หน้าแรก / บล็อก / ความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่ / ไชน่าทาวเวอร์ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมแทนแบตเตอรี่ตะกั่วกรด

ไชน่าทาวเวอร์ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมแทนแบตเตอรี่ตะกั่วกรด

13 ธ.ค. 2021

By hoppt

แบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับเปลี่ยนแบตเตอรี่ตะกั่วกรด

HOPPT BATTERY analysis: New battery energy storage uses more and more lithium batteries, gradually replaces lead-acid batteries, and is more and more widely used in the energy storage market. The process of replacing lead-acid batteries in iron tower systems with lithium batteries has begun. Lithium iron phosphate batteries have low production costs and high cycle times. The core scenario of lithium battery applications in the communications market is base station backup power.

วิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่ตะกั่วกรดด้วยลิเธียมไอออน

1

2020 Tower Communication Base Station จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียม 600-700,000 Towers

ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนสถานีฐานสต็อก พื้นที่ตลาดกว้างสำหรับการจัดเก็บพลังงานด้านการสื่อสารที่เกิดจากความนิยมในวงกว้างของสถานีฐาน 5G และการค้าอย่างรวดเร็วของการจัดเก็บพลังงานในด้านการผลิตไฟฟ้า ฝั่งกริด และฝั่งผู้ใช้ ตลาดการจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2019 ไชน่าทาวเวอร์ได้รับความต้องการก่อสร้างสถานีฐาน 65,000G 5 ความต้องการ และคาดว่าจะได้รับความต้องการการก่อสร้างสถานีฐาน 100,000G 5 ตลอดทั้งปีนี้

1) ตลาดแบตเตอรี่พลังงาน: ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศคาดว่าจะสูงถึง 7 ล้านในปี 2025 และยอดขายในต่างประเทศคาดว่าจะเกิน 6 ล้านในปี 2025 ในปี 2020 ความต้องการแบตเตอรี่พลังงานในประเทศจะอยู่ที่ประมาณ 85GWh ในปี 2020 ความต้องการพลังงานแบตเตอรี่ในต่างประเทศจะอยู่ที่ประมาณ 90GWh พื้นที่สำหรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และความต้องการแบตเตอรี่พลังงานคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 50% ในปี 2020

2) ตลาดแบตเตอรี่ไม่ใช้พลังงาน: ตลาดการจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมอยู่ในช่วงเริ่มต้น การเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียมตะกั่วกรดในสถานีฐานการสื่อสารแบบทาวเวอร์เป็นจุดความต้องการที่สำคัญที่สุด ในปี 2018 แบตเตอรี่ลิเธียมทดแทนตะกั่วกรดของไชน่าทาวเวอร์มีจำนวนทั้งสิ้น 120,000 ทาวเวอร์ โดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมประมาณ 1.5GWh หอคอยสามแสนแห่งจะถูกแทนที่ในปี 2019 โดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียม 4-5GWh และคาดว่าจะมีการเปลี่ยนอาคาร 600,000-700,000 หลังในปี 2020 ซึ่งกำหนดไว้ที่ 8GWh หอคอยทั้งหมดจะถูกแทนที่ด้วยประมาณ 25GWh ซึ่งใหญ่มาก

3) ไม่ต้องกังวลกับทิศทางทั่วไปของแบตเตอรี่ลิเธียม ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์พลังงานใหม่ โทรศัพท์มือถือ 5G จุดสำรองของสถานีฐาน และแบตเตอรี่เก็บพลังงาน ล้วนแล้วแต่มีการเติบโตอย่างมั่นคงและชัดเจน ด้วยความก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ตบนมือถือและอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง ตั้งแต่แบบมีสายไปจนถึงไร้สาย ปัจจุบันแบตเตอรี่ลิเธียมจึงเป็นโซลูชั่นด้านพลังงานที่ดีที่สุด

2

หอเหล็กส่งสัญญาณอะไรเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ตะกั่วกรดเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม

ในฐานะบริษัทผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารขนาดใหญ่ที่รัฐเป็นเจ้าของ บริษัททาวเวอร์มีสถานีฐาน 1.9 ล้านสถานี เป็นเวลานานแล้วที่อุปกรณ์จ่ายไฟสำรองสำหรับสถานีฐานของ China Tower Corporation Limited ส่วนใหญ่ใช้แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด และในแต่ละปีจะมีการซื้อแบตเตอรี่ตะกั่วกรดประมาณ 100,000 ตัน แบตเตอรี่ตะกั่วกรดมีอายุการใช้งานสั้น ประสิทธิภาพต่ำ และตะกั่วโลหะหนัก หากทิ้งจะก่อให้เกิดมลพิษรองต่อสิ่งแวดล้อมหากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด แบตเตอรี่ลิเธียมมีข้อดีคือมีความหนาแน่นของพลังงานสูงและอายุการใช้งานยาวนาน ด้วยเหตุนี้ บริษัททาวเวอร์จึงเริ่มดำเนินการในปี 2015 และได้ทำการทดสอบการเรียงซ้อนเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ตะกั่วกรดเป็นแบตเตอรี่ในสถานีฐานมากกว่า 3000 แห่งใน 12 จังหวัดและเมืองต่างๆ ความปลอดภัยและความเป็นไปได้ทางเทคนิคและเศรษฐกิจของการใช้ประโยชน์ระดับได้รับการตรวจสอบแล้ว


ในขณะที่การก่อสร้างสถานีฐาน 5G เร่งตัวขึ้น ความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมที่เก็บพลังงานก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน ไชน่าทาวเวอร์ได้ส่งเสริมการใช้แบตเตอรี่แบบเรียงซ้อนอย่างครอบคลุมและหยุดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่วกรด

ประการที่สอง เนื่องจากสถานีฐาน 5G ต้องการเลย์เอาต์ที่มีความหนาแน่นสูง หลังคาและตำแหน่งอื่นๆ จึงมีความสามารถในการรับน้ำหนักที่จำกัด ในเวลาเดียวกัน เมื่อแบตเตอรี่เก็บพลังงาน 5G มีส่วนร่วมในการโกนหนวดและลดต้นทุน จำนวนของการชาร์จและการคายประจุจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก และข้อดีของต้นทุนเต็มรอบที่ต่ำของ แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต เพื่อให้สามารถเล่นได้กับแบตเตอรี่ลิเธียมที่เลิกใช้แล้วได้นำโอกาสที่สำคัญมากขึ้น

มีความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมที่เก็บพลังงานจำนวนมากในสถานีฐานแบบทาวเวอร์ ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะของการใช้แบตเตอรี่แบบแบ่งชั้นในขนาดใหญ่ พวกเขาจะกลายเป็นพื้นที่ใช้งานหลักของแบตเตอรี่ฉัตร หากมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่เก็บพลังงานสถานีฐานการสื่อสารของสถานีฐาน และสถานีใหม่ทั้งหมดใช้แบตเตอรี่แบบเรียงซ้อนแบตเตอรี่พลังงาน มันจะทิ้งในปี 2020 พลังงานแบตเตอรี่สามารถดูดซับมากกว่า 80%

สรุป: ไชน่าทาวเวอร์ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อทดแทนแบตเตอรี่ตะกั่วกรด เติมช่องว่างในข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการใช้ประโยชน์แบบเรียงซ้อนในอุตสาหกรรมการสื่อสารภายในประเทศ และเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์แบบเรียงซ้อนที่ล้ำหน้า

close_white
ปิดการขาย

เขียนคำถามที่นี่

ตอบกลับภายใน 6 ชั่วโมง ยินดีต้อนรับทุกคำถาม!