
يجب عليك اتباع معايير السلامة الصارمة عند التصنيع بطاريات الليثيوم لأجهزة تركيز الأكسجينتساهم هذه القواعد في الحفاظ على سلامة المستخدمين وتساعدك على تجنب المشاكل. تشمل هذه المشاكل أعطال الأجهزة، والتأخير في تطبيق القواعد، ومخاطر السلامة أثناء الاستخدام أو الشحن. يوضح الجدول أدناه بعض المخاطر الشائعة في حال عدم اتباع القواعد:
وصف المخاطر | تفسير |
|---|---|
التأخيرات أو الرفض من قبل الجهات التنظيمية | عدم اتباع القواعد قد يتسبب في تأخيرات كبيرة في الحصول على الموافقة. |
عطل في الجهاز في الميدان | قد تتسبب البطاريات القديمة أو المتغيرة في توقف الأجهزة عن العمل فجأة دون سابق إنذار. |
المخاطر أثناء الاستخدام أو الشحن | قد يكون شحن الجهاز بطريقة خاطئة أمراً خطيراً عند استخدامه. |
عدم استقرار إلكترونيات الأجهزة | عدم اتباع القواعد قد يؤدي إلى تلف إلكترونيات الجهاز والتسبب في مشاكل. |
التحديات في إدارة عمليات سحب المنتجات | إذا لم تتمكن من تتبع البطاريات، فسيكون من الصعب استرجاعها أو إصلاحها. |
أنت بحاجة إلى حماية نظام إدارة المباني (BMS)، والتحكم الحراري الجيد، والامتثال لمعيار IEC 62133 للحفاظ على سلامة الأشياء وإيصال منتجك إلى السوق بسهولة.
الوجبات السريعة الرئيسية
اتبع دائمًا قواعد السلامة الصارمة للحفاظ على سلامة وموثوقية حزم بطاريات الليثيوم لأجهزة تركيز الأكسجين.
قم بتركيب نظام إدارة البطارية (BMS) للتحقق من حالة البطارية ومنع حدوث مشاكل مثل ارتفاع درجة الحرارة والشحن الزائد.
اتبع قواعد IEC 62133 لبيع البطاريات واكسب ثقة العاملين في مجال الرعاية الصحية.
استخدم طرقًا جيدة للتحكم في الحرارة حتى لا ترتفع درجة حرارة البطاريات كثيرًا وتدوم لفترة أطول.
افحص البطاريات واعتنِ بها بانتظام لمنع الأعطال والحفاظ على سلامة الناس في المستشفيات.
الجزء الأول: نظرة عامة على معايير السلامة
1.1 اللوائح الرئيسية لحزم البطاريات الطبية
يجب عليك معرفة معايير السلامة الرئيسية لحزم بطاريات الليثيوم في أجهزة تركيز الأكسجين. تساعدك هذه القواعد على تصنيع منتجات آمنة وفعالة للاستخدام الطبي. يوضح الجدول أدناه أهم المعايير ونطاقها:
شهادة / معيار | نظرة عامة | التركيز الرئيسي |
|---|---|---|
إيك شنومكس | متطلبات السلامة للخلايا والبطاريات الثانوية المحمولة المغلقة، بما في ذلك بطاريات الليثيوم أيون | الإساءة الميكانيكية والكهربائية والبيئية |
UL 1642 | يركز على سلامة خلايا الليثيوم، وتقييم مخاطر الحريق أو الانفجار | سلامة الخلايا الفردية في ظل ظروف مختلفة |
UL 2054 | يستهدف هذا البحث حزم البطاريات المكونة من خلايا متعددة، ويقيّم سلامتها العامة. | سلامة الدوائر الكهربائية الواقية، والعلبة، والأسلاك |
ISO 13485 | إدارة الجودة للأجهزة الطبية | يضمن الامتثال لمعايير السلامة واللوائح التنظيمية |
تُطالبك إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وغيرها من الجهات باتباع معايير السلامة هذه. يضمن ذلك سلامة وجودة بطاريات الليثيوم. باتباع هذه القواعد، يمكنك تجنب مشاكل الأجهزة والحفاظ على سلامة المستخدمين.
1.2 أثر الامتثال على الوصول إلى السوق
الالتزام بمعايير السلامة يحافظ على سلامة المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية، ويساعدك أيضاً في الحصول على موافقة على منتجاتك وبيعها في أماكن أكثر. إذا استوفيت هذه المعايير، تقل احتمالية تلف بطارياتك أو تسببها في إصابة أي شخص، كما تقلل من احتمالية سحب المنتجات من السوق والمشاكل القانونية.
ملاحظة: في حال عدم الالتزام بهذه المعايير، قد تواجه تأخيرات في الشحن، أو عدم الحصول على الشهادة، أو فقدان إمكانية الوصول إلى الأسواق. تفرض شركات الطيران والشحن قواعد صارمة على بطاريات الليثيوم نظرًا لإمكانية اشتعالها. يجب عليك الالتزام بهذه القواعد لشحن منتجاتك جوًا أو بحرًا.
احرص دائمًا على مراجعة أحدث القواعد لكل سوق. فهذا يساعدك على تجنب الأخطاء المكلفة ويضمن وصول أجهزة تركيز الأكسجين إلى المستشفيات والعيادات في الوقت المحدد.
الجزء الثاني: حماية نظام إدارة المباني

2.1 وظائف نظام إدارة المباني والحماية من الأعطال
يُعد نظام إدارة البطارية (BMS) بالغ الأهمية، فهو يُساعد في الحفاظ على سلامة حزم بطاريات الليثيوم في أجهزة تركيز الأكسجين. يعمل نظام إدارة البطارية كعقلٍ لحزمة البطارية، حيث يفحص كل خلية للتأكد من سلامة عملها.
إليكم جدول يوضح وظائف نظام إدارة المباني (BMS) مجموعات بطاريات الليثيوم الطبية:
وظيفة أساسية | الوصف |
|---|---|
المراقبة المستمرة | يراقب جهد كل خلية وتيارها ودرجة حرارتها للحفاظ على سلامة البطارية. |
أنظمة الحماية والسلامة | يمنع الجهد الزائد أو المنخفض للغاية، مما قد يؤدي إلى تلف الخلايا أو اندلاع الحرائق. |
تقنية موازنة الخلايا | يضمن ذلك أن تكون جميع فولتيات الخلايا متساوية لتحسين الأداء وإطالة عمر البطارية. |
يستطيع نظام إدارة المباني (BMS) اكتشاف أنواع عديدة من المشاكل. فهو قادر على رصد الأعطال الكهربائية كالأسلاك التالفة أو الصمامات المحترقة، وأعطال العزل كالماس الكهربائي، والأعطال الحرارية كالتسريبات أو ارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة إلى أعطال النظام نفسه كأخطاء الحساسات، والأعطال الكهروكيميائية كالشحن الزائد. كما يُصدر النظام تنبيهات تتراوح بين البسيطة والطارئة، ويتحقق باستمرار من الجهد والتيار ودرجة الحرارة. ويستخدم حساسات كيميائية للكشف عن الغازات الضارة، وحساسات ميكانيكية لاستشعار الصدمات والاهتزازات.
نصيحة: يساعدك نظام إدارة المباني على تجنب عمليات سحب المنتجات المكلفة. كما أنه يحافظ على سلامة أجهزتك في المستشفيات والعيادات.
2.2 المراقبة والتنظيم في الأجهزة الطبية
يجب عليك استخدام نظام إدارة بطاريات يلتزم بالمعايير الصارمة للأجهزة الطبية. هذا يضمن سلامة وموثوقية بطاريات الليثيوم. إليك كيف تساعدك مراقبة نظام إدارة البطاريات وقواعده:
تأكد من أن تصميمك واختباراتك تتبع معايير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مثل UL 2054 و UL 1642.
اتبع معيار IEC 60601 ومعيار IEC 62133 للاطلاع على القواعد العالمية.
استخدم إدارة المخاطر وتتبعها لتقليل مخاطر السلامة.
يُوازن نظام إدارة البطارية (BMS) جهد الخلايا ويتحكم في الحرارة، وهو أمر بالغ الأهمية لشحن البطارية واستخدامها بأمان. باستخدام نظام إدارة بطارية يفي بهذه المعايير، تضمن سلامة المرضى والموظفين.
الجزء الثالث: التحكم الحراري

3.1 مخاطر ارتفاع درجة الحرارة في بطاريات الليثيوم
يجب الانتباه إلى ارتفاع درجة حرارة بطاريات الليثيوم. عند استخدام أجهزة تركيز الأكسجين، قد ترتفع درجة حرارة البطاريات، خاصةً أثناء الشحن أو الاستخدام المكثف. يمكن أن تؤدي الحرارة المرتفعة إلى تلف الخلايا وتقليل عمر البطاريات، بل وقد تتسبب في نشوب حرائق أو انفجارات. في حال عدم التحكم في درجة الحرارة، قد يتعرض الأفراد والآلات للخطر. كما قد يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى إيقاف تشغيل الجهاز فجأة، مما قد يعيق تقديم الرعاية الطبية الضرورية. تنص معايير السلامة على ضرورة فحص درجة حرارة البطارية والتحكم بها باستمرار.
تتميز بعض أنواع كيمياء الليثيوم، مثل NMC وLCO، بطاقة أعلى، ويمكنها أن تسخن أسرع من LiFePO4. يوضح الجدول أدناه الاختلافات بين أنواع كيمياء الليثيوم الشائعة:
كيمياء | جهد المنصة (فولت) | كثافة الطاقة (Wh / kg) | دورة الحياة (دورات) | خطر ارتفاع درجة الحرارة |
|---|---|---|---|---|
LiFePO4 | 3.2 | 90-120 | 2000+ | منخفض |
المركز الوطني للاعلام | 3.7 | 150-220 | 1000-2000 | متوسط |
LCO | 3.7 | 150-200 | 500-1000 | مرتفع |
LMO | 3.7 | 100-150 | 500-1000 | متوسط |
ملاحظة: اختر التركيبة الكيميائية المناسبة لاحتياجاتك. انخفاض خطر ارتفاع درجة الحرارة يعني أنه أكثر أمانًا للاستخدام مع الأكسجين.
3.2 استراتيجيات الإدارة الحرارية
توجد طرق عديدة للتحكم في حرارة بطاريات الليثيوم. يعتمد التصميم الجيد على استغلال المسافة بين الخلايا للسماح بتدفق الهواء حولها. كما يمكن استخدام مواد خاصة للمساعدة في تبديد الحرارة، مثل البوليمرات المتغيرة الطور وطبقات الجرافين التي تمتص الحرارة وتوزعها. تساعد هذه المواد على منع الحرائق والحفاظ على برودة البطاريات، حتى مع الاستخدام المكثف.
تشمل الطرق الأخرى استخدام مستشعرات درجة الحرارة وأنظمة التبريد الذكية. يمكن لنظام إدارة البطارية (BMS) إيقاف تشغيل البطارية إذا ارتفعت درجة حرارتها بشكل مفرط. ينبغي اختبار حزم البطاريات في ظروف استخدام واقعية للتأكد من فعالية نظام التحكم في الحرارة. يساعد اتباع معايير السلامة على منع ارتفاع درجة الحرارة والحفاظ على سلامة الأجهزة في المستشفيات والعيادات.
نصيحة: افحص بطارياتك بانتظام بحثًا عن أي تلف ناتج عن الحرارة، مثل الانتفاخ أو تغير اللون. معالجة المشاكل مبكرًا تمنع حدوث مشاكل أكبر.
الجزء الرابع: معيار IEC 62133 واختبارات السلامة
4.1 متطلبات معيار IEC 62133
يجب الالتزام بمعيار IEC 62133 عند تصنيع حزم بطاريات الليثيوم لأجهزة تركيز الأكسجين. يحدد هذا المعيار خطوات واضحة لضمان السلامة وكفاءة عمل البطاريات، وهو خاص ببطاريات الليثيوم أيون والنيكل المستخدمة في الأجهزة الطبية المحمولة. ويتناول معيار IEC 62133 كيفية عمل البطاريات ودوائر الحماية الخاصة بها معًا لتجنب المخاطر.
يسرد الجدول أدناه الأمور الرئيسية التي يجب أن تقوم بها حزم بطاريات الليثيوم وفقًا لمعيار IEC 62133:
نوع الاختبار | الهدف | المعلمات الرئيسية |
|---|---|---|
ماس كهربائى خارجي | يفحص البطارية عند توصيل الطرفين معًا | ارتفاع أقل من 150 درجة مئوية، لا حريق ولا انفجار خلال ساعة واحدة |
شحن غير طبيعي | يختبر هذا الاختبار ما يحدث عند شحن الجهاز بكمية زائدة. | لا حريق ولا انفجار |
التفريغ القسري | يفحص البطارية عند استخدامها بجهد أقل من الجهد الآمن | لا حريق ولا انفجار |
سحق | يتظاهر بأن البطارية مضغوطة | لم يحدث حريق أو انفجار خلال ساعة واحدة |
التأثير | قم بإسقاط البطارية أو ضربها لمعرفة ما إذا كانت ستنكسر | لا حريق ولا انفجار |
صدمة | اختبار البطارية بالهزات القوية | لا حريق ولا انفجار |
التعاطي الحراري | يسخن البطارية إلى درجة حرارة عالية (130 درجة مئوية لبطاريات الليثيوم أيون) | لم يحدث حريق أو انفجار خلال 30 دقيقة |
ركوب الدراجات | يشحن البطارية ويستخدمها عدة مرات في درجات حرارة عالية | لا يوجد حريق أو انفجار أو تسريب بعد ركوب الدراجة |
ماس كهربائى داخلي | يتحقق مما يحدث في حالة تعطل البطارية الداخلية | لا حريق ولا انفجار |
يجب عليك أيضًا إضافة أجزاء واقية إلى حزم البطاريات. تمنع هذه الأجزاء الشحن الزائد، واستهلاك الطاقة المفرط، وحدوث دوائر قصر. ينص معيار IEC 62133 على ضرورة مراقبة الجهد والتيار ودرجة الحرارة. يُنصح بموازنة الخلايا في الحزم التي تحتوي على أكثر من خلية واحدة لضمان أفضل مستويات السلامة والاستخدام.
ملاحظة: يُعرف معيار IEC 62133 عالميًا كقاعدة أساسية لاعتماد المنتجات. إذا استوفيت هذه القواعد، يمكنك بيع منتجاتك في أماكن أكثر وإثبات سلامتها.
4.2 اختبارات السلامة الأساسية
يجب إجراء العديد من اختبارات السلامة لإثبات أن بطاريات الليثيوم آمنة للاستخدام الطبي. يحدد معيار IEC 62133 الاختبارات اللازمة لضمان عمل البطاريات بكفاءة وعدم تعطلها بشكل خطير. تحاكي كل من هذه الاختبارات مشاكل حقيقية قد تحدث في المستشفيات والعيادات.
إليكم جدول يوضح اختبارات السلامة الرئيسية التي يجب عليكم إجراؤها:
نوع الاختبار | الوصف |
|---|---|
اختبار الشحن الزائد | يختبر هذا الفحص ما يحدث إذا أعطى الشاحن جهدًا زائدًا. يتم شحن البطارية بتيار ثابت، لا يتجاوز 5.0 فولت لكل خلية. |
ماس كهربائى خارجي | يُجرى الاختبار عند درجتي حرارة (20 ± 5 درجة مئوية و 55 ± 5 درجة مئوية). مقاومة الدائرة 80 ± 20 ملي أوم أو أقل. يمكن أن يستمر الاختبار لمدة تصل إلى 24 ساعة. |
التفريغ القسري | يستخدم البطارية بجهد أقل من الجهد الآمن لمعرفة ما إذا كانت ستشتعل أو تنفجر. |
سحق | يضغط بقوة على البطارية ليرى إن كانت ستتعطل. |
التأثير | قم بإسقاط البطارية أو ضربها للتحقق مما إذا كانت قادرة على تحمل الصدمات. |
صدمة | يهز البطارية بقوة للتأكد من سلامتها. |
الاعتداء الحراري | يقوم بتسخين البطارية إلى 130 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة للتحقق من وجود حريق أو انفجار. |
ركوب الدراجات | يقوم بشحن البطارية واستخدامها عدة مرات في درجات حرارة عالية للتحقق من وجود تسريبات أو أعطال. |
ماس كهربائى داخلي | يتظاهر بتعطل البطارية من الداخل ليرى ما إذا كانت ستشتعل أو تنفجر. |
يجب عليك استخدام هذه الاختبارات لإثبات أن بطارياتك آمنة للاستخدام مع أجهزة تركيز الأكسجين. تتحقق عملية الموافقة من كيفية تعامل بطارياتك مع الإجهاد الكهربائي والفيزيائي والحراري. يجب عليك إثبات أن بطارياتك مزودة بدوائر حماية ووسائل لمراقبة أدائها. تساعد هذه الميزات على منع حدوث قصر في الدائرة الكهربائية، والشحن الزائد، وارتفاع درجة الحرارة بشكل مفرط.
يوضح الجدول أدناه تفاصيل عملية الموافقة على معيار IEC 62133:
الجانب الرئيسي | الوصف |
|---|---|
قابلية التطبيق القياسية | لبطاريات الليثيوم أيون والنيكل في الأجهزة الطبية المحمولة |
فئات الاختبار | يشمل ذلك اختبارات الشحن الزائد، والدارة القصيرة، والحرارة، والإجهاد الفيزيائي |
التركيز على السلامة على مستوى النظام | يستعرض هذا المقال كيفية عمل دوائر البطارية والحماية معًا. |
آليات الحماية المطلوبة | يجب التوقف عن الشحن الزائد، واستهلاك الطاقة المفرط، والدوائر القصيرة |
الاعتراف العالمي | يُستخدم كقاعدة أساسية للموافقة على المنتجات في العديد من الأماكن |
نصيحة: الحصول على اعتماد IEC 62133 يُعزز ثقة المستشفيات والعيادات ببطارياتك. فهو يُظهر أن حزم بطاريات الليثيوم الخاصة بك تلتزم بمعايير السلامة الصارمة، ويُقلل من احتمالية حدوث مشاكل في البطاريات.
باتباعك معيار IEC 62133، تُساهم في جعل البطاريات أكثر أمانًا وموثوقية. كما تُساعد في حماية المرضى والعاملين من أعطال البطاريات، وتُسهّل أيضًا بيع منتجاتك في بلدان أخرى.
يضمن اعتماد معيار IEC 62133 أن بطاريات الليثيوم أيون تلبي قواعد السلامة والأداء الصارمة.
يتناول هذا الجزء جوانب السلامة المهمة مثل منع حدوث دوائر قصر، والشحن الزائد، ومشاكل الحرارة.
اتباع معيار IEC 62133 يساعد الناس على الثقة في بطارياتك ويقلل من خطر حوادث البطاريات.
الجزء الخامس: التنفيذ للمصنعين والمستخدمين
5.1 التصميم من أجل الامتثال
يجب عليك ضمان سلامة بطاريات الليثيوم والالتزام بالمعايير. هذا الأمر بالغ الأهمية للأجهزة الطبية، والروبوتات، والأمن، والمباني، والإلكترونيات، والمصانع. إليك بعض الطرق الفعّالة لتحقيق ذلك:
ضع عازلاً ومسافة بين الخلايا لمنع حدوث دوائر قصر.
استخدم علبًا متينة للحماية من التيار الزائد.
أضف فتحات تهوية أو مراوح للمساعدة في تبريد البطاريات وتقليل خطر الحريق.
استخدم نظام إدارة البطارية (BMS) لمراقبة حالة البطارية والتحذير في حالة وجود خطأ ما.
اختر أفضل تركيبة كيميائية لليثيوم تناسب احتياجاتك. يوضح الجدول أدناه مقارنة بين التركيبات الكيميائية الشائعة:
كيمياء | جهد المنصة (فولت) | كثافة الطاقة (Wh / kg) | دورة الحياة (دورات) | خطر ارتفاع درجة الحرارة |
|---|---|---|---|---|
LiFePO4 | 3.2 | 90-120 | 2000+ | منخفض |
المركز الوطني للاعلام | 3.7 | 150-220 | 1000-2000 | متوسط |
LCO | 3.7 | 150-200 | 500-1000 | مرتفع |
LMO | 3.7 | 100-150 | 500-1000 | متوسط |
5.2 الاختبار وضمان الجودة
ينبغي اختبار حزم بطاريات الليثيوم في كل مرحلة من مراحل التصنيع. هذا يضمن سلامة البطاريات في جميع الاستخدامات، مثل العمل في المجال الطبي والمصانع. إليك بعض النصائح المفيدة:
أضف أنظمة احتياطية لمزيد من الأمان.
تأكد من أن نظام إدارة البطارية (BMS) قادر على إيقاف تشغيل البطارية وتنبيه الأشخاص في حالة وجود مشكلة.
قم ببناء نظام إدارة البطارية (BMS) لمنع التداخل من الأجهزة الإلكترونية الأخرى.
تحقق من برامج إدارة المباني (BMS) باستخدام قواعد مثل IEC 62304.
اختر التركيبة الكيميائية المناسبة ودوّن أي مخاطر عند تصميمك.
استخدم مختبرات موثوقة لإجراء اختبارات مثل IEC 62133-2 و UN 38.3.
أدرج نتائج الاختبارات وفحوصات المخاطر في أوراقك للحصول على الموافقة.
راقب أداء البطارية بعد بيعها وخطط لطرق آمنة للتخلص من البطاريات القديمة.
تساعدك الاختبارات المعملية على اكتشاف المشاكل قبل استخدام الناس للبطاريات. كما أن استخدام المعايير العالمية والحصول على الشهادات يجعل البطاريات أكثر أماناً.
5.3 إرشادات سلامة المستخدم
يجب عليك تزويد المستخدمين بخطوات أمان سهلة في كل مجال. هذه النصائح تساعد في تجنب مشاكل البطارية:
أحضر بطاريات إضافية مشحونة بالكامل إذا كنت بحاجة إلى الطاقة لأكثر من ثلاث ساعات.
احتفظ بالبطاريات الاحتياطية في أكياس منفصلة حتى لا تتلامس أطرافها.
استخدم فقط الشواحن المعتمدة، وافحص الأسلاك وأطراف البطارية كل شهر.
نظف أطراف البطارية بقطعة قماش جافة وناعمة.
قم بأخذ البطاريات القديمة أو المكسورة إلى مراكز إعادة التدوير الخاصة.
باتباع هذه النصائح، تقل احتمالية وقوع حوادث البطاريات. كما أن البطاريات التي تحمل علامات السلامة، مثل علامة UL، تمنحك مزيداً من الثقة.
تضمن سلامة المرضى وحماية شركتك باتباع معايير السلامة الخاصة ببطاريات الليثيوم في أجهزة تركيز الأكسجين. يساعدك استخدام نظام إدارة البطارية (BMS) للحماية، والتحكم الحراري الجيد، والامتثال لمعيار IEC 62133 على منع الأعطال وتحسين أداء البطاريات. كما تستفيد من هذه المزايا لفترة طويلة.
تدوم البطاريات لفترة أطول وتحتاج إلى تغييرات أقل.
تنفق أموالاً أقل وتنتج نفايات أقل.
هناك مشاكل أقل، ومن الأسهل تتبع البطاريات.
بعض التغييرات الجديدة في القواعد العالمية هي:
قم بتغيير الوصف | تفاصيل |
|---|---|
القسمة حسب الكيمياء | يحتوي معيار IEC 62133 الآن على قواعد منفصلة لكيمياء النيكل والليثيوم (IEC 62133-1/2). |
تعريفات جديدة | تشرح القواعد الآن المصطلحات المتعلقة بالبطاريات والتسريبات والسلامة بشكل أفضل. |
متطلبات موسعة | هناك المزيد من القواعد المتعلقة بخلايا وبطاريات الليثيوم لجعلها أكثر أمانًا. |
تابعوا باستمرار القواعد الجديدة وأفضل الطرق لإنجاز الأمور. فهذا يساعدكم على الالتزام بالقواعد وتقديم منتجات آمنة وموثوقة.
الأسئلة الشائعة
ما هو معيار السلامة الرئيسي لمجموعات بطاريات الليثيوم في الأجهزة الطبية؟
يُنصح باستخدام معيار IEC 62133. يتحقق هذا المعيار من سلامة بطاريات الليثيوم، ويُستخدم تحديدًا للبطاريات المستخدمة في أجهزة تركيز الأكسجين. يتضمن المعيار اختبارات للكشف عن قصر الدائرة، والشحن الزائد، والحرارة. باتباع هذا المعيار، يُمكنك بيع منتجاتك في العديد من الدول.
كيف يُحسّن نظام إدارة البطارية (BMS) سلامة البطارية في أجهزة تركيز الأكسجين؟
يراقب نظام إدارة البطارية الجهد والتيار ودرجة الحرارة، ويمنع البطارية من الشحن الزائد أو السخونة الزائدة. كما يُرسل النظام تنبيهات في حال وجود أي خلل. يُساهم هذا النظام في منع الحرائق ومشاكل الأجهزة في المستشفيات.
ما هي التركيبة الكيميائية لبطاريات الليثيوم الأكثر أمانًا لأجهزة تركيز الأكسجين؟
يُعدّ LiFePO4 الأكثر أمانًا من حيث مقاومة ارتفاع درجة الحرارة. يتميز بجهد تشغيل يبلغ 3.2 فولت، وكثافة طاقة تتراوح بين 90 و120 واط/كجم، ويمكن استخدامه لأكثر من 2,000 دورة شحن وتفريغ. راجع الجدول أدناه لمقارنة التركيبات الكيميائية.
كيمياء | جهد المنصة (فولت) | كثافة الطاقة (Wh / kg) | دورة الحياة | خطر ارتفاع درجة الحرارة |
|---|---|---|---|---|
LiFePO4 | 3.2 | 90-120 | 2000+ | منخفض |
المركز الوطني للاعلام | 3.7 | 150-220 | 1000-2000 | متوسط |
LCO | 3.7 | 150-200 | 500-1000 | مرتفع |
3.7 | 100-150 | 500-1000 | متوسط |
لماذا تحتاج إلى إدارة حرارية في حزم بطاريات الليثيوم؟
تمنع إدارة الحرارة ارتفاع درجة حرارة البطاريات بشكل مفرط، مما يساهم في منع الحرائق والتوقفات المفاجئة. كما أن التحكم الجيد في درجة الحرارة يطيل عمر البطاريات، ويحافظ على سلامة الأفراد في المستشفيات والعيادات والمصانع.

