Полезные советы, как выбрать радиатор — INMYROOM
Советы
Почему батареи начинают течь, как материал влияет на теплоотдачу и какие характеристики должны быть указаны на упаковке – рассказываем, как выбрать радиатор и не прогадать
С приближением холодного сезона, мы все чаще задумываемся о замене радиаторов центрального отопления. На что обратить внимание при покупке, чтобы избежать в будущем неприятностей, чреватых большими расходами, рассказываем сегодня.
Почему радиаторы выходят из строя?
1. Коррозия труб и радиаторов – распространенная причина поломок. Возникает она из-за химически активных примесей, находящихся в воде. Накипь и шлам скапливаются на внутренних поверхностях батарей – в результате они намного хуже проводят тепло и отапливают помещение.
2. Огромный скачок давления в системе отопления, так называемый гидроудар, может вызвать течь в трубах и батарее. Вам знакомы стуки и щелчки в трубах – это следствие непродолжительного, но резкого перепада давления.
3. Плохое качество воды и мелкий мусор уменьшают прочность стенок радиатора.
По каким параметрам выбирать радиатор?
1. Давление в радиаторе должно превышать давление (как рабочее, так и испытательное) в отопительной системе. В идеальных условиях эксплуатации давление в трубах отопления достигает порядка 8–10 атмосфер. Многоэтажные здания современного типа отапливаются под давлением до 12–15 атмосфер.
2. Внутренне антикоррозийное покрытие стенок радиатора должно выдерживать влияние химических элементов в воде. А толщина их обязана быть такой, чтобы частички песка и мелкие камешки ее не протерли, действуя подобно наждачной бумаге –
не менее 1,11 мм.
3. Теплоотдача батареи влияет на эффективность нагрева воздуха в помещении и зависит от материала, из которого она сделана. Имейте в виду, что у стали теплоотдача ниже, чем у алюминия, а медь по этому показателю лучше чугуна.
4. Размеры радиатора должны соответствовать месту, предназначенному для монтажа.
Оптимальное расстояние между окном и радиатором – от 10 см, полом и радиатором – от 6 см.Какой материал лучше?
1. Чугунные батареи – самые устойчивые к коррозии и долговечные. Такие до сих пор стоят в старых квартирах и, надо сказать, неплохо справляются со своей задачей. Чугунные «гармошки» также обладают высокой теплоотдачей – что очень кстати для эксплуатации в регионах с холодными зимами. Препятствием к покупке может стать только старомодный дизайн и большой вес.
2. Алюминиевые радиаторы с разным количеством секций – оптимальное решение для обогрева квартиры. Высокая теплоотдача и возможность регулировать температуру с помощью термоголовки – несомненные плюсы. Также эти батареи устойчивы к внешней коррозии, благодаря специальному порошковому покрытию – их не придется перекрашивать. Недостаток алюминиевых радиаторов – чувствительность к гидроударам: при покупке обращайте внимание на рабочее давление.
3. Стальные радиаторы отличаются разнообразным дизайном: могут иметь вид трубчатой конструкции, цельной прямоугольной или наборной панели из отдельных секций. Такие батареи довольно чувствительны к гидроударам, поэтому больше всего подходят для установки в загородных домах. К сожалению, сталь наиболее подвержена коррозии: считается, что в течение года батарея из стали теряет порядка 0,1 мм своей толщины.
4. Конструкция биметаллических радиаторов учитывает недостатки отопительной системы в многоквартирных домах. Внутренние стальные трубы сварены таким образом, что вода не разрушает структуру металла. К тому же они устойчивы к перепадам давления. А алюминиевые ребра обеспечивают высокую теплоотдачу.
Как правильно выбрать радиатор отопления для квартиры или дома? Алгоритм из 4 шагов |
Выбор радиаторов отопления сегодня очень широк. Чтобы сделать правильный выбор, важно знать критерии подбора радиаторов. В данной статье мы рассмотрим алгоритм из 4 шагов, показывающий, как выбрать радиатор отопления для квартиры или дома.
Шаг 1. Выяснить рабочее давление в системе
Теплоноситель подается в трубы под давлением. В Таблице 1 приведены средние значения давления в отопительных системах разных домов.
Таблица 1
Тип дома | Рабочее давление, атм. |
Высотный многоквартирный дом | 7-10 |
Девятиэтажный многоквартирный дом | 5-7 |
Малоэтажное здание | 2-4 |
Частный дом с автономной системой отопления | 1,5-2 |
Узнать точное рабочее давление жители многоквартирных домов с центральной системой отопления могут в управляющей компании.
Радиаторы из разных материалов рассчитаны на разное рабочее давление и свойства теплоносителя. В Таблице 2 указаны значения рабочего давления для радиаторов из различных материалов.
Таблица 2
Вид радиатора | Рабочее давление | |
Алюминиевые радиаторы | 6-20 атмосфер | |
Чугунные радиаторы | от 9 атмосфер | |
Биметаллические радиаторы | 20-35 атмосфер | |
Стальные радиаторы | Панельные | 6-10 атмосфер |
Секционные | 15-16 атмосфер | |
Трубчатые | 10-15 атмосфер |
При покупке радиатора следует выбирать модель, рассчитанную на давление, превышающее рабочее на 50%. Такой запас необходим, поскольку перед каждым отопительным сезоном все приборы испытываются опрессовочным давлением, которое на 50% выше рабочего.
Итак, после прохождения шага 1 Вы будете знать, какие радиаторы стоит рассматривать – например, все виды радиаторов или только биметаллические.
Шаг 2. Выбрать материал
Если Вы выяснили, что рабочее давление в системе позволяет использовать разные виды радиаторов, Вам предстоит сделать выбор, какие радиаторы рассматривать – чугунные, алюминиевые, из биметалла или стали. Рассмотрим, как выбрать отопительные радиаторы по материалу изготовления, разобрав их основные особенности.
- Алюминиевые радиаторы
- Чугунные радиаторы. Используются в строительстве уже более 150 лет. Устойчивы к коррозии и нетребовательны к химическому составу теплоносителя. Из минусов – большой вес, неустойчивость к гидроудару, устаревший дизайн.
- Стальные радиаторы. Наиболее распространены трубчатые и панельные стальные радиаторы. Трубчатые радиаторы – недорогие, имеют хорошую теплоотдачу. Панельные стальные радиаторы характеризуются вариативностью дизайнерских решений и долговечностью. Рассчитаны на невысокое рабочее давление. Их чаще устанавливают в частных домах.
- Биметаллические радиаторы. Состоят из стальной основы и алюминиевых панелей. Жидкость проходит по стальным трубам, не соприкасаясь с алюминием, что позволяет использовать большее давление. Радиаторы из биметалла долговечны и надежны. Данный вид радиаторов становится все популярнее в последние годы.
По стоимости радиаторы можно условно разделить на эконом, средний класс и премиум. К эконом-классу относят чугунные и алюминиевые конструкции, к среднему – радиаторы из стали, к премиум – нержавейку и художественное чугунное литье. В рамках каждого из этих классов можно подобрать биметаллические радиаторы. Подчеркиваем, что такое деление условно, поскольку разброс цен на радиаторы одного вида, но разных производителей довольно широк.
Обратите внимание, что разные модели радиаторов могут быть рассчитаны на разное рабочее давление. Это необходимо учесть, чтобы правильно выбрать радиатор отопления.
Шаг 3. Определить габариты и параметры
Перед тем как выбрать радиатор отопления, важно обратить внимание на следующие особенности:
- Определить тип подводки – она может скрытой или открытой.
- Вариант подводки труб – из-под пола, из стены, сверху и т.д.
- Диаметр труб отопления.
- Расстояние между трубами.
Также необходимо учитывать, что помещение может недополучить до 15% тепла, если перекрыта свободная циркуляция воздушного потока вокруг радиатора. Чтобы этого не допустить, необходимо предусмотреть:
- Расстояние между полом и радиатором – 7-10 см.
- Расстояние между стеной и радиатором – 3-5 см.
- Расстояние между подоконником и радиатором – 10-15 см.
Выбирать размеры радиатора нужно с учетом всех указанных выше параметров.
Прохождение шага 3 позволит Вам выбрать радиатор конкретной модели. Осталось рассчитать мощность и необходимое количество секций.
Шаг 4. Рассчитать необходимую мощность и количество секций
Для создания комфортной температуры в помещении достаточно 0,09-0,125 киловатт на квадратный метр. Это значение приведено для комнаты с трехметровым потолком, в которой имеется одно деревянное окно, входная дверь, а по трубам идет горячая вода температурой 70 градусов. Таким образом, чтобы выбрать радиатор в квартиру, необходимо умножить площадь комнаты на 0,125 – и Вы получите требуемую мощность радиатора.
Одна секция радиатора имеет теплоотдачу около 0,17 киловатт. Например, для отопления комнаты площадью 20 квадратных метров необходимо 10-12 секций радиатора.
Это общая формула, поэтому для более точного расчета стоит учитывать еще ряд факторов:
- При наличии в комнате пластикового стеклопакета можно уменьшить полученную мощность радиатора на 10-20 процентов.
- При наличии в комнате двух окон, под каждым из которых установлена батарея, к нормативной мощности можно прибавлять еще 70 процентов. Это же актуально и для помещений, у которых две внешние стены выходят на улицу.
- При изменении температуры воды в трубах на 10 градусов в ту или иную сторону необходимо повысить либо снизить мощность батареи на 15 процентов.
- Если высота потолка превышает 3 метра, необходимо увеличить тепловую мощность ровно во столько раз, во сколько он выше. Аналогично, но в противоположную сторону — при более низких потолках.
{loadposition user3}
Другие статьи по теме:
- Схемы подключения радиаторов отопления
- Как правильно перекрыть батарею отопления?
- Калькулятор для расчета количества секций радиатора
Выбор правильной батареи для вашего приложения
БЛОГ ANSYS
27 апреля 2022 г.
При выборе батареи следует помнить, что идеальной батареи, подходящей для любого применения, не существует. Выбор правильной батареи для вашего приложения заключается в определении наиболее важных показателей батареи и сопоставлении их с другими. Например, если вашему приложению требуется много энергии, внутреннее сопротивление ячейки должно быть сведено к минимуму; это часто делается путем увеличения площади поверхности электрода. Однако это также увеличивает неактивные компоненты, такие как токосъемники и токопроводящие средства, поэтому плотность энергии приходится на компромисс для увеличения мощности.
Хотя ваши фактические цели при проектировании батареи могут быть высокими, вам, возможно, придется отказаться от некоторых целей, чтобы достичь других, когда речь идет о фактической производительности батареи (рис. 1).
В этой серии блогов, состоящей из трех частей, мы узнаем, что поиск подходящей батареи для вашего приложения — это поиск правильного компромисса. В первой части обсуждаются важные аспекты выбора правильной батареи для потребительского применения. К ним относятся перезаряжаемость, плотность энергии, удельная мощность, срок годности, безопасность, форм-фактор, стоимость и гибкость. Во второй части обсуждается, как химия влияет на важные показатели батареи и, следовательно, на выбор батареи. В третьей части мы рассмотрим общий химический состав вторичных батарей.
Рисунок 1. Конструкция аккумулятора и производительность
Важные соображения при выборе аккумулятора
При выборе аккумулятора обязательно учитывайте эти четыре фактора.
1. Первичные и вторичные
Одним из первых вариантов выбора батареи является определение того, требуются ли для приложения первичные (одноразовые) или вторичные (перезаряжаемые) батареи. По большей части это легкое решение для дизайнера. Приложения со случайным прерывистым использованием (например, дымовые извещатели, игрушки или фонарики) и одноразовые приложения, в которых перезарядка становится нецелесообразной (например, слуховые аппараты, часы, поздравительные открытки и кардиостимуляторы), требуют использования основной батареи. Если батарея используется постоянно и в течение длительного времени (например, в ноутбуке, мобильном телефоне или смарт-часах), более подходящей является перезаряжаемая батарея.
Первичные батареи имеют гораздо более низкую скорость саморазряда — привлекательная особенность, когда зарядка невозможна или нецелесообразна перед первым использованием. Вторичные батареи, как правило, теряют энергию с большей скоростью. В большинстве приложений это менее важно из-за возможности подзарядки.
2. Энергия и мощность
Время работы батареи определяется емкостью батареи, выраженной в миллиамперах в час (мАч) или ампер-часах (Ач), и представляет собой разрядный ток, который батарея может обеспечить с течением времени.
При сравнении батарей разного химического состава полезно смотреть на энергоемкость. Чтобы получить энергосодержание батареи, умножьте емкость батареи в Ач на напряжение, чтобы получить энергию в ватт-часах (Втч). Например, никель-металлогидридная батарея на 1,2 В и литий-ионная батарея на 3,2 В могут иметь одинаковую емкость, но более высокое напряжение литий-ионной батареи увеличит энергию.
Напряжение холостого хода обычно используется в расчетах энергии, т. е. напряжение батареи, когда она не подключена к нагрузке. Однако мощность и энергия сильно зависят от скорости слива. Теоретическая емкость определяется только активными электродными материалами и активной массой, однако на практике батареи достигают лишь части теоретических значений из-за наличия неактивных материалов и кинетических ограничений. Они препятствуют полному использованию активных материалов и создают отложения на электродах.
Производители аккумуляторов часто указывают емкость при заданной скорости разряда, температуре и напряжении отсечки. Указанная емкость будет зависеть от всех трех факторов. При сравнении номинальных мощностей производителей обратите особое внимание на скорость слива. Аккумулятор, который, как представляется, имеет большую емкость в спецификации, может на самом деле работать плохо, если потребление тока для приложения выше. Например, батарея емкостью 2 Ач при 20-часовом разряде не может обеспечить 2 А в течение одного часа, а обеспечит только часть емкости.
Аккумуляторы большой мощности обеспечивают возможность быстрой разрядки при высоких скоростях разряда, например, в электроинструментах или автомобильных стартерных батареях. Как правило, мощные аккумуляторы имеют низкую плотность энергии.
Хорошей аналогией для сравнения мощности и энергии является ведро с носиком. Ведро большего размера может вместить больше воды и похоже на батарею с высокой энергией. Размер отверстия или носика, из которого вода выходит из ведра, сродни мощности — чем выше мощность, тем выше скорость слива. Чтобы увеличить энергию, вы обычно увеличиваете размер батареи, но для увеличения мощности вы уменьшаете внутреннее сопротивление. Конструкция элемента играет огромную роль в получении аккумуляторов с высокой удельной мощностью.
Рисунок 2. Энергия батареи и мощность
Вы можете сравнить теоретическую и практическую плотность энергии для различных химических процессов из учебников по батареям. Однако, поскольку удельная мощность очень сильно зависит от конструкции батареи, вы редко найдете эти значения в списке.
3. Напряжение
Рабочее напряжение батареи является еще одним важным фактором и определяется используемыми электродными материалами. Полезной классификацией аккумуляторов здесь является рассмотрение аккумуляторов на водной или водной основе по сравнению с химическими элементами на основе лития. Свинцово-кислотные, угольно-цинковые и никель-металлгидридные (NiMH) используют электролиты на водной основе и имеют номинальное напряжение в диапазоне от 1,2 до 2 В. С другой стороны, в батареях на основе лития используются органические электролиты и их номинальное напряжение составляет от 3,2 до 2 В. 4 В (как первичное, так и вторичное).
Многие электронные компоненты работают при минимальном напряжении 3 В. Более высокое рабочее напряжение химических веществ на основе лития позволяет использовать один элемент, а не два или три последовательно соединенных элемента на водной основе, для получения желаемого напряжения.
Следует также отметить, что некоторые химические вещества для аккумуляторов, такие как диоксид цинка и марганца (Zn/MnO 2 ), имеют наклонную кривую разряда, в то время как другие имеют плоский профиль. Это влияет на напряжение отсечки (рис. 3).
Рисунок 3. График напряжения на основе химического состава батареи
4. Температурный диапазон
Химический состав батареи определяет температурный диапазон применения. Например, угольно-цинковые элементы на основе водного электролита нельзя использовать при температуре ниже 0°C (32°F). Щелочные элементы также демонстрируют резкое снижение емкости при этих температурах, хотя и меньшее, чем угольно-цинковые. Литиевые первичные батареи с органическим электролитом могут работать при температурах до -40°C/F, но со значительным снижением производительности.
В перезаряжаемых устройствах литий-ионные батареи можно заряжать с максимальной скоростью только в пределах узкого интервала около 20–45° C (68–113° F). За пределами этого диапазона температур необходимо использовать более низкие токи/напряжения, что приводит к увеличению времени зарядки. При температурах ниже 5–10 ° C (41–50 ° F) может потребоваться подзарядка, чтобы предотвратить ужасную проблему литиевого дендритного покрытия, которая увеличивает риск теплового разгона. Все мы слышали о взрывах литиевых батарей, которые могут произойти в результате перезарядки, зарядки при низкой или высокой температуре или короткого замыкания из-за загрязнения.
Другие соображения относительно аккумуляторов
В дополнение к четырем основным соображениям, перечисленным выше, при выборе аккумулятора для конкретного применения учитываются следующие основные факторы.
Срок годности
Важным фактором может быть то, как долго батарея будет лежать в кладовой или на полке до того, как она будет использована. Первичные батареи имеют гораздо более длительный срок хранения, чем вторичные батареи. Однако срок годности, как правило, более важен для первичных батарей, поскольку вторичные батареи можно перезаряжать. Исключение составляют случаи, когда перезарядка нецелесообразна.
Химия
Многие из перечисленных выше свойств обусловлены клеточной химией. Мы обсудим общедоступные химические составы аккумуляторов в следующей части этой серии блогов.
Физический размер и форма
Батарейки обычно доступны в различных форматах, таких как кнопки/плоские монеты, цилиндрические ячейки, призматические ячейки и ячейки-мешочки (большинство из них стандартизированы).
Стоимость
Бывают случаи, когда вам может понадобиться отказаться от батареи с лучшими характеристиками, поскольку приложение очень чувствительно к стоимости. Это особенно актуально для одноразовых изделий большого объема.
Правила транспортировки и утилизации
Транспортировка литиевых батарей регулируется. Утилизация некоторых химикатов для аккумуляторов также регулируется. Это может быть полезно для приложений с большим объемом.
Как видите, при выборе аккумулятора нужно учитывать множество факторов. Некоторые из них связаны с химией, а другие связаны с проектированием и конструкцией аккумуляторов. Это усложняет, а иногда и делает бессмысленным сравнение показателей батареи без более глубокого понимания факторов, влияющих на этот показатель — тему, которую мы рассмотрим во втором блоге этой серии.
Хотите повысить надежность аккумулятора вашего продукта? Запросите цитату здесь.
Как правильно выбрать аккумулятор для вашего следующего проекта
Аккумуляторы — это накопители энергии многих устройств, с которыми мы сталкиваемся каждый день; они доступны в различных формах, размерах, параметрах и формах. Обычно их можно найти в автомобилях, резервных источниках питания, мобильных устройствах, ноутбуках, iPad и многих других портативных электронных устройствах. Но не все устройства могут использовать один и тот же тип батареи; Каждое устройство имеет свои характеристики и требования к источнику питания, и вам понадобится Руководство по выбору батареи , чтобы выбрать правильную батарею для вашего приложения. Итак, в этой статье мы рассмотрим факторы , которые следует учитывать при выборе батареи для разработки вашего следующего электронного продукта. Если вы совсем не знакомы с батареями, то рекомендуется прочитать эту статью о типах батарей и их применении, чтобы понять основы батареи , прежде чем двигаться дальше.
Факторы, которые следует учитывать при выборе аккумулятора
При выборе батареи для вашего приложения вы должны знать о важных параметрах, связанных с ее работой. Реальность в отношении аккумуляторов такова, что не существует общего типа аккумуляторов для всех приложений, поскольку нет идеальных аккумуляторов. Если вы хотите использовать один параметр батареи, вы должны быть в состоянии справиться с истощением других параметров. Например, если вы хотите, чтобы ваша батарея обеспечивала большую мощность для вашего приложения, внутреннее сопротивление элемента должно быть сведено к минимуму, что возможно только за счет увеличения площади поверхности электрода. Это также увеличивает неактивные компоненты, такие как токосъемники и токопроводящие средства, поэтому плотность энергии приходится на компромисс для увеличения мощности. Чтобы предоставить именно то, что вы хотите в своем приложении, вы должны отказаться от чего-то, чтобы получить другое в батарее. важные параметры батареи приведены на следующем изображении.
Теперь давайте кратко рассмотрим каждый параметр батареи , чтобы понять его важность и влияние на производительность батареи во время работы.
Перезаряжаемые/неперезаряжаемые батареи
При выборе между основной и дополнительной батареями не должно быть большой путаницы, вы должны знать только, хотите ли вы, чтобы батарея использовалась один или несколько раз. 9Первичная (неперезаряжаемая) батарея 0092 может использоваться для периодического использования, например, в игрушках, фонариках, детекторах дыма и т. д. Они также используются в устройствах, зарядка которых невозможна, таких как кардиостимуляторы, наручные часы и слуховые аппараты. Вторичные (перезаряжаемые) батареи можно использовать в приложениях, где требуется постоянный источник питания, таких как мобильные телефоны, ноутбуки, автомобили и т. д. Вторичные батареи всегда имеют более высокую скорость саморазряда по сравнению с первичными. батареи, которые являются невежественным фактом из-за его способности перезаряжаться.
Наличие места
Батарейки доступны в различных формах и размерах, таких как кнопочные, цилиндрические, карманные и призматические. Размер батареи действительно важен для того, чтобы ваше устройство было легко переносимым. Доступны стандартные размеры батарей AA, AAA и 9V, подходящие для портативных устройств. Обычно литиевые батареи (мешочного типа) предпочтительнее использовать в приложениях, где требуется меньше места, но больше энергии. Если требуемая мощность меньше, то можно также рассмотреть батарейки типа «таблетка», поскольку они очень компактны и являются самыми маленькими типами батарей.
Рабочее напряжение системы
Напряжение батареи является одной из наиболее важных характеристик батареи, которая определяется на основе используемых электрода и электролита (химическая реакция). Существует распространенное заблуждение, что полностью разряженный аккумулятор будет иметь 0 В, но это явно не так ни в одном аккумуляторе. На самом деле, если батарея показывает 0 В, она, вероятно, разряжена. Выходное напряжение батареи всегда должно быть между номинальным уровнем напряжения.
Цинк-угольная батарея и никель-металлгидридная батарея используют воду в качестве электролита и обеспечивают номинальное напряжение от 1,2 В до 2 В , тогда как в литиевых батареях используются органические электролиты, которые могут обеспечивать номинальное напряжение 3,2 до 4В . Большинство электронных устройств работают в диапазоне напряжений 3 В. Если вы используете литиевую батарею, для работы оборудования будет достаточно одной батареи. Помните, что напряжение батареи не будет стабильным и будет варьироваться от минимального до максимального значения в зависимости от доступной емкости батареи. Это минимальное и максимальное значение каждой батареи показано ниже.
Если ваша схема работает при напряжении 5 В и питается от литиевой батареи, то номинальное напряжение будет составлять от 3,2 до 4 В. В этих случаях используются схемы повышающего преобразователя для преобразования напряжения батареи в 5 В, необходимое для схемы. Если ваше рабочее напряжение очень высокое, например 24 В или 12 В, вы можете либо использовать свинцово-кислотную батарею на 12 В, либо, если вам нужна высокая плотность мощности, вы можете объединить более одного литиевого элемента последовательно, чтобы увеличить результирующее выходное напряжение.
Рабочая температура
Рабочие характеристики батареи могут резко измениться в зависимости от температуры, например, батарею, работающую с водными электролитами, нельзя использовать при температуре ниже 0°C, так как водный электролит может замерзнуть точно так же при температуре ниже 0°C литиевые батареи могут работать до -40°C, но производительность может ухудшиться.
Максимальная скорость зарядки литий-ионных аккумуляторов находится в диапазоне температур от 20°C до 45°C. Если вы хотите заряжать за пределами этого диапазона температур, необходимо использовать меньший ток/напряжение, это приведет к увеличению времени зарядки. Если температура падает ниже 5°C или 10°C литиевое дендритное покрытие будет образовываться в электролите, что необходимо предотвратить с помощью капельного заряда.
Емкость аккумулятора — мощность и энергия
Мощность аккумулятора определяет время работы аккумулятора. Мощность/емкость батареи выражается в ватт-часах (Втч). Ватт-час рассчитывается путем умножения напряжения батареи (В) на величину тока, которую батарея может отдавать в течение определенного периода времени. Напряжение батареи почти фиксировано, а ток, который может отдать батарея, напечатан на батарее и выражен в Номинал в ампер-часах (Ач или мАч) .
Рассмотрим аккумулятор на 5 В с емкостью 2 ампер-часа (Ач), следовательно, его мощность составляет 10 Втч. Аккумулятор емкостью 2 Ач может обеспечить 2 А в течение одного часа, 0,2 А в течение 10 часов или 0,02 А (20 мА) в течение 100 часов. Производители аккумуляторов всегда указывают емкость при заданной скорости разряда , температуре и напряжении отсечки , где емкость всегда зависит от всех трех факторов.
Емкость батареи покажет нам, сколько энергии она может предоставить приложению. Например, рассмотрим автомобильный аккумулятор на 12 В, 10 Ач, фактическая емкость которого составляет 120 Втч (12 В x 10 Ач), но батарея ноутбука на 3,6 В с рассеиваемой мощностью 10 Ач будет иметь емкость 36 Втч (3,6 В x 10 Ач). . Из примера видно, что даже у них одинаковая Ач, количество энергии, которое может хранить автомобильный аккумулятор, в три раза выше, чем у аккумулятора ноутбука.
Следующее изображение даст вам больше ясности о том, как различается емкость батарей разных типов.
Аккумуляторы высокой мощности всегда обеспечивают более быструю разрядку при высоких скоростях разряда, таких как электроинструменты или автомобильные стартерные аккумуляторы, большинство аккумуляторов большой мощности будут иметь низкую плотность энергии.
Химия батареи
К этому времени вы должны были понять, что все свойства батареи всегда зависят от химического состава батареи, поэтому вам следует быть более осознанным при выборе типа батареи. В зависимости от химического состава аккумуляторы подразделяются на свинцово-кислотные, щелочные, никель-кадмиевые (никель-кадмиевые), Ni-MH (никель-металлогидридные), литий-ионные (литий-ионные) и аккумуляторы. LiPoly (литий-полимерные) батареи
Стоимость батареи
В большинстве портативных электронных продуктов батарея будет одним из самых дорогих элементов в спецификации, поэтому в большинстве случаев она будет влиять на общую стоимость вашего электронного устройства. Приложения. Следовательно, вы должны знать свои потребности и бюджет вашего продукта, а затем выбрать правильный аккумулятор для вашего продукта.
Срок годности
Не все аккумуляторы используются сразу после изготовления, они долго лежат на полке до момента использования. Срок годности батареи показывает, как долго батарея может не использоваться. Срок годности в основном считается фактом только для первичных батарей, поскольку вторичные батареи можно перезаряжать всякий раз, когда они используются. Например, в сирене пожарной сигнализации батарея может простаивать годами, прежде чем она обнаружит пожар и вызовет тревогу. Поэтому следует позаботиться о том, чтобы батарея сохраняла свою работоспособность, даже если она не использовалась в течение длительного времени.
Какой аккумулятор выбрать?
Теперь, когда мы рассмотрели параметры, которые следует учитывать при выборе аккумулятора для портативного электронного устройства, давайте рассмотрим распространенные случаи выбора аккумулятора. Обратите внимание, что это всего лишь советы, а не жесткие письменные правила.
- Для продуктов, которые потребляют больше энергии, таких как проекторы, большие звуковые системы и моторизованные проекты, следует использовать свинцово-кислотные аккумуляторы . Если вы собираетесь интенсивно использовать аккумулятор, вам следует выбрать аккумуляторы «морского глубокого цикла».
- Если ваша электроника должна быть очень маленькой, например, по дюйму с каждой стороны, вы должны выбрать литиевые батарейки-таблетки или маленькие литий-полимерные батарейки.
- Если вы собираетесь производить компонент в больших количествах, используйте недорогие щелочные батарейки популярных типоразмеров. Таким образом, клиент может легко заменить их.
- Если вы хотите, чтобы устройство было удобным для обслуживания пользователем, например, пользователи могут самостоятельно менять батарею, используйте батареи 9 В или типоразмера AA.