火箭蓄电池ES17-12 ES系列储能
计算机机房空调位置与配置以多种方式影响数据中心的冷却效果,那么机房空调室内机与室外机安装高度差也将会适当影响数据中心高效的运行。下面简单介绍一下室内机与室外机高度差问题。
如果安装容许的话,高度差是越小越好。但在实际应用中,由于安装位置受限,室内外机很难安装在同一楼层,不可避免存在一定的高度差。
一般来说,对于机房空调,如果外机在高处的话,比较合适的是20米内;外机在下面,比较合适是5米内。在这个范围内,机房空调受影响较小,压缩机的吸排气能力下降不大,机组的制冷量衰减也不大。
通过加装单向阀、设置回油弯和反向弯,采用气管倾斜、液管倾斜和负高差管路增压等方法,可以加大这种高差。不同厂家,采用的技术不一样,大容许高差有所不同。外机在上情况,艾默生容许40米,佳力图为45米;外机在下,艾默生大20米,佳力图为30米。
三元材料的各自作用,呼唤锰的回归
在论述开始之前,先跟大家介绍一下三元锂电池中三元材料的作用——电池正极,准确地说是作为电池正极的前驱体(可简单理解为原料)在整个电池供应链中存在。在电池内部充满锂离子的储能介质锂盐与正极三元材料不断产生电化学反应充电或放电。在发明三元材料之前,锂电池正极的材料通常为钴酸锂(LiCoO2),而后因锂电池单体容量不断加大,为安全起见,正极材料逐渐演化为镍钴锰酸锂【Li(NiCoMn)O2】。三种活泼性不同的金属组成的电池正极共同作用自然会引发更多“故事”。而三元锂电池的正极材料从镍、钴、锰三种金属比例为1:1:1演化为4:2:4,再到5:3:2、6:2:2,以至于目前即将流行的8:1:1。镍的含量逐渐增加的现象,在电池能量密度提升的自然会让电池的安全性与循环次数变为业界热议的话题。
花开两朵,各表一枝。三元材料的比例按其氧化还原反应的强烈程度可分为(镍、锰)等量型与不等量型。等量型的典型代表为镍、钴、锰三种金属比例为1:1:1和4:2:4的两种形式。在电池充放电过程中,+4价的锰离子不变价,在材料中起到稳定结构的作用,+2价的镍离子变为+4价,失去两个电子,在稳定之余使电池的能量密度有了一定的提升,但这种方式能量密度的提升较为有限,以被业界摒弃。
不等量型,就是目前深受业界追捧的,三种材料比例为5:3:2、6:2:2甚至8:1:1的三元材料比例。镍含量较高的三元材料在电压平台低于4.4V时,一般认为主要是镍元素按+2或+3价参与氧化还原反应后,化合价升高到+4价。当电压高于4.4V时,+3价的钴离子参与反应变为+4价,+4价的锰离子不参加反应,起稳定结构作用。