Commercial and industrial energy storage
Gewerbliche und industrielle Energiespeicherung
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Energiespeicherung zu Hause
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Telekommunikations-Backup-Stromversorgung
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Langsam fahrende Elektrofahrzeuge
Compact RV Travel
Wohnmobil-Strom
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Gabelstapler
Lead To Lithium Conversion
Umwandlung von Blei in Lithium

Ultra-lange Lebensdauer der Batterie

Durch eine spezielle Materialrezeptur und ein spezielles Verfahren kann die Zykluslebensdauer mehr als 3.000 Mal erreicht werden. Die kalendarische Lebensdauer wird erheblich verlรคngert, wodurch die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden. Dies macht es besonders geeignet fรผr den langfristigen Einsatz in Anwendungen wie Energiespeichersystemen und Industrieanlagen.

Batterie mit extrem langer Lebensdauer F12210300H

Modell: 3.2V 75Ah LFP

Maximale kontinuierliche Entladung: 0.5C

Maximale kontinuierliche Ladung: 0.5C

Zyklus Lebensdauer: โ‰ฅ4000 mal

Gewicht der Zelle: ~1400g

emi-solid State Cell F80166246
Batterie mit extrem langer Lebensdauer F80166246

Modell: 3.2V 30Ah LFP

Maximale kontinuierliche Entladung: 0.5C

Maximale kontinuierliche Ladung: 0.5C

Zyklus Lebensdauer: โ‰ฅ2000 mal

Gewicht der Zelle: ~585g

emi-solid State Cell F80166246
Batterie mit extrem langer Lebensdauer F13166246

Modell: 3.2V 50Ah LFP

Maximale kontinuierliche Entladung: 0.5C

Maximale kontinuierliche Ladung: 0.5C

Zyklus Lebensdauer: โ‰ฅ2000 mal

Gewicht der Zelle: ~935g

Batterie mit extrem langer Lebensdauer P11120270SH

Modell: 3.8V 40Ah Kobalt+Ternรคr

Maximale kontinuierliche Entladung: 20C

Maximale kontinuierliche Ladung: 5C

Lebensdauer: โ‰ฅ1000 Mal pro Zyklus

Gewicht der Zelle: ~765g

Semi-solid State Cell T1190190E
Batterie mit extrem langer Lebensdauer T1190190E

Modell: 3.7V 30Ah Ternรคr

Maximale kontinuierliche Entladung: 5C

Maximale kontinuierliche Ladung: 1C

Zyklus Lebensdauer: โ‰ฅ800 mal

Gewicht der Zelle: ~400g

18S2P 70000mAh 66.6V

Maximale Aufladung: 1C

Maximale Entladung: 10C

Anzahl der Zyklen: โ‰ฅ800

Gewicht: 15,08 kg

 

18S1P 26000mAh 66.6V

Maximale Aufladung: 1C

Maximale Entladung: 10C

Anzahl der Zyklen: โ‰ฅ800

Gewicht: 5,88 kg

 

14S1P 33000mAh 51.8V

Maximale Aufladung: 1C

Maximale Entladung: 10C

Anzahl der Zyklen: โ‰ฅ800

Gewicht: 5,83 kg

 

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Anwendungen

Solar Energy Storage Systems
Solarenergie-Speichersysteme

Die extrem langlebigen Batterien sind perfekt auf die langfristigen Betriebsanforderungen von Solarkraftwerken abgestimmt.

Grid-side Energy Storage
Netzgebundene Energiespeicherung

Hochbelastbare Batteriesysteme, die fรผr hรคufige tรคgliche Lade-/Entladezyklen ausgelegt sind und problemlos funktionieren.

Transport-oriented AGV
Lager-AGVs

Langzyklusbatterien gewรคhrleisten einen ununterbrochenen 24/7-Logistikbetrieb in automatisierten Lagerumgebungen.

shared electric bicycle
Gemeinsame E-Scooter

Das wartungsfreie Batteriedesign reduziert die Betriebs- und Servicekosten fรผr Flottenbetreiber erheblich.

Smart Street Lighting
Intelligente StraรŸenbeleuchtung

Langlebige und stabile Batterien sorgen jahrelang fรผr eine zuverlรคssige nรคchtliche Beleuchtung bei minimalem Eingriff.

Subsea Cable Monitoring
รœberwachung von Unterseekabeln

Korrosionsbestรคndige Batterien mit extrem langer Lebensdauer versorgen Tiefsee-รœberwachungssysteme auch bei lรคngeren Einsรคtzen mit konstanter Energie.

FREIES DESIGN

MaรŸgeschneiderte exklusive Batterieplรคne! Professionelle Ingenieure planen individuelle Batterieprogramme.

Maximieren Sie die Wirkung von Drohnen mit unseren maรŸgeschneiderten Batterielรถsungen

EES-Propose-Requests
Antrรคge vorschlagen
Customized-Solution
MaรŸgeschneiderte Lรถsungen
End-to-End-Controlled-Production-Testing
End-to-End-kontrollierte Produktion und Prรผfung
Warehouse-and-shipped-out
Lager und Versand

Entdecken Sie die Herewin Factory: Die Quelle der Qualitรคt

Das 2019 gegrรผndete Unternehmen Shenzhen Jarwin Time Technology Co., Ltd. wird von einem Grรผndungs- und Betriebsteam mit รผber 20 Jahren Erfahrung in der Batterieindustrie unterstรผtzt. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Produktion von Hochleistungs-Lithium-Ionen-Polymer-Batterien spezialisiert.
Gewinnen Sie einen umfassenden Einblick in das, was wir sind und wofรผr wir stehen. Erforschen Sie die akribische Prรคzision unserer
Produktionslinien, das effiziente Management unserer Fabriken und das echte Feedback unserer zufriedenen Kunden,
werden Sie sehen, wie wir bei jedem Schritt des Prozesses fรผr Spitzenleistungen sorgen

Verschiedene Dienste fรผr Kunden mit unterschiedlichen Mustern

FรœR OFFLINE-KUNDEN

Flexible Lieferzeiten

Verlรคssliche Liefertermine und Unterstรผtzung bei der Lagerhaltung.

Hohe Kosten-Wirksamkeit

Wettbewerbsfรคhige Preise zur Maximierung des Gesamtwerts.

GroรŸe Produktauswahl

Vielfรคltige Mรถglichkeiten, um alle Marktsegmente zu bedienen.

FรœR ONLINE-KUNDEN

Niedriges MOQ

Flexible MOQ mit gemischten Produktoptionen.

Benutzerdefiniertes Logo

Personalisierte Logoanpassung fรผr kleine Chargen.

Marketing-Paket aus einer Hand

Stellen Sie hochwertige Bilder und Videos zur Verfรผgung, um die Verkaufszahlen zu steigern.

FรœR MARKENKUNDEN

Regionale Exklusivrechte

Alle Ressourcen und Fรคhigkeiten von herewin zur Verfรผgung stellen

R&D Resources

Custom sample within 7 days with R&D capabilities.

Schnelle Lieferung

Effiziente Produktion und Versand innerhalb von hรถchstens 25 Tagen.

Produktionsablauf einer Semi-Solid-State-Batterie

Mixingโ€‹
Schritt 1: Mischen des Schlamms

Aktive Materialien, leitende Mittel und Bindemittel werden gleichmรครŸig in Lรถsungsmittel dispergiert, um eine Elektrodenaufschlรคmmung zu bilden.

Coating
Schritt 2: Elektrodenbeschichtung

Die homogenisierte Aufschlรคmmung wird auf Aluminiumfolie aufgetragen und getrocknet, um Elektrodenblรคtter zu bilden.

Drying
Schritt 3: Kalandrieren

Die beschichteten Elektroden werden unter kontrolliertem Druck auf eine bestimmte Dicke komprimiert.

Coating&Winding
Schritt 4: Primรคre Vakuumtrocknung

Nach der Kalandrierung werden die Elektroden im Vakuum getrocknet, um Restfeuchtigkeit zu entfernen.

Pressuring Film
Schritt 5: Elektrodenschlitzen

Elektrodenbleche werden mit Prรคzision auf die erforderlichen Abmessungen zugeschnitten.

Making Filmโ€‹
Schritt 6: Z-Stapel-Montage

Anoden, Kathoden und Separatoren sind in "Z"-Konfiguration gestapelt, um Zellkerne zu bilden.

Stacking
Schritt 7: LaschenschweiรŸung

Die mehrlagigen Elektrodenzungen werden ausgerichtet, mit Ultraschall verschweiรŸt und mit Klebeband isoliert.

Welding
Schritt 8: Verkapselung von Pouch-Zellen

Die Zellkerne befinden sich in vorgeformten Beuteln aus Aluminiumlaminat mit seitlicher Versiegelung von oben und unten.

Encapsulationโ€‹
Schritt 9: Sekundรคre Vakuumtrocknung

Endgรผltige Entfernung der Feuchtigkeit aus den montierten Zellen vor der Elektrolytbefรผllung.

Baking
Schritt 10: Elektrolytbefรผllung

Prรคzise Injektion von Elektrolytlรถsung in Trockenzellen.

Injection
Schritt 11: Vorversiegelung

Erstes VerschlieรŸen der Elektrolytinjektionsรถffnung.

Charging
Schritt 12: Bildung

Elektrochemische Aktivierung zur Bildung einer SEI-Schicht (Solid Electrolyte Interphase) auf der Anode.

Extracting Airโ€‹
Schritt 13: Endgรผltige Versiegelung

Entfernung von Gasblasen und hermetische Abdichtung der Klemmen.

Charging and Dischargingโ€‹
Schritt 14: Kapazitรคtseinstufung

Lade-Entlade-Zyklen zur Kapazitรคtsmessung und zum Leistungs-Binning.

Testing
Schritt 15: Prรผfung

Validierung von Kapazitรคt, Impedanz und Sicherheit (z. B. รœberladung, Kurzschluss) nach strengen Protokollen.

Assemblingโ€‹
Schritt 16: Zusammenbau

Integriert Zellen in Module oder Packs mit BMS, Verkabelung und Wรคrmemanagementsystemen.

MEHR DETAILS ERFAHREN

Erfahren Sie mehr รผber Produktionsdetails und den Herstellungsprozess

Prรผfverfahren

Messe&Zertifizierung

Zertifizierungen sind die grรถรŸte Stรคrke von herewin.
Erfรผllt die Anforderungen aller Mรคrkte, und die Ursprungsbetriebe sind vollstรคndig zertifiziert, um die Qualitรคt zu gewรคhrleisten.

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Sind Semi-Solid-State-Batterien teurer als herkรถmmliche Batterien?

Aufgrund der komplexeren Materialien und Produktionsprozesse kosten Semi-Solid-State-Batterien derzeit mehr als herkรถmmliche Flรผssigzellen. Es wird jedoch erwartet, dass die Kosten mit zunehmender Reife der Technologie sinken werden.

Werden Semi-Solid-State-Batterien in Zukunft flรผssige Lithium-Ionen-Batterien ersetzen?

Nicht auf kurze Sicht. Semi-Solid-State-Batterien werden als รœbergangstechnologie angesehen und werden wahrscheinlich in verschiedenen Anwendungen neben Flรผssigbatterien existieren. Langfristig dienen sie als Sprungbrett in Richtung Festkรถrperbatterien.

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