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Más allá de la energía básica: las ventajas invisibles de las baterías de gel VRLA en los sistemas solares modernos
Aunque las baterías de iones de litio han dominado los titulares en el sector de la energía solar, las baterías solares de almacenamiento de energía coloidal de plomo-ácido, con su exclusivo diseño de electrolito coloide, se han convertido en equipos centrales en el campo del almacenamiento de energía renovable. Esta tecnología optimiza la eficiencia y la vida útil del almacenamiento de energía eléctrica y se ha aplicado ampliamente en los sistemas globales de suministro de energía solar.
La principal innovación radica en la mejora de la composición de electrolitos. La principal ventaja reside en su extraordinaria durabilidad y seguridad. A diferencia del ácido sulfúrico líquido utilizado en las baterías tradicionales, adopta una mezcla de sílice pirógena y una solución de ácido sulfúrico en una determinada proporción para formar una estructura de red de gel sólido y blando. Durante la carga, el oxígeno producido en el electrodo positivo se difunde a través de las grietas formadas por el craqueo seco del coloide hacia el electrodo negativo, se combina con el plomo para formar óxido de plomo y finalmente se reduce a agua, logrando un ciclo sellado. Durante la descarga, al disminuir la concentración de ácido sulfúrico, el coloide recupera su fluidez, asegurando la reversibilidad de la conversión de energía. Este diseño también le confiere una excelente tolerancia a climas extremos de altas y bajas temperaturas, asegurando un rendimiento estable incluso cuando otras baterías puedan fallar. A diferencia de las baterías líquidas, están completamente selladas, no tienen riesgo de fugas y pueden instalarse en múltiples direcciones, lo que proporciona una flexibilidad incomparable para el diseño del sistema.
Esta mejora estructural aporta múltiples ventajas: con una profundidad de descarga (DOD) del 80 %, el ciclo de vida puede alcanzar entre 1200 y 1500 veces, la matriz coloide fija el electrolito, elimina el problema de la estratificación del ácido y la tasa de autodescarga mensual se reduce a menos del 3 %. Tiene una excelente adaptabilidad ambiental y aún puede mantener el 70% de su capacidad a -20 ℃. Su resistencia a la degradación a altas temperaturas supera con creces la de las baterías líquidas. El diseño sellado permite un funcionamiento sin mantenimiento durante todo su ciclo de vida.
Para el almacenamiento de energía solar a largo plazo, especialmente en zonas remotas, su coste total de propiedad es muy convincente. En el sistema fotovoltaico rural fuera de la red de Yunnan, China, se almacena el excedente de electricidad durante el día para proporcionar energía estable para la iluminación doméstica y el riego agrícola durante la noche y en los días de lluvia. Su baja tasa de autodescarga puede mantener la electricidad durante varios meses, lo cual es crucial para los sistemas utilizados estacionalmente. Las baterías coloides suministran energía a estaciones base de comunicaciones remotas en el desierto de Gobi, capaces de soportar diferencias extremas de temperatura que van desde -25 ℃ a 45 ℃, lo que garantiza una transmisión de señal ininterrumpida. En los sistemas fotovoltaicos domésticos europeos, sirve como fuente de energía de respaldo, mejorando la tasa de autoconsumo de la generación de energía fotovoltaica en los tejados. Además, su estabilidad inherente reduce la demanda de complejos sistemas de gestión de baterías, simplificando la instalación y el mantenimiento.
Peso | 65 kilos |
Tipo de batería | Gel sellado |
Capacidad nominal | 250h |
Voltaje nominal | 12V |
Más allá de la energía básica: las ventajas invisibles de las baterías de gel VRLA en los sistemas solares modernos
Aunque las baterías de iones de litio han dominado los titulares en el sector de la energía solar, las baterías solares de almacenamiento de energía coloidal de plomo-ácido, con su exclusivo diseño de electrolito coloide, se han convertido en equipos centrales en el campo del almacenamiento de energía renovable. Esta tecnología optimiza la eficiencia y la vida útil del almacenamiento de energía eléctrica y se ha aplicado ampliamente en los sistemas globales de suministro de energía solar.
La principal innovación radica en la mejora de la composición de electrolitos. La principal ventaja reside en su extraordinaria durabilidad y seguridad. A diferencia del ácido sulfúrico líquido utilizado en las baterías tradicionales, adopta una mezcla de sílice pirógena y una solución de ácido sulfúrico en una determinada proporción para formar una estructura de red de gel sólido y blando. Durante la carga, el oxígeno producido en el electrodo positivo se difunde a través de las grietas formadas por el craqueo seco del coloide hacia el electrodo negativo, se combina con el plomo para formar óxido de plomo y finalmente se reduce a agua, logrando un ciclo sellado. Durante la descarga, al disminuir la concentración de ácido sulfúrico, el coloide recupera su fluidez, asegurando la reversibilidad de la conversión de energía. Este diseño también le confiere una excelente tolerancia a climas extremos de altas y bajas temperaturas, asegurando un rendimiento estable incluso cuando otras baterías puedan fallar. A diferencia de las baterías líquidas, están completamente selladas, no tienen riesgo de fugas y pueden instalarse en múltiples direcciones, lo que proporciona una flexibilidad incomparable para el diseño del sistema.
Esta mejora estructural aporta múltiples ventajas: con una profundidad de descarga (DOD) del 80 %, el ciclo de vida puede alcanzar entre 1200 y 1500 veces, la matriz coloide fija el electrolito, elimina el problema de la estratificación del ácido y la tasa de autodescarga mensual se reduce a menos del 3 %. Tiene una excelente adaptabilidad ambiental y aún puede mantener el 70% de su capacidad a -20 ℃. Su resistencia a la degradación a altas temperaturas supera con creces la de las baterías líquidas. El diseño sellado permite un funcionamiento sin mantenimiento durante todo su ciclo de vida.
Para el almacenamiento de energía solar a largo plazo, especialmente en zonas remotas, su coste total de propiedad es muy convincente. En el sistema fotovoltaico rural fuera de la red de Yunnan, China, se almacena el excedente de electricidad durante el día para proporcionar energía estable para la iluminación doméstica y el riego agrícola durante la noche y en los días de lluvia. Su baja tasa de autodescarga puede mantener la electricidad durante varios meses, lo cual es crucial para los sistemas utilizados estacionalmente. Las baterías coloides suministran energía a estaciones base de comunicaciones remotas en el desierto de Gobi, capaces de soportar diferencias extremas de temperatura que van desde -25 ℃ a 45 ℃, lo que garantiza una transmisión de señal ininterrumpida. En los sistemas fotovoltaicos domésticos europeos, sirve como fuente de energía de respaldo, mejorando la tasa de autoconsumo de la generación de energía fotovoltaica en los tejados. Además, su estabilidad inherente reduce la demanda de complejos sistemas de gestión de baterías, simplificando la instalación y el mantenimiento.
Peso | 65 kilos |
Tipo de batería | Gel sellado |
Capacidad nominal | 250h |
Voltaje nominal | 12V |