Zabavna elektronika
1. Pametni telefoni
Pametni telefoni so eden od primarnih scenarijev uporabe litij-ionskih baterij. Litij-ionske baterije zagotavljajo stabilen vir energije za mobilne telefone, saj izpolnjujejo njihove konstrukcijske zahteve glede tankosti, lahkosti in visoke zmogljivosti. Na primer, Applova serija iPhonov uporablja litij-ionske baterije, katerih visoka energijska gostota omogoča telefonu, da integrira zmogljive procesne čipe, zaslone z visoko-ločljivostjo in druge komponente znotraj kompaktnega ohišja, hkrati pa zagotavlja določeno življenjsko dobo baterije. Na splošno imajo litij{7}}ionske baterije pametnih telefonov kapaciteto med 2000 in 5000 mAh, ki podpirajo od nekaj ur do več kot en dan običajne uporabe z enim polnjenjem. Konkreten čas uporabe je odvisen od konfiguracije strojne opreme telefona in uporabniških navad uporabnika.
2. Tablete
Tablični računalniki se za napajanje zanašajo tudi na litij-ionske baterije. V primerjavi s pametnimi telefoni imajo tablični računalniki večjo kapaciteto litij-ionske baterije, običajno okoli 6000-10000 mAh. To je zato, ker so zasloni tabličnih računalnikov večji in poraba energije komponent, kot so procesorji, relativno večja. Na primer, litij-ionske baterije v Applovi seriji iPad in drugih tabličnih računalnikih omogočajo napravi neprekinjeno predvajanje videoposnetkov več ur ali celo več kot deset ur, kar je priročno za uporabo za zabavo, delo in druge namene, ko so na poti.
3. Prenosni računalniki
Prenosniki potrebujejo visoko zmogljive-litijeve baterije. Njihova kapaciteta baterije je običajno med 4000-9000 mAh in morajo podpirati delovanje visoko-zmogljivih procesorjev, grafičnih kartic in drugih komponent. Na primer, litijeve baterije v visoko{6}}zmogljivih igralnih prenosnikih morajo izpolnjevati zahteve delovanja z visoko obremenitvijo (kot je izvajanje velikih 3D iger), hkrati pa ohranjati določeno raven prenosljivosti. Za podaljšanje življenjske dobe baterije prenosnih računalnikov so nekateri proizvajalci sprejeli tehnologijo inteligentnega upravljanja porabe energije, ki optimizira polnjenje in praznjenje litijevih baterij za izboljšanje energetske učinkovitosti.
4. Digitalni fotoaparati
Digitalni fotoaparati med snemanjem porabijo precejšnjo količino električne energije. Visoka gostota energije in zmogljivost hitrega polnjenja litijevih baterij lahko zadovoljijo potrebe digitalnih fotoaparatov, kar uporabnikom omogoča, da posnamejo več fotografij in videoposnetkov.
Vozila z novo energijo in električna dvo{0}}kolesna vozila
1. Čisto električna vozila
Povsem električna vozila se za napajanje v celoti zanašajo na litijeve baterije. Kapaciteta litijevih baterij se precej razlikuje glede na model vozila. Na primer, zmogljivost baterije majhnega popolnoma električnega vozila je lahko med 30-50 kWh, medtem ko lahko zmogljivost baterije velikega luksuznega popolnoma električnega vozila doseže več kot 100 kWh. Če vzamemo za primer model Tesla 3, ima njegova-različica z dolgim dosegom kapaciteto baterije 75 kWh, kar zagotavlja doseg več kot 600 kilometrov. Gostota energije in zmogljivost polnjenja/praznjenja litijevih baterij neposredno vplivata na doseg in zmogljivost pospeševanja električnih vozil. Litijeve baterije z visoko{12}}energijsko-gostoto lahko shranijo več električne energije v enaki prostornini in teži ter tako povečajo doseg vozila; medtem ko zmogljivost hitrega polnjenja/praznjenja podpira hitro polnjenje in visoko izhodno moč, lahko na primer nekatera visokozmogljiva čisto električna vozila pospešijo od 0 do 100 km/h v le nekaj sekundah.
2. Hibridna električna vozila Hibridna električna vozila vključujejo -hibridna električna vozila (PHEV) in ne-priključna-hibridna električna vozila (HEV). V vozilih PHEV se lahko litijeva baterija polni zunaj, kar vozilu omogoča prevoz določene razdalje v povsem električnem načinu, običajno okoli 50-100 kilometrov. Na primer, litijeva baterija hibridnega električnega vozila BYD Tang DM-i plug- omogoča prevoziti 112 kilometrov v povsem električnem načinu. V HEV (hibridnih električnih vozilih) se litijeve baterije uporabljajo predvsem za pomoč motorju z notranjim zgorevanjem, saj zagotavljajo dodatno moč med zagonom in pospeševanjem vozila, hkrati pa tudi regenerirajo zavorno energijo za izboljšanje porabe goriva.
3. Nova energetska gospodarska vozila
Vključno z električnimi avtobusi, logističnimi vozili in sanitarnimi vozili. Ta vozila imajo razmeroma ustaljene poti in zahtevajo določen doseg. Litijeve baterije lahko zagotovijo stabilno napajanje, kar prispeva k zelenemu razvoju mestnega javnega prevoza ter varčevanju z energijo in zmanjšanju emisij v logistični industriji.
4. Električna dvo-kolesna vozila
Električna kolesa: lahka in prilagodljiva električna kolesa so pomembno prevozno sredstvo za mestne prebivalce, ki potujejo na kratke razdalje. Litijeve baterije s svojo visoko energijsko gostoto in majhno težo lahko električnim kolesom zagotovijo daljši doseg in relativno hitro hitrost polnjenja.
Električna motorna kolesa: V primerjavi s tradicionalnimi bencinskimi motornimi kolesi imajo električna motorna kolesa določene prednosti glede moči in prijaznosti do okolja. Visoka izhodna moč litijevih baterij lahko zadosti zahtevam po moči električnih motociklov, kar voznikom zagotavlja dobro izkušnjo vožnje.
Shranjevanje energije
1. Omrežno shranjevanje energije
V omrežnih sistemih za shranjevanje energije se lahko litijeve baterije uporabljajo za uravnoteženje oskrbe z električno energijo in povpraševanja po električnem omrežju. Ko električno omrežje proizvede presežek električne energije (na primer med največjimi nočnimi obdobji proizvodnje vetra ali sončne energije), lahko litijeve baterije shranijo presežek energije. Ko je potreba po energiji visoka ali je proizvodnja nezadostna, litijeve baterije sprostijo shranjeno energijo nazaj v omrežje. Na primer, elektrarne za shranjevanje energije iz litijevih baterij, zgrajene v bližini velikih vetrnih elektrarn ali sončnih elektrarn, lahko dosežejo lestvice več megavatov ali celo desetine megavatov. Te elektrarne za shranjevanje energije lahko učinkovito rešijo problem prekinitve proizvodnje obnovljive energije, izboljšajo stabilnost in zanesljivost električnega omrežja.
2. Domače shranjevanje energije Sistemi za domače shranjevanje energije se večinoma uporabljajo v povezavi z opremo za distribuirano proizvodnjo sončne energije. Odvečno električno energijo, ki jo proizvedejo sončni kolektorji, ki jih podnevi namestijo domači uporabniki, je mogoče shraniti v litijeve baterije za uporabo ponoči ali v oblačnih dneh. Na primer, Tesla Powerwall je izdelek za shranjevanje energije iz litijeve baterije za domače uporabnike s kapaciteto 13,5 kWh, ki lahko zadovolji osnovne potrebe gospodinjstva po električni energiji, kot je napajanje razsvetljave in naprav. Domači sistemi za shranjevanje energije ne izboljšajo le-samozadostnosti gospodinjstva z energijo, temveč tudi zmanjšajo stroške električne energije v gospodinjstvu s polnjenjem med-konicami in praznjenjem med konicami.
3. Shranjevanje energije za komunikacijske bazne postaje
Komunikacijske bazne postaje potrebujejo stabilno napajanje za zagotavljanje normalnega delovanja komunikacijskih omrežij. Litijeve baterije, kot rezervni viri napajanja, lahko med izpadi električne energije zagotavljajo neprekinjeno napajanje komunikacijskih baznih postaj in zagotavljajo neprekinjene komunikacijske signale.
Gospodarstvo na nizki-nadmorski nadmorski višini (vesoljski sektor)
1. Zračna vozila brez posadke (UAV)
UAV-ji imajo izjemno visoke zahteve glede teže baterije in energijske gostote, čemur litijeve baterije odlično ustrezajo. Tako potrošniški kot industrijski UAV pogosto uporabljajo litijeve baterije kot vir energije, kar jim omogoča daljše letenje in opravljanje različnih nalog, kot so fotografiranje, spremljanje in logistična dostava.
2. Sateliti
Nekateri sateliti uporabljajo tudi litijeve baterije kot naprave za shranjevanje energije, da zagotovijo električno podporo za svojo elektronsko opremo. Zaradi posebne narave vesoljskega okolja so zahteve glede zanesljivosti in stabilnosti za litijeve baterije izjemno visoke, kar zahteva posebno zasnovo in testiranje.
Industrijski sektor
1. Napajalnik za neprekinjeno napajanje (UPS)
Sistemi UPS z litijevimi baterijami se pogosto uporabljajo na lokacijah z izjemno visokimi zahtevami po neprekinjenosti napajanja, kot so podatkovni centri in komunikacijske bazne postaje. Ko glavno napajanje odpove ali je prekinjeno, lahko UPS z litijevimi baterijami zagotovi takojšnjo podporo za napajanje in zagotovi normalno delovanje opreme. Na primer, v podatkovnih centrih kritična oprema, kot so strežniki, zahteva neprekinjeno napajanje 24/7. Sistemi UPS z litij-ionsko baterijo lahko preklopijo napajanje v milisekundah, kar podatkovnemu centru zagotovi dovolj časa, da zažene rezervni generator ali sprejme druge nujne ukrepe. Zmogljivost njihove baterije je odvisna od velikosti obremenitve in zahtev glede časa rezervnega delovanja, na splošno pa sega od nekaj sto vatnih-ur do nekaj kilovatnih-ur.
2. Profesionalna električna orodja
Orodja, kot so električni vrtalniki in žage, ki jih uporabljajo gradbeni delavci, ter električni izvijači, ki jih uporabljajo serviserji, imajo visoke zahteve glede moči baterije in življenjske dobe baterije. Litij-ionske baterije lahko zagotovijo zmogljivo moč za izpolnjevanje potreb profesionalnih električnih orodij in imajo boljšo okoljsko učinkovitost v primerjavi s tradicionalnimi nikelj{2}}kadmijevimi baterijami.
3. Gospodinjska električna orodja
Tudi gospodinjski aparati, kot so sesalniki in robotski sesalniki, vedno bolj uporabljajo litij{0}}ionske baterije. Prenosljivost litij-ionskih baterij olajša uporabo in prenašanje teh gospodinjskih električnih orodij, hkrati pa izboljša uporabniško izkušnjo.
