Qu'est-ce qu'une batterie solaire au gel

Jun 24, 2024 Laisser un message

1. Comprendre les batteries solaires au gel​

 

L'électrolyte gel n'est qu'un mélange d'eau, de silice et d'acide sulfurique qui durcit lorsque vous le laissez de côté.

Plaques de plomb : elles ressemblent à des grilles recouvertes de substance : du plomb spongieux (c'est le côté négatif) et du dioxyde de plomb (le côté positif).

 

2. Comment fonctionnent les batteries solaires au gel

 

La batterie au gel, qui fait partie d'un système d'énergie solaire, permet de fournir suffisamment d'énergie électrique excédentaire fournie par le ou les panneaux photovoltaïques (PV) à la lumière du jour, pour stocker suffisamment d'énergie lorsque l'énergie solaire n'est pas facilement disponible en raison d'un temps nuageux et/ou la nuit. La batterie au gel fournit ensuite l'énergie électrique stockée à votre maison à partir de la batterie lorsque l'énergie solaire n'est pas disponible.

Les principes de fonctionnement de la batterie gel comprennent :

A. Régulation des redevances

La capacité de conception à cycle profond-permet des décharges répétées (jusqu'à 80 % de profondeur de décharge incluse) sans perte significative de la capacité de la batterie.

La plage de tension optimale pendant la charge est de 13,8 à 14,7 volts et la protection contre les surtensions sera assurée par des contrôleurs de charge spécifiques au gel-.

B. Processus électrochimique

Le processus de production d’énergie solaire provoque la séparation de l’eau en hydrogène et en oxygène pendant sa charge. Les bulles de gaz créées pendant le processus de charge sont ensuite piégées à l'intérieur de l'électrolyte en gel et recombinées à nouveau dans l'eau (appelée « recombinaison de l'oxygène ») tout en minimisant l'eau qui doit être remplie manuellement.

 

3. Avantages des batteries solaires au gel​

 

A. Sûr et fiable
Conception étanche- : idéale pour les endroits restreints car elle ne renverse pas.
Faible dégagement de gaz : moins de dégagement d'hydrogène signifie moins de travail de ventilation par rapport aux batteries inondées.

B. Protection de l'environnement

Conservez les batteries dans des endroits où l'air circule bien afin que les gaz restants puissent disparaître.

Lorsque les piles sont épuisées, recyclez-les. Nous pouvons ainsi récupérer des pièces en plomb et en plastique.

C. Entretien facile
Ces batteries n'ont pas besoin d'eau et résistent à la corrosion, ce qui vous permet d'économiser de l'argent à long terme.

D. Excellentes performances
Chargement rapide : Ils se chargent rapidement, notamment avec des panneaux solaires.
Bon pour l'énergie solaire : idéal pour les installations solaires qui se chargent et se déchargent souvent.

 

4. Batteries solaires au gel vs. Autres types de batteries

 

un. Batteries gel ou batteries AGM​

Caractéristique​
Piles au gel
Batteries AGM​
Électrolyte​
Gel immobilisé
Tapis de verre absorbant (AGM)
Taux de décharge​
Courants de décharge inférieurs
Courants de décharge plus élevés
Temps froid​
Moins efficace en dessous de 0 degré
Meilleures performances dans les climats froids
Coût​
Coût initial plus élevé
Modéré
Les batteries AGM excellent dans les applications-à courant élevé (par exemple, les onduleurs), tandis que les batteries au gel prospèrent dans les configurations solaires à cycle profond-.

b. Batteries au gel ou au lithium-ion​

Les batteries au gel peuvent être moins chères au moment de l’achat ; cependant, ils ont tendance à avoir une durée de vie plus courte. Le lithium-ion peut être plus efficace que les batteries au gel, car elles atteignent environ 90 -95 % d'efficacité, contre 75 à 85 % avec le gel. Contrairement aux batteries au gel, les batteries lithium-ion ne nécessitent aucun refroidissement supplémentaire ; cependant, un système de gestion de batterie (BMS) est nécessaire pour protéger et entretenir la batterie contre tout dommage potentiel.

 

5. Maintenance et meilleures pratiques​

 

un. Directives de recharge​

Utilisez des contrôleurs de charge compatibles avec le gel-pour éviter la surcharge.
Évitez les tensions flottantes inférieures à 13,1 V pour éviter la sulfatation.

b. Considérations environnementales​

Stocker dans des zones bien-aérées pour dissiper les gaz résiduels.
Recyclez les-batteries en fin de vie-pour récupérer les composants en plomb et en plastique.

c. Pièges courants

Overheating: Prolonged exposure to temperatures >45 degrés dégradent l’intégrité de l’électrolyte.

Décharges profondes : une décharge supérieure à 80 % réduit la durée de vie.

 

6. Innovations futures​

 

Gel hybride-Configurations au lithium : mélangez la sécurité des gels avec du lithium puissant pour les réseaux électriques hybrides.

Électrolytes-à l'état solide : des technologies émergent qui tentent d'améliorer le stockage de l'énergie et de rester au frais.