ଲେଖକ: ଆଇଫ୍ଲୋପାୱାର - Portable Power Station supplementum
1. ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟିକ୍ ତରଳ ଶିଖା ପ୍ରତିରୋଧୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଶିଖା ପ୍ରତିରୋଧୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ହ୍ରାସ କରିବାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶିଖା ପ୍ରତିରୋଧୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋରାସାୟନିକ ଗୁଣ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଷ୍ଟକର। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଚୀନର କାଲିଫର୍ନିଆର ଶେଙ୍ଗ ଡିଏଗୋର ୟୁକିଆଓ ଦଳ [1] କ୍ୟାପସୁଲ ପ୍ୟାକେଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଇକ୍ରୋକ୍ୟାପସୁଲର ଭିତର ଭାଗରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧକ DBA (ଡାଇବେଞ୍ଜାଇଲାମାଇନ୍) ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଲିଥିୟମ-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଏହି କ୍ୟାପସୁଲରେ ଥିବା ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧକ ମୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ବିଫଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତେଣୁ ତାପ ହ୍ରାସ ଘଟିବ।
୨୦୧୮ ୟୁକିଆଓ ଦଳ [2] ପୁଣି ଥରେ ଉପରୋକ୍ତ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଇଥିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ ଏବଂ ଇଥିଲିନ୍ଡିଆମିନ୍ ଏକ ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଂଶ ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଲୋଡ୍ ହୋଇଛି ଆକ୍ୟୁପଙ୍କଚର ପରୀକ୍ଷାରେ 70% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀର ତାପଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ହେବାର ବିପଦକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଉପାୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମ-ବିନାଶ, ଅର୍ଥାତ୍, ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଥିୟମ-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରିଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଜାପାନର ଟୋକିଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆତସୁଓୟାମାଡା ଦଳ [3] ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୁଣର ଲିଥିୟମ ଜାଳେଣୀ ପ୍ରତିରୋଧକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ରୁ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ପ୍ରକାର ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟିକ୍ ଦ୍ରବଣରେ ଲିଥିୟମ ଲୁଣ ଭାବରେ NaN (SO2F) 2 (Nafsa) orlin (SO2F) 2 (LIFSA) ର ଉଚ୍ଚ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧକ ଯୋଡାଯାଏ।
ଏଷ୍ଟର TMP ଲିଥିୟମ ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀର ତାପଜ ସ୍ଥିରତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧକ ଯୋଗ ଲିଥିୟମ ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀର ଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିର ଭାବରେ 1000 ଥର (C / 5) 1200 ଥର ସଞ୍ଚାଳନରେ ସଞ୍ଚାଳନ ହୋଇପାରିବ, କ୍ଷମତା ପ୍ରତିଧାରଣ ହାର 95%) ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହି ଆଡିଟିଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀର ଏକ ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧୀ ଗୁଣ ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀର ଉତ୍ତାପ ହ୍ରାସର ଏକ ଉପାୟ ଅଟେ, ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି, ମୂଳର ମୂଳରୁ ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ସର୍ଟ-ସର୍କିଟ୍ ଘଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ଏହିପରି କେଟଲର ତଳ ଭାଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ତାପମାନର ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିବା।
ଗତିଶୀଳ ଲିଥିୟମ-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହା ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ଆମେରିକୀୟ ଓକ୍ ରିଜ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀର ଗାବ୍ରିଏଲ୍.ଭିଥ୍ ସିଅର୍ ଘନତା ଗୁଣ ସହିତ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି [4], ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଅଣ-ନ୍ୟୁଟନ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଏ, ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲେ, କଠିନ ଅବସ୍ଥା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ଏହା ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ପାୱାର ଲିଥିୟମ୍ ରେ ମୂଳ ଆଲର୍ଟରୁ ବୁଲେଟ୍ପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବ। ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଧକ୍କା ହେଲେ ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ଗରମ-ଆଉଟ୍ ଯୋଗୁଁ ସର୍ଟ-ସର୍କିଟ୍ ହେବାର ବିପଦ।
2. ବ୍ୟାଟେରୀ ଗଠନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଆମେ ଦେଖିବା କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ତାପ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଲିଥିୟମ-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଠନ ଡିଜାଇନରେ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ବିଚାର କରୁଛି, ଯେପରିକି 18650 ବ୍ୟାଟେରୀରେ। କଭରରେ ଏକ ଚାପ ହ୍ରାସ ଭଲଭ ରହିବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ସମୟ ଅନୁସାରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପର କଭରରେ ଏକ ଧନାତ୍ମକ ତାପମାତ୍ରା ଗୁଣାଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ରହିବ।
ଉତ୍ତାପ ହ୍ରାସ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ PTC ସାମଗ୍ରୀର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରତିରୋଧ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କରେଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼। ଏହା ସହିତ, କୋଷ ଗଠନର ଡିଜାଇନ୍ରେ, ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଟ-ସର୍କିଟ୍ ଡିଜାଇନ୍କୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସତର୍କତା ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଧାତୁ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଏକ ବିଦେଶୀ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥାଏ।
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଏ, ଏକ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଡାୟାଫ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସଟଲର ତିନି-ସ୍ତରର କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଡାୟାଫ୍ରାମ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଶକ୍ତି ଘନତ୍ୱର ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନତି ସହିତ, ତିନି-ସ୍ତରର କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଡାୟାଫ୍ରାମ ହୋଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଥିବା ସିରାମିକ୍ ଆବରଣ ଡାୟାଫ୍ରାମ, ସିରାମିକ୍ ଆବରଣ ଡାୟାଫ୍ରାମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଭାଜକଙ୍କ ସଙ୍କୋଚନକୁ ହ୍ରାସ କରିବା, ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀର ତାପଜ ସ୍ଥିରତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ତାପଜ ହେବାର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବା। 3. ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ତାପ ସୁରକ୍ଷା ଡିଜାଇନ୍ ପାୱାର ଲିଥିୟମ-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରାୟତଃ ଡଜନ, ଶହ ଶହ କିମ୍ବା ହଜାର ହଜାର ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ଆସିଥାଏ ଯାହା ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଗଠିତ, ଯେପରିକି ଟେସଲାର ମଡେଲ୍ସ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍।
୭,୦୦୦ ୧୮୬୫୦ ରୁ ଅଧିକ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ତାପଜ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ରେ ବ୍ୟାପିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୩ରେ, ଆମେରିକାର ବୋଷ୍ଟନର ଏକ ଜାପାନୀ କମ୍ପାନୀ, ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ପରିବହନ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନର ଏକ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକରେ ଏକ ୭୫AH ବର୍ଗ ଲିଥିୟମ-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିବାରୁ ଏହା ହୋଇଛି। ସଂଲଗ୍ନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ହେବା ପରେ, ବୋଇଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକରେ ଏକ ଗରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ କରେ।
ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀର ଭିତର ଭାଗରେ ତାପଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ରୋକିବା ପାଇଁ, US AllCelltechnology ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାମଗ୍ରୀ [5] ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ତାପଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ପୃଥକୀକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ବିକଶିତ କରିଛି। PCC ସାମଗ୍ରୀଟି ମନୋମର୍ ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକର ଉତ୍ତାପ PCC ସାମଗ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ କୁ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ PCC ସାମଗ୍ରୀଟି ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଥାଏ। ଏହାକୁ ପାରାଫିନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତରଳି ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେଉଁଥିରେ ଏହା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ତାପ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ, ବ୍ୟାଟେରୀର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ରୋକିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ରେ ଗରମତା ଅପରିଷ୍କାର ରହିଥାଏ।
ଆକ୍ୟୁପଙ୍କଚର ପରୀକ୍ଷାରେ, 18650 ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି PCC ସାମଗ୍ରୀ ନାହିଁ, ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥର୍ମାଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଶେଷରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ରେ 20 ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ନେଇଯିବ, ଏବଂ PCC ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ରେ, ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥର୍ମାଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରିଗର କରେ ନାହିଁ। .