icr18650 4s1p 14.8v 2200mah Batteriepack für Detektor s / n Einzelheiten Parameter Bemerkungen 1 Nennspannung 14,8 v 2 bewertet Kapazität 2200 mah entladen mit 0,2 c bis 5,5 V nach vollständiger Aufladung innerhalb von 1 h, Messung der Entladezeit 3 begrenzte Ladespannung 16,8 V 4 Innenwiderstand ≤ mΩ 5 Lademodus CC CV. 6 Normaltarif aktuell 440ma 0,2c 7 Maximaler Ladestrom 2200ma 1c 8 Standardentladestrom 440ma 0,2c 9 max entladestrom kontinuierlich: 2200 ma 1c 10 Arbeiten Temperatur Aufladen 0 ~ 45 ℃ entladen -10 ~ 60 ℃ 11 Lager Temperatur 1 Monat -10 ~ 45 ℃ aufladen bis 40% ~ 50% der Kapazität bei Lagerung 6 Monate -10 ~ 30 ℃ 12 Lager Feuchtigkeit 45% ~ 75 % relativ Feuchtigkeit 13 Gewicht ca. 200 g 14 Zyklus Leben 300 mal Kapazität≥80%
Weiterlesenft48100e 48v 100ah lifepo4 akku für solar speichersystem s / n Einzelheiten Parameter Bemerkungen 1 nominal Stromspannung 51,2 v mittlere Betriebsspannung 2 Nennleistung typisch 100ah Standardentladung ( 0,2c ) nach Standardgebühr Minimum 97ah 3 aufladen aufladen Stromspannung 58,4 ± 0,2 v aufladen moe 0,2c bis 58,4v, dann 58,4v bis 0,02c (cc / cv) Normaltarif aktuell 20a Maximaler Ladestrom 50a Ladeschlussspannung 58,4 ± 0,2 v Empfohlene Erhaltungsladespannung (für Standby-Verwendung) 55,2 ± 0,1 v 4 entladen Standardentladestrom 20a Maximaler Dauerentladestrom 80a max. Pulsstrom 100a ( < 30s) Abschaltspannung entladen 32v 5 Lebensdauer ≥ 2000 Fahrräder 0,2 c 100% dod 6 Betriebs-Temperatur Angebot aufladen : 0 ~ 45 ℃ 60 ± 25% r.h. nackte Zelle entladen : -20 ~ 60 ℃ 7 Lagertemperatur Angebot 0 ~ 35 ℃ 60 ± 25% r.h. im Auslieferungszustand 8 Gewicht ca. 50,1 kg 9 Größe 243 x 258 x 721 mm 10 Plastikbehälter Metall
Weiterlesenft4850e 48v 50ah lifepo4 akku für solar speichersystem s / n Einzelheiten Parameter Bemerkungen 1 nominal Stromspannung 51,2 v mittlere Betriebsspannung 2 Nennleistung typisch 50ah Standardentladung ( 0,2c ) nach Standardgebühr Minimum 49ah 3 aufladen aufladen Stromspannung 58,4 ± 0,2 v aufladen moe 0,2c bis 58,4v, dann 58,4v bis 0,02c (cc / cv) Normaltarif aktuell 10 A Maximaler Ladestrom 25a Ladeschlussspannung 58,4 ± 0,2 v Empfohlene Erhaltungsladespannung (für Standby-Verwendung) 55,2 ± 0,1 v 4 entladen Standardentladestrom 10 A Maximaler Dauerentladestrom 30a max. Pulsstrom 50 ( < 30s) Abschaltspannung entladen 32v 5 Lebensdauer ≥ 2000 Fahrräder 0,2 c 100% dod 6 Betriebs-Temperatur Angebot aufladen : 0 ~ 45 ℃ 60 ± 25% r.h. nackte Zelle entladen : -20 ~ 60 ℃ 7 Lagertemperatur Angebot 0 ~ 35 ℃ 60 ± 25% r.h. im Auslieferungszustand 8 Gewicht ca. 25 kg 9 Größe 420 x 130 x 320 mm 10 Plastikbehälter Abs
Weiterlesenft2460e 24v 60ah lifepo4 akku für solar-speichersysteme oder marine-systeme s / n Einzelheiten Parameter Bemerkungen 1 nominal Stromspannung 25,6 v mittlere Betriebsspannung 2 Nennleistung typisch 60ah Standardentladung ( 0,2c ) nach Standardgebühr Minimum 59ah 3 aufladen aufladen Stromspannung 29.2 ± 0,2 v aufladen moe 0,2c bis 29,2v, dann 29,2v bis 0,02c (cc / cv) Normaltarif aktuell 12a Maximaler Ladestrom 30a Ladeschlussspannung 29.2 ± 0,2 v Empfohlene Erhaltungsladespannung (für Standby-Verwendung) 27.6 ± 0,1 v 4 entladen Standardentladestrom 12a Maximaler Dauerentladestrom 48a max. Pulsstrom 60a ( < 30s) Abschaltspannung entladen 16v 5 Lebensdauer ≥ 2000 Fahrräder 0,2 c 100% dod 6 Betriebs-Temperatur Angebot aufladen : 0 ~ 45 ℃ 60 ± 25% r.h. nackte Zelle entladen : -20 ~ 60 ℃ 7 Lagertemperatur Angebot 0 ~ 35 ℃ 60 ± 25% r.h. im Auslieferungszustand 8 Gewicht ca : 14,9 kg 9 Größe 300 x 255 x 148 mm 10 Plastikbehälter Metall
Weiterlesenft2420e 24v 20ah lifepo4 akku ersatz bleibatterie s / n Einzelheiten Parameter Bemerkungen 1 nominal Stromspannung 25,6 v mittlere Betriebsspannung 2 Nennleistung typisch 20ah Standardentladung ( 0,2c ) nach Standardgebühr Minimum 19.5ah 3 aufladen aufladen Stromspannung 29.2 ± 0,2 v aufladen moe 0,2c bis 29,2v, dann 29,2v bis 0,02c (cc / cv) Normaltarif aktuell 4a Maximaler Ladestrom 10 A Ladeschlussspannung 29.2 ± 0,2 v Empfohlene Erhaltungsladespannung (für Standby-Verwendung) 28,32 ± 0,1 v 4 entladen Standardentladestrom 4a Maximaler Dauerentladestrom 20a max. Pulsstrom 40a ( < 30s) Abschaltspannung entladen 16v 5 Lebensdauer ≥ 2000 Fahrräder 0,2 c 100% dod 6 Betriebs-Temperatur Angebot aufladen : 0 ~ 45 ℃ 60 ± 25% r.h. nackte Zelle entladen : -20 ~ 60 ℃ 7 Lagertemperatur Angebot 0 ~ 35 ℃ 60 ± 25% r.h. im Auslieferungszustand 8 Gewicht ca : 12,2 kg 9 Größe 250 x 250 x 100 mm 10 Plastikbehälter Abs
WeiterlesenHow to Prevent Lithium Polymer Battery Swell
Introduction
We know that lithium polymer batteries are widely used in smartphones, laptops, electric vehicles, and other portable electronics due to their high energy density and long lifespan. However, one common issue users face is battery swelled, which not only reduces performance but can also pose safety risks such as leaks, fires, or even explosions.
Understanding the causes of lithium Polymer battery swelling and implementing preventive measures can help extend battery life and ensure safe operation. This article explores the reasons behind battery swelling and provides practical solutions to prevent it.
Causes of Lithium Polymer Battery Swelling
Battery swelling occurs due to gas buildup inside the battery, often caused by chemical reactions or physical damage. The primary reasons include:
1. Overcharging
When a lithium Polymer battery is charged beyond its voltage limit, excessive lithium ions accumulate on the anode, leading to the formation of metallic lithium and gas (such as CO₂ and O₂). This gas buildup increases internal pressure, causing the battery to expand.
2. Deep Discharging
Allowing a battery to discharge completely (below 2.5V per cell) can damage the internal structure. The copper anode may dissolve, leading to short circuits and gas generation.
3. High Temperatures**
Heat accelerates chemical reactions inside the battery, increasing the rate of electrolyte decomposition and gas production. Prolonged exposure to high temperatures (above 45°C) significantly raises swelling risks.
4. Physical Damage
Punctures, drops, or compression can deform the battery casing, leading to internal short circuits and gas formation.
5. Poor Manufacturing Quality
Low-quality batteries may have impurities, defective separators, or improper sealing, increasing the likelihood of swelling.
6. Aging and Natural Degradation
Over time, the electrolyte breaks down, and electrode materials degrade, reducing efficiency and increasing internal resistance. This process generates gas, leading to swelling.
How to Prevent Lithium Polymer Battery Swelling
1. Avoid Overcharging
- Use chargers with overcharge protection that stop supplying power once the battery reaches 100%.
- Avoid leaving devices plugged in overnight.
- Consider smart chargers that optimize charging cycles.
2. Prevent Deep Discharge
- Recharge batteries before they drop below 20%.
- For long-term storage, maintain a charge level between 40-60%.
3. Control Temperature Exposure
- Store and use batteries in a cool, dry environment (ideally between 15-25°C).
- Avoid leaving devices in hot cars or direct sunlight.
- Use thermal management systems (common in EVs and high-performance electronics).
4. Handle Batteries Carefully
- Avoid dropping, puncturing, or bending batteries.
- Use protective cases for devices prone to impacts.
5. Use High-Quality Batteries and Chargers
- Purchase batteries from reputable manufacturers ( such as Fello Tech, Sumsung etc).
- Avoid cheap, uncertified chargers that may deliver unstable voltage.
6. Monitor Battery Health
- Regularly check for signs of swelling, overheating, or reduced performance.
- Use battery health monitoring apps (for smartphones/laptops).
- Replace batteries that show significant capacity loss or physical deformation.
7. Proper Storage Practices
- If storing batteries for extended periods, keep them at 40-60% charge.
- Store in a emperature-controlled environment.
- Check stored batteries every few months.
8. Dispose of Swollen Batteries Safely
- Do not puncture or attempt to repair a swollen battery.
- Place it in a fireproof container and take it to a certified e-waste recycling center.
Conclusion
Lithium Polymer battery swelling is a preventable issue with proper care and handling. By avoiding overcharging, deep discharges, extreme temperatures, and physical damage, users can significantly extend battery life and reduce safety risks. Investing in high-quality batteries, using smart charging practices, and monitoring battery health are key steps in preventing swelling.
As battery technology evolves, lithium polymer battery manufacturers continue to improve safety features, but user need to have the crucial awareness about the problem. Following these guidelines will help ensure optimal performance and longevity for lithium polymer batteries in all applications.
Sie können uns auf jede für Sie bequeme Weise kontaktieren. wir sind rund um die uhr erreichbar über!
Wenn Sie eine Lithiumbatterie oder Batteriepacks benötigen, senden Sie uns bitte Ihre detaillierten Informationen über die Spannung, die Kapazität und die Größe.