ହେବ, ତେଣୁ ଦୁର୍ବଳ ଲିଙ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସାମଗ୍ରୀରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହା ଆମେ କରିଥିବା ପରୀକ୍ଷଣ, କୌଣସି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ନାହିଁ, ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଅଛି, ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ବାହାର କରୁଛୁ, ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ ମଝିରୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଏକ ତାପ-ମୁକ୍ତ ସ୍ପାଇକ୍ ଅଛି, ଏହା ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡରେ ଧନାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଧନାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ପାଉଡର ଏକ ଖଣ୍ଡରେ ରଖାଯାଇଛି, ଏକ ନାଟକୀୟ ମୁକ୍ତି ଶିଖର ଅଛି, ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଟ୍ରିଗର ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି, ଗରମ ଶିଖର କେଉଁଠି? ସକାରାତ୍ମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମୁକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ।
ହଲାଣ୍ଡର ଶିଖରକୁ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ମିଶ୍ରଣ ହୁଏ, ନକାରାତ୍ମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଶିଖର ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ସକାରାତ୍ମକ ହେଟେରୋଜେନେସିସ୍ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାପ। ତେବେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ’ଣ? ଏହା ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡର ସାମଗ୍ରୀ ବିନିମୟ, ଯାହା ଅମ୍ଳଜାନର ନକାରାତ୍ମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶେଷ ଏକ ନାଟକୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ତାପଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ କରିଦିଏ।
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସର୍ଟ ସର୍କିଟର ତାପଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ, ଆମେ ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ଏକ ମଡେଲ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। DSC ର ମଲ୍ଟି-ରେଟ୍ ସ୍କାନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ, ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ଥିରାଙ୍କ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଗଣନା କରାଯାଇପାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ, ଶେଷରେ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ, ଗୁଣାତ୍ମକ ସଂରକ୍ଷଣ ତାପଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗଣନା କରିପାରିବ, ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ, ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମଡେଲ-ଆଧାରିତ ଡିଜାଇନ୍ ବିକଶିତ କରିପାରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଅନେକ ଡାଟାବେସ୍ ଅଛି, କୌଣସି ଡାଟାବେସ୍ ନାହିଁ, ଏହା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ତାପର ସମ୍ପର୍କ।
ଡାଟାବେସ୍ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଉନ୍ନତି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ ସାମଗ୍ରୀର ଉନ୍ନତି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍। ପ୍ରଥମତଃ, ଆମେ ପଲିସାଣ୍ଟାଲ୍ ରୁ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସ୍ଫଟିକକୁ ଅମ୍ଳଜାନର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା, ଏବଂ ଏହା ଦେଖାଯାଇପାରିବ ଯେ ତାପଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥିବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ଉଚ୍ଚ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସମସ୍ତେ ଅଧିକ କଠିନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେ। କଠିନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ସ ବହୁତ ଜଟିଳ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ କନସଣ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟର ଏକ ଭଲ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏହାର ତାପଜ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଏବଂ ଏକ୍ସୋଥର୍ମିକ୍ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ନୂତନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିସିସ୍ ଗୁଣବତ୍ତା DMC, DMC ହେଉଛି 100 ଡିଗ୍ରୀ ଏହା ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ କଠିନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ନୁହେଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟର ଯୋଗକରୁ ଅଧିକ, ଉଚ୍ଚ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଏବଂ ନୂତନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ହୋଇପାରେ।
ଭାଗ III, ଲିଥିୟମ୍ ଲିଥିୟମ୍ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟରେ। ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଲିଥିୟମ-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ବିଷୟରେ କହିବି। ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଚକ୍ର ସୁରକ୍ଷା କ’ଣ ହେବ? ଆମେ ପାଇଛୁ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଚକ୍ର ସୁରକ୍ଷାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହେଉଛି ଲିଥିୟମ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଯଦି ଲିଥିୟମ୍-କମିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ସୁରକ୍ଷାର କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ଖରାପ ହେବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଲିଥିୟମ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା।
ଆମେ ପ୍ରମାଣର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇପାରିବା, ଯେପରିକି ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜ, ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜ, T2 ର ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଏ, ଏବଂ ତାପ ହ୍ରାସ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା, ଏହା ହେଉଛି ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ, 100% ରୁ 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ନୂତନ ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଟେରୀକୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଚାର୍ଜ ହେବା ସହିତ ସମାନ। ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜ।
ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜ ପରେ, ଏହା ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ T2 ରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ 100 ଡିଗ୍ରୀକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ନୂତନ ବ୍ୟାଟେରୀ 200 ରୁ 100 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପ ହ୍ରାସ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କାରଣ କ&39;ଣ? ଏହା ମଧ୍ୟ ଲିଥିୟମ୍ ଲିଥିୟମ୍, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଅନେକ ଲିଥିୟମ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଲିଥିୟମ୍ ରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଅଛି।
ଲିଥିୟମର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଏକ୍ସୋଥର୍ମ ଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଏବେ ବି ଏକ ଲିଥିୟମ୍, ଅବପାତ ଲିଥିୟମ୍ ସିଧାସଳଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସିଧାସଳଖ ତାପ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଆମ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ପରି, ଆମକୁ ଲିଥିୟମ୍ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଲିଥିୟମ୍ ଅଧ୍ୟୟନ କିପରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲିଥିୟମ୍ ଲିଥିୟମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିପାରିବା। ଏହା ଚାର୍ଜ ହେଉଛି, ଚାର୍ଜିଂ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଲିଥିୟମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ପଛର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଅଛି, ଏହା ଲିଥିୟମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷଣଟି ଲାଲ ରେଖାରୁ ଦେଖାଯାଇପାରିବ, ଏହା ହେଉଛି ସକ୍ରିୟ ଲିଥିୟମ୍, ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଲିଥିୟମ୍। ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଲିଥିୟମ୍, ପୁନଃ-ସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ଭାବନାଯୁକ୍ତ, ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ 0 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ଲିଥିୟମ୍ କୁ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତନୀୟ ହୋଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ମୃତ ଲିଥିୟମକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଏହା ଆମକୁ ଏକ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦିଏ। ଆମେ କ’ଣ ଲିଥିୟମ୍ ପରିମାଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଲିଥିୟମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପାସ୍ କରିପାରୁଛୁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏହା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପଛକୁ ଯାଉଛି, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ଭୋଲଟେଜରେ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ସମାନ, ଆମେ ସିମୁଲେଟ୍ କରିଛୁ, ଏବଂ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଛୁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ତଳେ ଅଛୁ, କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିନଥାଏ, ଧ୍ରୁବୀକରଣ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭୋଲଟେଜ, ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନୁହେଁ।
ତେଣୁ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ ଭଲ ସଙ୍କେତ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଶେଷକୁ ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା, ଏହା ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଶେଷ, ଲିଥିୟମ ପରିମାଣକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି, ଏବଂ ଲିଥିୟମର ମୋଟ ପରିମାଣ ସହିତ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏହା ସୂତ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିବ। ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏହା ଏକ ଚାର୍ଜିଂ, ସ୍ଥିର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲିଥିୟମକୁ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଦେଖାଯାଇପାରିବ, ଏହା ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ।
ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ପରେ ପାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ଏକ ଫଳାଫଳ, ଆମେ କ&39;ଣ ଏହାକୁ ଚାର୍ଜ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲିଥିୟମକୁ ଛାଡିପାରିବା ନାହିଁ? ଯଥାସମ୍ଭବ ଲିଥିୟମ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାର କ୍ଷମତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ମଡେଲକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ଆମେ କରିଥିବା ସରଳୀକୃତ P2D ମଡେଲ୍, ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡର ବିଭବ ଦେଖିପାରିବେ, କେବଳ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ନକାରାତ୍ମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ବିଭବ ଏବଂ ଲିଥିୟମ୍ ଲିଥିୟମ୍, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନକାରାତ୍ମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡର ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁ, ଆମେ ଲିଥିୟମ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବୁ। ଏହି ମଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ଲିଥିୟମ ଚାର୍ଜିଂର ବକ୍ର ବାହାର କରିପାରିବେ, ଆମେ ନକାରାତ୍ମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ବିଭେଦ ଶୂନ୍ୟରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଆପଣ ଲିଥିୟମ ଲିଥିୟମ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚାର୍ଜିଂ ବକ୍ର ପାଇପାରିବେ।
ଆମେ ଏହି ବକ୍ରକୁ କାଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତିନି-ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଯାହା ଆମର ଚାର୍ଜିଂ ଆଲଗୋରିଦମ। ଆମେ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିଛୁ, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଆଲଗୋରିଦମ ବ୍ୟବହାର କରି ଲିଥିୟମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ କାଲିବ୍ରେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସମୟ ସହିତ ବ୍ୟାଟେରୀର ଆଟେନୁଏସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଆମେ କ&39;ଣ କରିବା, ଆମକୁ ମତାମତ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଲିଥିୟମ ଲିଥିୟମ ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଲଗୋରିଦମକୁ ମତାମତ ଦେଇଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍, ନକାରାତ୍ମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡର ଅତ୍ୟଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓଭରୋଟିକ୍, ଏହା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଗାଣିତିକ ମଡେଲ୍। ଏହା ଆମର SOC ସହିତ ବହୁତ ସମାନ, ଆମର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଆଲଗୋରିଦମ ଅଛି, ଆମର ଭୋଲଟେଜ ଉପରେ ଏକ ମତାମତ ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲିଥିୟମ ଚାର୍ଜିଂର ପ୍ରକୃତ-ସମୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଆମେ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଆମର ଏବେ ବି କିଛି ଅନୁତାପ ଅଛି, ଆପଣ କ’ଣ ସେନ୍ସରକୁ ସିଧାସଳଖ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ? ତେଣୁ, ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ସେନ୍ସରକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ତିନୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି। ଏହାର ଜୀବନ ସୀମିତ, ଏହାକୁ ସେନ୍ସର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମକୁ ସମ୍ପ୍ରତି ରାସାୟନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସହଯୋଗ କରାଯାଇଛି।
ରାସାୟନିକ ବିଭାଗ ଝାଙ୍ଗ କିଆଙ୍ଗ ଦଳ, କାରଣ ସେମାନେ ଏକ ଦଳ ଯାହାର ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ ଜଡିତ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା, ଆମର ପରୀକ୍ଷଣ ଜୀବନ 5 ମାସରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, 5 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେବଳ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜରେ ଥାଏ, ଏହା ସର୍ବଦା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହା 5 ମାସ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଓଭରଟେଷ୍ଟ ପାୱାର ସେନ୍ସରର ମତାମତ ଚାର୍ଜିଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ତାପଜ, ଯଦି ଆମେ ସାମ୍ନାରେ କାମ ନ କରୁ, ତେବେ ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ତାପଜ ପ୍ରସାର ଏବଂ ଆମର ଦମନ ପଦ୍ଧତି।
ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅପବ୍ୟବହାର ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଭେଦ କରେ କିମ୍ବା ବାହାର କରିଦିଏ, ତୁରନ୍ତ ଏକ ଦହନ ବିସ୍ଫୋରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ବିସ୍ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ବିସ୍ତାରର ବିସ୍ତାର। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ତାପମାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରର ପରୀକ୍ଷା। ଏହା ଆମର ସମାନ୍ତରାଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକର ବିସ୍ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା।
ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିସ୍ତାର କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଅଛି। ଏହା ସେକ୍ସନର ଏକ ଅଂଶ କାହିଁକି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥର୍ମୋଷ୍ଟେବଲ୍ ହେବ, ଏହା ସର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏଠାକୁ ଆସିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଭୋଲଟେଜକୁ ହ୍ରାସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଏହା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ, ଏହା ପୁଣି ଫେରିଯିବ, ଏହା ସମାନ୍ତରାଳ ତାପ କ୍ଷତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏହା ଏକ ସିରିଜ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗ୍ରୁପ୍, ଏବଂ ସିରିଜ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା।
ଏହା ଆଉ ଏକ ପରିସ୍ଥିତି, କ୍ରମର ଆରମ୍ଭ, ଶେଷରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ମଝିରେ ଏକ ଦହନ ଅଛି, କେବଳ ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନୁହେଁ, ଏହା ତୁରନ୍ତ ବିସ୍ଫୋରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇଯାଏ। ଏହା ସମଗ୍ର ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସମଗ୍ର PACK ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହାର ଯୋଗାଯୋଗ ନିୟମିତ, ପ୍ରଥମେ D2 ରୁ U2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, D1 ପ୍ରାୟ ଏକକାଳୀନ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ, ଏହା ମୂଳତଃ ଆଉ ନାହିଁ, କାରଣ ଇନସୁଲେସନ ଅଛି, ଏହା ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କରେ | ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ଆମର ଡିଜାଇନ୍ ଏବେ ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | ତେଣୁ, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଡେଲ ସିମୁଲେସନ ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ଜଟିଳ, ଯଦି କେବଳ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ଏହା କରୁ।
ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ସିମୁଲେସନର ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ନିଆଯିବ, ଆପଣ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥହୀନ, ତେଣୁ ଆମେ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ନିଆଯିବ ତାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁଶଳୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମୁଁ ଏଠାରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନାହିଁ, ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଏହି ମଡେଲ କାଲିବ୍ରେସନ୍ ମଡେଲ ସହିତ, ଆମେ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବା, ଏହା ହେଉଛି ତାପ ଇନସୁଲେସନର ଡିଜାଇନ୍। ବ୍ୟାଟେରୀ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି।
କିଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ଇନସୁଲେସନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାପ ଅପଚୟ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଫାୟାରୱାଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଇନସୁଲେସନ, ତାପ ଅପଚୟ, ଇନସୁଲେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବରୋଧ, ତାପ ଅପଚୟ, ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା, ଏହି ଦୁଇଟି ସହଯୋଗ। ଏହା ବହୁତ ପରୀକ୍ଷଣ, ଏହା ଜଙ୍ଗଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକର ପରୀକ୍ଷଣ, ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍, ଫାୟାରୱାଲ୍ ସହିତ ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍। ଫାୟାରୱାଲ୍ ସହିତ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଧୂଆଁ ବହୁତ ବଡ଼, ଧୀରେ ଧୀରେ, କୌଣସି ଜଳିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ଗରମ ପ୍ରସାରଣ ନାହିଁ, ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଶେଷରେ ଗରମ ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଦହନ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଆମେ ଏହାକୁ ପାସ୍ କରିପାରିବା, ପ୍ରକୃତରେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ଏହା ଏହି କାମ ବିଷୟରେ, ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମାବଳୀର ଏକ କ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁ। ଏବେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ସାରିଛୁ, ଏହା ଅଧିକ ଜଟିଳ, ଏବେ ଆମେ ସିମୁଲେସନରେ ଯୋଡି ନାହୁଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଗୀରଣ ମଡେଲ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସଠିକ୍ ନୁହେଁ।
ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଏହା ଦେଖାଯାଇପାରିବ ଯେ କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ ତ୍ରି-ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ୟାସୀୟ କିଛି ଦହନଶୀଳ ଗ୍ୟାସ, ଯାହା ଇନ୍ଧନ, କଠିନ ଅବସ୍ଥା କିଛି କଠିନ କଣିକା, ପ୍ରାୟତଃ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଗଠନ କରେ। କିପରି କରିବେ? ଗୋଟିଏ ହେଉଛି, ପାରମ୍ପରିକ କାର ପରି କଣିକା ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ଫିଲ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ କଣିକା ପଦାର୍ଥକୁ ଧରିବା। ଅନ୍ୟଟି ତରଳ ହୋଇଛି, ଦହନଶୀଳ ଗ୍ୟାସକୁ ଏହାର ଅଗ୍ନି ପରିସର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ଏହା ଆମେ ଏବେ କରୁଛୁ।
ଶେଷରେ, ମୁଁ ଏକ ସାରାଂଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥିବା ତାପଜ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତିନୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଛି। ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ, ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆମର ଧକ୍କା ମେସିନର ଆଉ ଏକ ଅଂଶ ଅଛି, ମୁଁ କହିନାହିଁ, ଏବେ ଆମେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ସାମ୍ନାରେ ଅଛୁ, ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି କୌଣସି ନିୟମ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହେଁ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ପରେ ଅଛି।
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ତାପ। ଆମେ ତିନୋଟି ତାପମାତ୍ରା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲୁ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି କାରଣ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବ୍ୟାଟେରୀ ଭିତରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ନିଆଁ ଅଛି।
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟର ଅବସ୍ଥା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶେଷରେ, ଏହା ବ୍ୟାପିଯାଏ, ଏବଂ ଆମେ ବ୍ୟାପିପାରିବା, ହଠାତ୍ ଏକ ବ୍ୟାପିଯାଏ, ଯେପରିକି ଏକ ନିଆଁ, ଯାହା ନମନୀୟ ନିଆଁକୁ ଫୁଟି ବାହାର କରେ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୁରୁତର ଜଳିବାର କାରଣ ହୁଏ, ଆମେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇଛୁ ତାହା ସମାଧାନ କରିବା। .