LiFePO4 Batarya Üretimi – Hücreden Pakete

LiFePO4 Batarya Üretimi – Hücreden Pakete

LiFePO4 Batarya Üretimi – Hücreden Pakete

Hücre Üretim Adımları

Slurry, Kaplama ve Kurutma

LFP katot ve grafit anot için bağlayıcı-iletken katkı ile hazırlanan slurry, kolektör folyoya slot-die ile kaplanır ve nem/sıcaklık kontrollü tünellerde kurutulur. Kaplama kalınlığı, presleme ve gözeneklilik enerji yoğunluğunu belirler.

Kesim, Yığma ve Elektrolit

Elektrotlar kesilir, separator ile yığılır veya spiral sarılır. Kuru odada elektrolit doldurulur, sızdırmazlık sağlanır ve vakum altında dinlendirilir; kaçak testleri zorunludur.

“İyi bir hücrenin sırrı; tutarlı proses, temiz oda disiplini ve milimetre altı tekrarlanabilirlikte gizlidir.”

GMO Yenilenebilir Enerji

Formasyon, Test ve BMS

Formasyon–Aging

İlk şarj–deşarj çevrimleri SEI tabakasını oluşturur; akım ve sıcaklık profilleri kapasite/ömür üzerinde belirleyicidir. Yaşlandırma ile zayıf hücreler elenir ve eşleştirme yapılır.

BMS ve Güvenlik

BMS, hücre voltajı/akım/sıcaklık takibi, dengeleme ve koruma görevlerini üstlenir. CAN/RS485 haberleşme, izlenebilirlik ve servis kolaylığı sağlar.

LiFePO4 Batarya Üretimi – Hücreden Pakete
LiFePO4 Batarya Üretimi – Hücreden Pakete

Paketleme, Lojistik ve Sürdürülebilirlik

Modül–Pack Tasarımı

Seri–paralel kombinasyonlarla hedef gerilim/kapasite sağlanır; termal tasarım ve mekanik dayanım ömür ve güvenliği belirler. Hücre eşleştirme dengesizlikleri azaltır.

Nakliye ve Geri Dönüşüm

Tehlikeli madde kuralları ve uygun SOC’de depolama zorunludur. LFP’nin geri dönüşümünde mekanik–hidrometalurjik hatlar kullanılır; sürdürülebilirlik için izlenebilir veri yönetimi şarttır.