Erkki Saarikettu LITIUMIONIAKUN VALMISTUS
|
|
- Anni-Kristiina Alanen
- 9 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Erkki Saarikettu LITIUMIONIAKUN VALMISTUS Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kemiantekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009
2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Tekniikka ja liiketalous Kokkola Aika Koulutusohjelma Kemiantekniikan koulutusohjelma Työn nimi Litiumioniakun valmistus Työn ohjaaja DI, KM Maija Rukajärvi-Saarela Työelämäohjaajat Toimitusjohtaja Olle Sirén Keliber Oy Tutkija Siru Tuomaala, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Tekijä/tekijät Erkki Saarikettu Sivumäärä liitettä Tämän työn tarkoituksena oli selvittää Keliber Oy:lle litiumioniakun valmistusta ja akun valmistusprosessia. Lisäksi työhön liittyi selvitys Arbin-bt2043-akuntestauslaitteen toiminnasta ja mahdollisuudesta tehdä joitain yksittäisiä akkutestejä. Tutkimuksen kannalta sopivaa materiaalia hankittiin pääasiassa tietoverkkojen, sähköpostin ja henkilökohtaisten yhteydenottojen avulla. Työn teoreettisessa osassa on käsitelty yleisesti litiumin käyttöä ja ominaisuuksia. Lisäksi siinä kerrotaan litium-ioniakun toimintaperiaatteesta ja akkujen rakenteista. Litiumioniakkutekniikka on myös esitelty Thunder Sky Battery Ltd:n (TS) ja akunhallintajärjestelmien osalta. Työssä on käsitelty maailman suurimman suuritehoisia litiumioniakkuja valmistavan yrityksen TS:n tuotantoprosessia ja sen käyttämiä materiaaleja sekä akkujen koostumusta. Pääpaino on akkujen koostumuksessa ja valmistusprosessissa. Lisäksi on käyty läpi litiumioniakuissa käytettävät akunhallintajärjestelmät, jotka ovat tärkeitä turvallisuuden ja suorityskyvýn kannalta. Tämän opinnäytetyön testauksiin ajatellulla, kauan käyttämättömänä olleella ja massiivisella akuntestauslaitteistolla ei ollut kannattavaa suorittaa yksittäisiä akkutestejä. Asiasanat litiumioniakku, akkuvalmistajat, akun valmistusprosessi
3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCI- ENCES Date Author Erkki Saarikettu Degree programme Chemical Engineering Name of thesis Manufacturing of a Lithium-ion Battery Instructor Maija Rukajärvi-Saarela Pages Appendices Supervisors Olle Sirén Siru Tuomaala The aim of this thesis was to examine the process of manufacturing of a lithium-ion battery. Another aim was to find out how the Arbin-bt 2043 battery testing system would work and the possibility to do some tests with it. Research material was acquired from the Internet, by and by contacting people who were specialists of this field. The theoretical part of the thesis introduces lithium in general and the technique which is used in lithium battery technology. Thunder Sky Ltd (TS) is one of the largest lithium-ion battery manufacturers in the world. TS produces large-capacity lithium-ion batteries in China. The Finnish Electric Vehicle Technologies Ltd (FEVT) produces battery management systems, which are very important to be used with lithium-ion batteries because of safety reasons and better performance. This thesis mostly deals with the manufacturing process and technology of TS batteries. Materials and battery management systems have also been introduced. The battery testing system was old and software outdated; therefore they were not used for the research. Key words lithium, lithium-ion battery, battery manufacturer
4 KÄYTETYT LYHENTEET EB European Batteries Oy FEVT Finnish Electric Vehicle Technologies BAT Best Available Techniques CCS Cell Control System BMS Battery Management System TS Thunder Sky Battery Ltd LCP Litium-kobolttioksidi LMP Litium-mangaanioksidi LFP Litium-rautafosfaatti TS Thunder Sky Battery Ltd NiMH Nikkelimetallihybridi Ah Ampeeritunti
5 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 YLEISTÄ Keliber Oy Litium Litiumin käyttö 5 3 LITIUM-IONIAKKU Yleistä Litium-ioniakun toimintaperiaate Akun muodot ja rakenne Edut ja heikkoudet 12 4 LITIUMIONIAKKUTEKNIIKKA Thunder Sky Battery Ltd (TS) Akunhallintajärjestelmät 15 5 LITIUMIONIAKUN KOOSTUMUS Akkukotelo Terminaalit Elektrodit Pinnoitteet Elektrolyytti Erottimet 20 6 LITIUMIONIAKUN VALMISTUS Kiinan tehtaan tuotantoprosessin yleiskuvaus Tuotantoprosessi 21 7 POHDINTA 29 LÄHTEET 31 LIITTEET LIITE 1. TS:n tuote-esite LIITE 2. TS:n valmistamien akkujen koostumus LIITE 3. TS:n prosessikaavio
6 1 1 JOHDANTO Akkuteollisuus on kasvamassa tulevaisuudessa paljon muun muassa hybridiautojen tultua markkinoille. Ilmaston muutos vauhdittaa asiaa, ja öljyn ja hiilen käyttö vähenevät tulevaisuudessa, mikä edistää sähköautojen kehitystä. Hybridiautot käyttävät polttomoottorin lisäksi sähkömoottoria, ja litiumioniakut sopivat hyvin käytettäviksi ominaisuuksiensa puolesta verrattuna moniin muihin akkutyyppeihin. Litiumin energiatiheys on varsin suuri, ja se on kevein metalli. Se on ominaisuuksiltaan parempi kuin muun muassa nikkeliakku, jota on aikanaan jo kokeiltu sähköautoissa, mutta joka on haudattu ongelmiensa vuoksi polttomoottorin vallattua silloisen maailman. Lisäksi litiumioniakku on nykyisin ympäristöystävällinen, taloudellinen ja akunhallintajärjestemien vuoksi myös turvallinen. Akun tehtävänä on varastoida mahdollisimman paljon energiaa ja ladattaessa siirtää se myös nopeasti. Tämä on ollut ongelma, jota ei aiemmin ole saatu ratkaistua, mutta litiumioniakkujen avulla saattaa sekin ongelma olla ratkaistu. Kysynnän kasvaessa tulevaisuudessa ja tuotannon laajetessa myös akkujen hinnat tulevat putoamaan nykyisestä huomattavasti. Thunder Sky on maailman johtava yli 200 ampeeritunnin kokoisten akkujen valmistaja. Suuritehoisten litiumioniakkujen valmistus Suomessakin voisi olla kannattavaa kysynnän kasvamisen ja hyvän tehokkaan tuotannon sekä laatutekijöiden vuoksi. European Batteries Oy on jo rakentamassa Varkauteen suuritehoisia litiumioniakkuja valmistavaa tuotantolaitosta, joka on tarkoitus käynnistää keväällä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää litiumioniakun valmistusta ja tuotantoprosessia. Työssä oli tarkoitus selvittää erityisesti suuritehoisten litiumioniakkujen valmistusta. Näiden akkujen käyttö kasvaa tulevaisuudessa voimakkaasti erityisesti hybridi- ja sähköautojen kasvavan suosion vuoksi. Lisäksi tavoitteena oli selvittää Arbin BT akuntestauslaitteen toimintaa ja tehdä mahdollisesti joitain testejä. Työssä perehdytään pääasiassa suuritehoisten litiumioniakkujen toimintaan ja valmistukseen sekä käydään läpi litiumioniakkutekniikka. Lisäksi selvitetään akun koostumusta ja
7 2 käytettäviä materiaaleja. Työ tehdään Keski-Pohjanmaalla toimivalle kaivosyhtiö Keliber Oy:lle, jolla on kolmen eri litiumesiintymän kaivosoikeudet. Sen tarkoituksena on aloittaa litiumin tuotanto vuoden 2010 tienoilla päätuotteenaan litiumkarbonaatti (Li 2 CO 3 ).
8 3 2 YLEISTÄ 2.1 Keliber Oy Keliber Oy on Keski-Pohjanmaalla toimiva kaivosyhtiö, joka on osa norjalaista Nordic Mining Groupia. Yhtiön omistus koostuu norjalaisen kaivosyhtiön Nordic Mining ASA:n (68 %) ja suomalaisten yksityishenkilöiden (32 %) omistuksesta. Yhtiö perustettiin kaivosalan tutkimus- ja kehitysyhtiöksi ja muutettiin vuonna 2006 kaivosyhtiöksi. Yhtiön hallussa on kolmen eri litiumesiintymän kaivosoikeudet. Keliber Oy on kehittänyt tuotantoprosessin, joka mahdollistaa kilpailukykyisen tuotannon, ja tuotannon on tarkoitus alkaa vuonna 2010 päätuotteenaan litiumkarbonaatti. (Keliber 2008a.) Tutkimus akkukemikaalien valmistamisesta litiumkarbonaatista on parhaillaan käynnissä. Projektin osapuolina ovat Tekes ja Oulun yliopisto. Yrityksistä mukana ovat Nordic Mining ASA, Keliber Oy, OMG Kokkola Chemicals Oy ja Akkuser Oy. Yleisenä tavoitteena projektilla on edistää uuden kaivos- ja kemianteollisuuden syntymistä Suomeen. Teknologisena tavoitteena on löytää litiumkarbonaatille uusia jatkojalostusreittejä litiumakkukemikaalituotannossa. Tavoitteena on myös hankkia ja omaksua tietoa litiumakkukemikaalien materiaalikemiasta, valmistusteknologioista, karakterisoinnista ja testaamisesta. (Chydenius 2008.) Keliber Oy käyttää BAT-tekniikkaa (Best Available Techniques), joka tarkoittaa tehokkainta ja kehittyneintä tekniikkaa taloudellisesti, teknisesti ja ympäristöystävällisesti. Prosessiin tuleva kiviaines voidaan hyödyntää varsin tehokkaasti, sillä % aineksesta saadaan talteen hyvien sivutuotteiden ansiosta. Prosessi puolestaan koostuu louhinnasta, murskauksesta, jauhatuksesta, rikastuksesta, kiderakenteen muutoksesta ja liuotuksesta. Tuotantokustannuksia voidaan huomattavasti pienentää biokaasun avulla. (Keliber 2008b.) Litiumin tuotantoprosessi on esitetty kuviossa 1.
9 4 KUVIO 1. Keliber Oy:n tuotantoprosessi (Keliber 2008b.) 2.2 Litium Litium kuuluu alkalimetalleihin ja on erittäin reaktiivinen sekä reagoi kiivaasti muun muassa veden ja ilman kanssa. Litium on ominaisuuksiltaaan varsin hyvä metalli akkuteollisuuden käyttöön, koska se on kevein metalli. Lisäksi sen energiatiheys on varsin suuri ja sillä on suuri pelkistyspotentiaali. Tämä on hyvä ominaisuus autoteollisuuden siirtyessä palvelemaan yhä enemmän hybridiautoilua ja tulevaisuudessa ehkä jopa kokonaan sähköllä toimivia autoja. Ilmastonmuutos vauhdittaa tätä prosessia ja antaa uskoa kehittää litiumakkutekniikkaa tulevaisuudessa. (Keliber 2008b; Kaivosseminaari 2007a.) Litiumkemikaalit valmistetaan nykyisin suurimmalta osaltaan suolajärvistä peräisin olevista raaka-aineista, ja niitä valmistetaan teollisesti jo yli 80 erilaista. Litium- mineraaleja ovat spodumeeni, petaliitti ja lepidoliittirikasteet, jotka esiintyvät kallioperän pegmatiiteissa. Litiumkemikaalien kolme päätuottajaa ovat SQM Chilessä, Chemetall Chilessä ja
10 5 USA:ssa sekä FMC Lithium Argentiinassa. Salar de Atacaman suolajärvi Chilessä on tärkein litiumin lähde maailmassa. Muun muassa Brasiliassa ja Kiinassa tuotetaan litiumkemikaaleja spodumeenista. Litiummineraalien kolme päätuottajaa ovat Sons of Gwalia Australiassa, Tanco Kanadassa ja Bikita Minerals Zimbabwessa. Muita pienempiä tuottajia ovat Brasilia ja Portugali. (Kaivosseminaari 2007a.) 2.3 Litiumin käyttö Litiumakkuja on tutkittu jo 1970-luvulta lähtien, mutta aluksi metalliseen litiumiin perustuneet versiot kärsivät huonosta uudelleenvarauskyvystä luvulla päädyttiin litiumionitekniikkaan tutkimalla hiilipohjaisia elektrodeja. Ensimmäiset litium-ioniakkujen energiatiheydet olivat 90 Wh/kg, ja vuosituhannen vaihteessa ne olivat jo 150 Wh/kg. Muutokseen ovat vaikuttaneet akun sähkökemialliseen reaktioon osallistumattomien osien keveneminen ja tilavuuden pieneneminen. Myös kemiallisen tehokkuuden paraneminen on edistänyt kehitystä. (Snellman 2005a.) Litiumin käyttö on viime vuosikymmeninä lisääntynyt huomattavasti ja litiumille on löydetty uusia käyttökohteita. Aiemmin litiumin suurimmat käyttöalueet ovat olleet lasi- ja keramianteollisuus, voiteluaineet ja rasvat sekä alumiinin ja synteettisen kumin valmistus. Akku- ja paristoteollisuus on kasvanut 1990-luvulta lähes nollasta nykyiseen noin 20 %:iin kaikesta litiumin käytöstä. Käytön onkin ennustettu kasvavan erityisesti ladattavien litiumioniakkujen takia voimakkaasti, kuten (kuvio 2) litiumin käytön kasvuennusteesta voidaan havaita. (Keliber 2008c.)
11 6 Li 2 CO 3 t / a Min Max KUVIO 2. Litiumkarbonaatin ennustettu käytön kasvu eri teollisuuden aloilla. (Kaivosseminaari 2007b.) Litiumia ei ole aiemmin käytetty auton akuissa epävarmuustekijöiden takia, mutta tulevaisuudessa litiumioniakku on syrjäyttämässä perinteisesti sähköautoissa käytetyn nikkelimetallihydridiakun parempien ominaisuuksiensa ja kehitystyön takia. Metallihydridiakut antavat kaksi kertaa enemmän sähköä kuin lyijyakut, kun taas litiumakut antavat kaksi kertaa enemmän kuin nikkeliakut. Lisäksi se antaa suuremman jännitteen kuin muut vastaavat akut, ja näin myös energiamäärä kasvaa. Nikkeliakkua joudutaan purkamaan ja lataamaan säännöllisin välein muisti-ilmiön takia, jotta akun kapasiteetti ei heikkenisi. Litiumakut puolestaan saavuttavat yhden latauskerran jälkeen täyden kapasiteettinsa toisin kuin esimerkiksi nikkeliakut. (Rantanen 2008a; Nuutinen 2007, 21.) Kuviosssa 3 nähdään vertailua eri energiatiheysominaisuuksista kolmen eri litiumionikemian ja perinteisten lyijyn, nikkelikadmiumin ja nikkelimetallihydridin välillä.
12 KUVIO 3. Erilaisten akkujen energiatiheysarvoja (Superbpower 2008.) 7
13 8 3 LITIUMIONIAKKU 3.1 Yleistä Jotta akku on täydellinen, sillä tulee olla mahdollisimman suuri varauskapasiteetti, nopea ladattavuus ja pieni koko. Lisäksi sen tulisi olla kohtuullisen edullinen ja sen pitäisi kestää useita vuosia. Akku on sähkökemiallisen energian varastointijärjestelmä. Se muuntaa sähkökemiallisessa reaktiossa kemiallista energiaa sähköenergiaksi, jota mitataan wattitunteina (Wh). Akku sisältää tavallisesti useita kennoja, joiden perusrakenne on hyvin yksinkertainen. Kennossa kaksi elektrodia on upotettu elektrolyyttiliuokseen. Kun elektrodien välille kytketään kuormaksi ulkoinen resistanssi, käynnistyy akun sähkökemiallinen reaktio ja virta alkaa kulkea kuorman kautta. (Snellman 2005a.) Ladattavien akkujen varaaminen taas perustuu käänteiseen sähkökemialliseen reaktioon, jossa purkautunut akku varataan sähkövirran avulla uudelleen. Akkujen vertailussa käytetään usein tunnuslukuina energiaa massa- tai tilavuusyksikköä kohti (Wh/kg, Wh/l), tehoa massayksikköä kohti (W/kg) sekä purkau-latausjaksojen maksimimäärää, joka samalla sanelee akun käyttöiän. (Snellman 2005a.) 3.2 Litiumioniakun toimintaperiaate Litiumioniakku varastoi energian litiumionien muodossa. Elektrodien välillä tapahtuvan Li-ionien liikkeen avulla energia voidaan muuntaa sähkövirraksi. Litiumioniakku koostuu yleensä huokoisesta grafiittianodimateriaalista, johon on sekoitettu litium-metallia ja johon elektrolyyttissä olevat litiumionit varastoituvat. Katodimateriaaleina voi toimia muun muassa huokoinen metallioksidimateriaali, kuten esimerkiksi litiumkobolttioksidi (LiCoO 2 ), litiummangaanioksidi (LiMnO 2 ) tai kobolttinikkelioksidi (LiCoNiO 2 ). Elektrolyyttinä käytetään vedettömiä seoksia litiumin reaktiokyvyn vuoksi. Lisäksi sen tulee johtaa hyvin ioneja ja sen on säilytettävä nestemäinen olomuoto koko toimintalämpöalueella. Elektrolyyt-
14 9 tinä voi toimia esimerkiksi litiumheksafluorifosfaatti (LiPF 6 ). (Snellman 2005a; Nuutinen 2007, ) Kun ladattu akku kytketään kuormaan, litiumionit siirtyvät elektrolyytin välityksellä anodilta katodille. Tämä mahdollistaa elektronien irtoamisen anodilta, jolloin ne luovuttavat virtaa ulkoiselle laitteelle. Kuviossa 4 on esitetty tämä litiumionikennon toimintaperiaate. Anodi on litiumilla saostettua grafiittia, katodi yleensä metallioksidia, negatiivinen virrankeräyslevy kuparia ja positiivinen virrankeräyslevy alumiinia. Isompiin akkuihin mahtuu enemmän litiumioneja, jolloin myös akun kapasiteetti ja tehokkuus kasvavat, kun elektrodipinta-ala kasvaa. Latauksessa prosessi tapahtuu päinvastoin. (Snellman 2005a; Nuutinen 2007, ) KUVIO 4. Litiumionikennon toimintaperiaate (Snellman 2005a.)
15 Akun muodot ja rakenne Litiumioniakun rakenteen tulee olla kestävä ja helppo valmistaa. Rakenteen täytyy pysyä hyvin koossa, ja lämmön tulee päästä helposti ulos, mikä on erityisen tärkeää hybridiautoissa. Pieni massa on etuna muihin akkutyyppeihin verrattuna. (Vuorilehto 2008.) Tyypilliset litiumioniakkujen muodot ja rakenteet on esitetty kuvioissa. Kuviossa 5 nähdään yleisrakenne halkaistusta sylinterin muotoisesta akusta. Pinoamisjärjestys koostuu seuraavasti: positiivinen elektrodi, erotin, negatiivinen elektrodi, erotin, positiivinen elektrodi jne. Ylhäällä ovat positiivinen terminaali, tiiviste, eriste, virran purkuaukko ja pohjalla eriste. KUVIO 5. Sylinterin muotoinen akku ja sen rakenne (Airship 2009.) Kuviossa 6 on elliptisen muotoinen akku, joka on yleisesti käytössä esimerkiksi kännyköissä. Katodin pinnoitemateriaalina käytetään litiumferriittiä (LiFePO 4 ). Kuviosta nähdään myös litiumioniakun toimintaperiaate.
16 11 KUVIO 6. Elliptisen muotoinen akku. (Vuorilehto 2008.) Kuviossa 7 nähdään tyypillinen sähköautoissa käytetty akkutyyppi. Liitteessä 1 nähdään tuote-esite kyseisestä akusta. KUVIO 7. Särmiön muotoinen akku (ThunderSky 2009.)
17 Edut ja heikkoudet Litium on tunnetuista metalleista kevein, ja sen energiatiheys (Wh/kg) on varsin suuri verrattuna muihin akkutyyppeihin. Litiumioniakulla voidaan helposti toteuttaa yksikennoisia ratkaisuja muun muassa puhelimien akkuihin, sillä sen kennojännite (3,6 V) on kolme kertaa suurempi esimerkiksi nikkeliakkuihin verrattuna. Suurena etuna on myös niin sanotun muisti-ilmiön puuttuminen. Muisti-ilmiö aiheuttaa muun muassa nikkeliakkujen täyden purun ja lataamisen sännöllisesti, jottei akkujen kapasiteetti heikkenisi. Litiumakkujen itsepurkautuminen on myös verrattain vähäistä muihin vastaaviin akkuihin verrattaessa. (Snellman 2005a; Nuutinen 2007, 21.) Pisimpään käytössä olleet litium-kobolttiakut eivät ole täysin stabiileja, mikä voi aiheuttaa akun lämpötilan äkillistä kasvamista. Jos akun lämpötila nousee liian korkeaksi voi katodipinnoite alkaa käyttäytyä epästabiilisti, mikä johtaa akun räjähtämiseen. Ongelma voidaan kuitenkin poistaa akunhallintajärjestelmällä. Mangaaniakuilla on parempi stabiilisuus kuin kobolttiakuilla, mutta tämänkin tekniikan on osoitettu käyttäytyvän korkeissa lämpötiloissa epästabiilisti. Uusin markkinoille tullut litiumioniakuissa käytetty katodipinnoitemateriaali on ferriittipinnoite, joka on todistettavasti huomattavasti mangaani- ja kobolttioksidipinnoitteita stabiilimpi materiaali. (Snellman 2005a; Nuutinen 2007, ) Litiumioniakun latauskäyrät nähdään kuviosta 8. Ensimmäisessä vaiheessa latausvirta nostetaan niin suureksi, että kennojännete nousee maksimiin (4,2 V). Toisessa vaiheessa latausvirta laskee, kunnes kenno saavuttaa maksimaalisen varaustason. Kolmannessa vaiheessa latausvirta katkaistaan, kun se on pienentynyt alle kolmeen prosenttiin nimellisvirrasta. Eräät laturit kytkevät kennoon vielä ajottaisen ylläpitovirran. (Snellman 2005a; Nuutinen 2007, )
18 KUVIO 8. Litiumioniakun tyypillinen latauskäyrä (Snellman 2005a.) 13
19 14 4 LITIUMIONIAKKUTEKNIIKKA Thunder Sky Battery Ltd (TS) on maailman johtava suurikapasiteettisten (>200 Ah) litiumioniakkujen valmistaja. Yhteistyössä TS:n kanssa toimii FEVT (Finnish Electric Vehicle Technologies), ja nämä yhdessä kehittävät litiumioniakkuja ja niihin sopivia akunhallintajärjestelmiä. Akunhallintajärjestelmien tarkoituksena on taata akun käyttöturvallisuus sekä hallita akun purkua ja latausta. Lisäksi myös akkujen käyttöikä pitenee ja ominaisuudet paranevat. Yhteistyössä FEVT:n kanssa toimii myös Varkaudessa keväällä 2009 aloittava suurikapasiteettisten (>200 Ah) akkujen valmistaja European Batteries Oy (EB). FEVT toimittaa EB:lle sen kehittämän ja patentoiman akkujen ohjaus- ja hallintajärjestelmän (CCS, Cell Control System). Näitä suurikapasiteettisten akkujen valmistajia on maailmassa tällä hetkellä vain muutamia. (Fevt 2008; Nuutinen 2007, ) 4.1 Thunder Sky Battery Ltd (TS) Thunder Sky Battery Ltd (TS) on kiinalainen litiumioniakkuja kehittävä ja valmistava yritys, joka perustettiin vuonna Winston Chung toimii teknologian ja tuotannon pääkehittäjänä ja on kehittänyt ja keksinyt tekniikan suurikokoisten litiumioniakkujen tuotannossa. Suurin TS:n valmistama akku on kapasiteetiltaan Ah. TS:n käyttämä tuotantoprosessi kattaa ISO 9001:n laatustandardi- ja 14001:n ympäristöstandardivaatimukset. TS:n käyttämät katodipinnoitteiden pääkomponentit ovat litiumkobolttioksidi (LCP), litiummangaanioksidi (LMP) tai litiumrautafosfaatti (LFP). Pääkomponenttien lisäksi käytetään muun muassa kromia ja fluoria. Lisäksi akut sisältävät muitakin materiaaleja, jotka ovat valmistajakohtaisia. (Nuutinen 2007, ) Liitteessä 2 on esitetty edellä mainittujen TS:n valmistamien akkujen koostumus painoprosentteina (Thundersky 2009). TS valmistaa lieriön ja särmiön muotoisia akkuja. Särmiön muotoisissa akuissa terminaalit sijaitsevat päällä, mutta lieriön muotoisissa toinen terminaali on akun päällä ja toinen pohjassa. Akkujen muodot vaikuttavat akun rakenteeseen, mutta sillä ole vaikutusta akun toimintaan. TS valmistaa myös akkuihin sopivia akunhallintajärjestelmiä, mutta ne eivät paranna akkujen ominaisuuksia tai pitkäkestoisuutta, vaan
20 15 estävät akkujen ylikuumenemisen toimien turvallisuustekijänä. Tämän vuoksi TS on kiinnostunut yhteistyöstä FEVT:n kanssa. (Nuutinen 2007,13.) 4.2 Akunhallintajärjestelmät Akunhallintajärjestelmä pitää jännitteen ja virran arvot halutulla tasolla ja hallitsee akun purkua ja lataamista. Akunhallintajärjestelmän avulla akku on stabiilimpi ja sen elinikää voidaan pidentää. Lisäksi akusta saadaan hetkellisesti suurempaa virtaa jolloin tehokkuus paranee. Suomalainen litiumpohjaisten akkukennojen elektronisten ohjaus- ja hallintajärjestelmien kehittäjä ja valmistaja on FEVT. Näihin viitataan lyhenteillä BMS tai CCS (Battery Management System ja Cell Control System). Yrityksen päämääränä on kehittää menetelmiä, jotka auttavat sähkökäyttöisten kulkuneuvojen ja laitteiden käyttöönottoa ja kehitystä energiataloudelliseen ja ympäristöystävälliseen suuntaan. Erona FEVT:n ja kilpailijoiden välillä on se, että FEVT:n akunhallintajärjestelmään voidaan vaikuttaa myös myöhemmin akun käyttöönoton jälkeen, kun taas kilpailijoiden järjestelmät toimivat vain etukäteen asennettujen tietojen perusteella. Lisäksi se kontrolloi eri tavalla akun purkua ja latausta sen mukaan missä kunnossa akku on. (Nuutinen 2007, ) Kuviossa 9 on esitetty CCS-piirilevy, joka on FEVT:n valmistama. Kuvasta näkee selvästi kontaktipinnat joilla akun ja CCS:n piirilevyn kiinnittäminen toisiinsa tapahtuu.
21 16 KUVIO 9. Akun terminaalien päälle kiinnitettävä CCS-piirilevy (Nuutinen 2007, ) Vain lititumioniakut tarvitsevat akunhallintajärjestelmiä turvallisuuden vuoksi. Muilla akuilla, kuten esimerkiksi lyijyakulla, akunhallintajärjestelmän avulla voitaisiin pidentää akun elinikää, mutta se ei ole kannattavaa lyijyakun edullisuuden takia. Lisäksi akunhallintajärjestelmän kehittäminen ja valmistaminen on varsin vaikea prosessi. Akkutyyppi, koko ja käytetty akkutekniikka vaikuttavat akunhallintajärjestelmän rakenteeseen ja asetuksiin. Akunhallintajärjestelmissä käytetyt komponentit ja ohjelmoinnin taso vaikuttavat järjestelmien tehokkuuteen ja hintoihin. Lisäksi myös suojapiirien tasossa on eroja, mistä osittain johtuvat halpojen kännykän akkujen vahingot. (Nuutinen 2007, 17.)
22 17 5 LITIUMIONIAKUN KOOSTUMUS Akun rakenne koostuu kuudesta eri osasta: kotelo, terminaalit, elektrodit, pinnoitteet, elektrolyytti ja erottimet. (Nuutinen 2007, 28.) Seuraavaksi käsitellään materiaaleilta vaadittavat ominaisuudet ja TS:n akuissa käytettävät materiaalit. 5.1 Akkukotelo Kotelon pitää olla kovaa ja sitkeää materiaalia, joka kestää koviakin iskuja. Esimerkiksi latauksen aikana akku voi laajeta, mikä kotelon pitäisi kestää rikkoutumatta. Muita vaatimuksia on kotelomateriaalin keveys, jotta akun energia-painosuhde pysyisi hyvänä. Kotelomateriaalin pitää olla myös sellaista, että se ei vaikuta kennoissa tapahtuviin reaktioihin. Ajoneuvoissa käytetään yleensä kartion mallisia akkuja, ja ne on yleensä asennettu vierekkäin, sillä ne vievät paljon vähemmän tilaa kuin sylinterin malliset akut. Kotelon valmistuksessa tulee ottaa huomioon, että näiden vierekkäin olevien akkujen väleihin jäisi pienet ilmaraot lämpötilan takia. (Nuutinen 2007, 22.) TS käyttämä kotelomateriaali on polypropeenia. Muitakin mahdollisia kotelomateriaaleja on olemassa, mutta ominaisuuksiensa puolesta kovat muovit ovat parhaita, koska ne ovat kevyitä, eivät vaikuta akussa tapahtuviin reaktioihin ja ovat edullisia valmistaa. (Nuutinen 2007, 28.) 5.2 Terminaalit Terminaalit toimivat akuissa sähkonjohteena akun ulkopuolelle. Akun sisällä ne koskettavat elektrodeja ja ulkopuolella terästä, joten terminaalimateriaali ei saa aiheuttaa galvaanista korroosiota kosketuksessa teräksen kanssa. Terminaalien tulee johtaa mahdollisimman paljon virtaa ylikuumenematta itse. Mikäli ylikuumenemista tapahtuu, ne kuumentavat elektrodit. Tätä voidaan estää suurentamalla kosketuspinta-aloja, jolloin virrantiheyttä saadaan pienemmäksi. Terminaalien riittävä kovuus takaa sen, että kierteet pysyvät ehjinä, kun ruuveja kiinnitetään akkuihin. Terminaalien kovuuden tulisi myös olla riittävä, jottei-
23 18 vät niiden kierteet murtuisi liian helposti kiinnitettäessä ruuveja akkuihin. (Nuutinen 2007, ) Nykyisin molemmat terminaalit on tehty alumiinista, kun taas aikaisemmin katoditerminaalien materiaalina käytettiin elektrodien tapaan puhdasta kuparia. Mutterien ja pulttien valmistusmateriaalina on ruostumaton teräs. (Nuutinen 2007, 28.) 5.3 Elektrodit Suurikokoinen pinta-ala elektrodeilla parantaa virrananto- ja vastaanottokykyä. Pinta-alan suurennus voidaan tehdä elektrodiparien määrän kasvattamisella akussa tai niiden koon suurentamisella. Tämä lisää akkujen hetkellistä virran vastaanotto- ja luovutuskykyä. Tulevaisuudessa ovat käyttöön tulossa myös tähän liittyvät nanoteknologiaan perustuvat litiumioniakut, joiden avulla pinta-ala voidaan saada 100-kertaiseksi nanoteknologian avulla. Teho ja kapasiteetti saadaan tämän ansiosta moninkertaiseksi ja akkuja voidaan myös pienentää oleellisesti. (Nuutinen 2007, 23.) Anodin elektrodimateriaalina on puhdas kupari ja katodin elektrodimateriaalina puolestaan alumiiniseos. Elektrodimateriaalit eivät saa osallistua elektrolyytin ja pinnoitteiden välillä tapahtuviin kemiallisiin reaktioihin ollenkaan, vaan ne toimivat akuissa virrankerääjinä ja johtimina. Kupari ja alumiini ovat hyviä materiaaleja elektrodeiksi, koska ne kestävät hyvin korroosiota ja johtavat hyvin sähköä. (Nuutinen 2007, 28.) 5.4 Pinnoitteet Kennojännite määräytyy hapetus- ja pelkistysreaktioiden potentiaalierosta kyseisessä elektrolyytissä. Elektrolyytin koostumus ja käytetty pinnoitemateriaali määräävät kennoissa tapahtuvat reaktiot. Sama periaate on kuitenkin kaikilla pinnoitemateriaaleilla. Akun purussa anodi luovuttaa litiumioneja, jotka elektrolyytin välityksellä siirtyvät katodille. (Nuutinen 2007, )
24 19 Yleinen katodipinnoitemateriaali on litiumkobolttioksidi, joka on yksi tehokkaimmista koska sitä on kehitetty jo kauan. Lisäksi se on suhteellisen kallis materiaali ja myös myrkyllinen. (Vuorilehto 2008.) Turvallisuuden kehittäminen on ollut yksi tärkeimmistä seikoista pinnoitemateriaalien kehityksessä, sillä litiumkobolttioksidi ei ole täysin stabiili korkeissa lämpötiloissa. Sama koskee myös litium-mangaanioksidia (LiMnO 2 ) ja kobolttinikkelioksidia (LiCoNiO 2 ) jotka eivät ole pystyneet syrjäyttämään kobolttioksidia katodimateriaalina. (Nuutinen 2007, 25.) Stabiilimpi pinnoitemateriaali on puolestaan litiumferriitti (LiFePO 4 ), joka on fosfaattipohjainen pinnoite, jonka kehitykseen tulevaisuudessa uskotaan. Hyvänä puolena ovat nopeat lataus- ja purkuominaisuudet, mutta jännite on vastaavasti 3,2 V. (Vuorilehto 2008.) Tehokkaampia litiumvanadiumpinnoitteita on myös kehitteillä, mutta ne ovat epästabiilimpia kuin ferriittipinnoitteet. Lisäksi vanadium on varsin myrkyllistä, mistä saattaa aiheutua vaaraa esimerkiksi valmistus- ja kierrätysvaiheissa. Anodin pinnoitemateriaalina on grafiittipinta. Anodimateriaali ei ole turvallisuuden takia yhtä merkittävä kuin katodimateriaali. Sen kestävyys vaikuttaa kuitenkin merkittävästi akun käyttöikään. Anodimateriaalin kulumisen myötä akun kapasiteetti pienenee ja käyttöikä lyhenee. (Nuutinen 2007, ) Katodinpinnoitemateriaalin koostumukset TS:n prosessissa ovat seuraavat: LFB:, rauta, fosfaatti, fluori (LiFePO 4 F). LMB: litium, koboltti, mangaani, fluori (LiCoMn 2 F). LCB: litium, koboltti, nikkeli, mangaani, fluori (LiCoNiO 2 Mn 2 O 4 F). TS:n prosessissa anodin pinnoitemateriaalina puolestaan käytetään hiiltä/grafiittia ja nanoselluloosaa. (Nuutinen 2007, 29.) 5.5 Elektrolyytti Elektrolyytti johtaa varautuneita litiumioneja kennossa ja estää samalla elektronien kulkeutumisen elektrodilta toiselle akun sisällä. Elektronien kulkeutuminen elektrodilta toiselle tapahtuu akun ulkopuolisia reittejä pitkin. Akun itsepurkautuminen aiheutuu siitä, että elektrolyytti ei pysty estämään kaikkien elektronien siirtymistä elektrodien välillä. Elektrolyytin johtokykyyn ja sisäiseen resistanssiin voidaan vaikuttaa erilaisten aineiden avulla. Lisäksi esimerkiksi akun lämpötilan noustessa resistanssi pienenee ja akku pystyy luovut-
25 20 tamaan enemmän virtaa. Akkua ladattaessa elektrolyytissä olevat vapaat litium-ionit siirtyvät katodilta anodille, ja purettaessa vapaat ionit paikkaavat elektronien aiheuttamia varauksia katodipinnoitteella. Akun tyhjentyessä vapaat ionit loppuvat elektrolyytistä ja anodipinnoitteelta. Reaktion jatkumisen estämiseksi on kehitetty akunhallintajärjestelmät estämään akun täydellinen purkautuminen, joka saattaa aiheuttaa elektrodien vaurioitumisen. (Nuutinen 2007, ) Elektrolyytti koostuu orgaanisista liuoksista, kuten etyylikarbonaatista, dietyylikarbonaatista, etyyliasetaatista ja dimetyylikarbonaatista. Lisäksi elektrolyytti sisältää litiumheksafluorifosfaattia (LiPF 6 ). Elektrolyytti on orgaaninen happoliuos, johon on liuotettu litiumsuoloja, ja se on syttymisherkkää ainetta. Se ei saa sisältää vettä, koska litium reagoi voimakkaasti veden kanssa. (Nuutinen 2007, 28.) 5.6 Erottimet Erottimien tehtävänä on erottaa positiiviset ja negatiiviset elektrodit toisistaan, mutta kuitenkin päästää litiumionit läpi. Sen tulisi olla ohut, jotta se ei veisi turhaa tilaa akussa. Lisäksi sen tulisi olla kestävä elektrodien pinnoitteille muodostuvien epätasaisuuksien vuoksi. Nämä ominaisuudet tulee säilyttää myös korkeammissa lämpötiloissa. Erottimien materiaalina voi olla esimerkiksi nylon, lasikuitukangas, polyeteeni tai polypropeeni. (Nuutinen 2007, )
26 21 6 LITIUMIONIAKUN VALMISTUS Thunder Sky Battery Ltd (TS) on maailman johtava suurikapasiteettisten (>200 Ah) litiumioniakkujen valmistaja. (TS) on kiinalainen litiumioniakkuja kehittävä ja valmistava yritys, joka perustettiin vuonna Winston Chung toimii teknologian ja tuotannon pääkehittäjänä ja on kehittänyt ja keksinyt tekniikan suurikokoisten litiumioniakkujen tuotannossa. Seuraavaksi kaydään läpi TS:n käyttämä tuotantoprosessi. Liitteessä 3 on esitetty tuotantoprosessikaavio. 6.1 Kiinan tehtaan tuotantoprosessin yleiskuvaus Akkutuotantoprosessi koostuu eri komponenttien kokoamisesta ja yhdistelystä. Raakaaineet ja materiaalit hankitaan ulkopuolisilta valmistajilta. Akkutuotantoprosessi tehtaalla alkaa pinnotteiden valmistamisesta ja jatkuu niiden levittämiseen metallilevyille. Sen jälkeen metallilevyt (elektrodilevyt), leikataan oikean kokoisiksi ja kasataan elektrodikennoksi erottimineen. Seuraavaksi laitetaan elektrodikennot akkukoteloon, syötetään elektrolyytti ja suljetaan kotelo, jolloin akku on valmis. Ulkopuolisesti valmis akku testataan ennen varastointia ja myyntiä lataus-purkusyklillä, jonka jälkeen akku ladataan varastointikuntoon. Kiinan tehtaalla pinnotteiden kuivausvaiheita on prosessissa kolme, sillä kosteutta on voinut kertyä edellisen vaiheen aikana pinnoitetulle elektrodilevylle. (Nuutinen 2007, 49.) Prosessin tarkempi kuvaus on esitetty luvussa Tuotantoprosessi Pinnoitemateriaalin valmistus Tarkemmat koostumukset pinnoitepulvereiden osalta ovat patentoituja, ja ne valmistetaan TS:n omalla tehtaalla. Tehtaalla pinnoitteen valmistus tapahtuu sekoittamalla slurry mix -laitteella pulveri, tislattu vesi ja etanoli keskenään. Molemmille pinnoitteille, sekä positiiviselle että negatiivisille, on omat sekoittajansa. Työntekijät siirtävät pulvereita sekoittajiin ja tyhjentävät sekoittajat pinnoitteesta sekoituksen loputtua. Käytössä olevat sekoittajat
27 22 pystyvät kerralla sekoittamaan 300 kg pinnoitetta, mikä kestää kolme tuntia. Sekoittajat pestään hyvin eri pinnoitemateriaalien, kuten koboltin ja mangaanin vaihdon yhteydessä. (Nuutinen 2007, ) Pinnoitteen kiinnittäminen metallikalvoihin Katodipinnoite on joko koboltti, mangaani tai ferriittipinnoite. Toiseen pinnoituslaitteeseen syötetään katodipinnoite sekä alumiinikalvo ja toiseen anodipinnoite ja kuparikalvo. Laitteet levittävät pinnoiteaineen tasaisesti metallikalvoille. Ohuet kupari- ja alumiinikalvot ovat levyjä, jotka tuodaan prosessiin rullina, joiden pituus vaihtelee 800 metristä 1600 metriin. Työntekijät valvovat laitteen molemmilla puolilla elektrodilevyn syöttöä ja vastaanottoa. (Nuutinen 2007, ) Elektrodilevyjen kuivaus Pinnoituslaitteiden jälkeen elektrodilevyrullat kuivataan elektrodilevykuivaimella. Tarkoitus on poistaa pinnoitetuilta elektrodilevyiltä kosteus, jota on voinut siirtyä edellisen vaiheen aikana. Yhden pinnoitetun elektrodirullan kuivattaminen kestää kahdeksan tuntia. Käytetyt lämpötilat kuivaimessa ovat C. Elektrodien puristaminen ja leikkaaminen Seuraavassa vaiheessa elektrodilevyt puristetaan, jotta pinnoite saadaan tiiviimmäksi ja levyt ohuemmiksi. Tämän ansiosta akkuun mahtuu enemmän elektrodilevyjä, ja siten saadaan suurempi kokonaispinta-ala. Lisäksi levyt leikataan oikean kokoisiksi. Tämä suoritetaan Kiinan tehtaalla eri vaiheissa. (Nuutinen 2007, ) Kuviossa 10 on havannollistettu mahdollisuutta yhdistää laitteet yhdeksi vaiheeksi.
28 23 KUVIO 10. Elektrodilevyjen leikkuri ja puristin yhdeksi vaiheeksi yhdistettynä (Nuutinen 2007, 52). Anodipinnoitteen puristamiseen tarvitaan kaksi puristinta, koska se on niin paksu. Katodipinnoitteen puristamiseen riittää puolestaan yksi puristin Kiinan tehtaalla. Oikeankokoisten elektrodilevyjen lisäksi leikkuri leikkaa myös osan pinnoittamattomasta osasta, johon terminaalit asennetaan. Leikatut elektrodit tippuvat kasoihin, josta ne siirretään työntekijän voimin eteenpäin tarvitun määrän täyttyessä. (Nuutinen 2007, ) Kuviossa 11 on esitetty elektrodilevy pinnoituksen jälkeen.
29 24 KUVIO 11. Pinnoitettu metallikalvo, jonka päällysteenä on 0,5 mm paksu pinnoite. Mitat on arvioita 150 Ah:n kokoiselle akulle. (Nuutinen 2007, 53.) Valmiit elektrodilevyt laitetaan pieneen puristuslaitteeseen, joka on esitetty kuviossa 12. (Nuutinen 2007, 53.) KUVIO 12. Elektrodilevyjen puristuslaite. (Nuutinen 2007, 53.) Puristimella suoristetaan elektrodilevyt ja pidetään niitä paikoillaan reikien teon aikana. (Nuutinen 2007, 54.) Kuviossa 13 on esitelty valmis levy reikien teon jälkeen.
30 25 KUVIO 13. Leikattu elektrodilevy, johon on tehty kontaktipinta akun terminaaleihin kiinnittämistä varten (Nuutinen 2007, 54.) Pinoaminen Seuraavassa vaiheessa pinotaan kuvion 14 mukaisesti erottimet, pinnoitetut kupari- ja alumiinilevyt yhdeksi sarjaan kytketyksi akkukennoksi. Kuviosta 14 nähdään järjestys: erotin, positiivinen elektrodi, erotin, negatiivinen elektrodi, erotin ja niin edelleen. Erotin on yhtenäinen huokoinen liuska, joka estää eletkrodien kosketuksen. Liuska kiertyy elektrodien ympärille kuviosta nähtävällä tavalla. Nykyisin Kiinan tehtaalla on jokaisella laitteella yksi työntekijä asettelemassa elektrodilevyjä paikalleen. Tulevaisuudessa kuitenkin siirrytään automaattipinoajiin, jolloin työn laatu paranee. Lisäksi työstä tulee nopeampaa ja epäpuhtauksien siirtyminen estyy. Isoille akuille (>400 Ah) käytetään eri pinoamislaitteita kuin pienemmille akuille. (Nuutinen 2007, )
31 26 KUVIO 14. Pinoamisjärjestys akun sisällä (Nuutinen 2007, ) Terminaalien kiinnitys Pinoamisen tultua valmiiksi voidaan terminaalit kiinnittää kennoihin ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla ruuveilla kuvion 15 mukaisesti. Alumiinisten terminaalien avulla yhdistetään kaksi pinottua kennoa. Ruuvien ja elektrodin väliin asetetaan ohut metallinen liuska (kuparinen/alumiininen) suojaamaan elektrodia ja ruuveja galvaaniselta korroosiolta. Kun terminaalit on kiinnitetty, viedään kennot ytimenkuivauslaitteeseen, joka poistaa kosteutta elektrodeista. Kuivaus kestää kaksi vuorokautta lämpötilassa C. (Nuutinen 2007, 55.)
32 27 KUVIO 15. Elektrodien kiinnittäminen toisiinsa terminaalien ja ruuvien avulla (Nuutinen 2007, 56.) Kotelonti Kuivatut akkukennot laitetaan käsin koteloihin, joista puuttuu enää kansi. Kansi kiinnitetään kotelointilaitteen ultraäänen avulla, jotta akku ei kuumenisi liikaa. Kiinnityksen yhteydessa on vielä viimeinen kuivaus lämpötilassa C. (Nuutinen 2007, 56.) Elektrolyytin kaataminen ja korkin kiinnnitys Elektrolyytin kaato tapahtuu käsin vetokaapeissa, sillä se sisältää elektrolyyttihappoa, joten tehokas ilmanvaihto on tarpeen. Täytön jälkeen korkki kiinnitetään ja akku on valmis lataukseen. (Nuutinen 2007, )
33 28 Akun lataus ja testaus Akkujen lataus suoritetaan kahdeksan kappaleen ryhmissä, jolloin ne ladataan pienellä virralla. Täysiä akkuja aletaan hiljalleen purkaa tyhjäksi. Tämän aikana tietokoneet seuraavat akkujen jännitearvoja ja latausvirran suuruutta. Tämän avulla saadaan selville akun kunto ja voidaan poistaa huonokuntoiset joukosta ennen myyntiin siirtoa. Hitaan latauksen ja purun jälkeen akut ladataan isolla virralla täyteen ja puretaan puolilleen varastointia varten. Tässä vaiheessa myös testataan akun kykyä ottaa suurempia määriä virtaa vastaan. Purkujännite vaihtelee eri tyyppien mukaan. Kobolttiakulla se on 3,0 V, rauta-akulla 2,0 V ja mangaaniakulla 2,5 V. Akun oletetaan olevan täysi, kun jännite on 4,25 V. (Nuutinen 2007, 57.)
34 29 7 POHDINTA Tämän työn tarkoituksena oli selvittää litiumioniakun valmistusta ja selvittää Arbin-BT akuntestauslaitteen toimintaa sekä mahdollisuutta tehdä joitain akkutestejä. Päätarkoituksena oli selvittää litiumioniakun valmistusta ja sen koostumusta. Akuntestauslaitteisto oli seisonut tehtaalla käyttämättömänä yli kymmenen vuotta, ja sen käyttö yksittäisiä akkutestejä varten ei ollut asiantuntijan mielestä kannattavaa tämän työn ja resurssien puitteissa. Ohjemisto oli myös vanhentunut, ja mikäli sillä olisi testejä suoritettu, olisi laitevalmistajaan pitänyt olla ensimmäiseksi yhteydessä. Näin ollen sen testaus jäi tämän työn aikana tekemättä. Työssä käsitellään TS:n Kiinan tehtaan akkujen valmistusprosessia. Akkujen koostumus, eri osien merkitys, käytetyt materiaalit ja prosessin yksityiskohtainen käsittely ovat työn pääsisältöä. Lisäksi tärkeä seikka on akunhallintajärjestelmät, joiden tarkoituksena on taata akun käyttöturvallisuus sekä hallita akun purkua ja latausta. Työn alussa on käyty läpi yleisiä seikkoja litiumista ja sen ominaisuuksista sekä eri akkutyypeistä. Myös litium-ioniakun toimintaperiaate on selvitetty johdatuksena akun valmistusprosessille. Kirjallisuutta oli vaikea käyttää työssä, sillä aiheeseen liittyvää asiatietoa ei juurikaan löytynyt kirjoista. Jatkuvan kehitystyön vuoksi käytetyt menetelmät, materiaalit ja pinnoitteet muuttuvat paljon. Hankitut tiedot eri lähteistä olivat usein myös varsin ristiriitaisia, ja niiden käyttöä joutui miettimään tarkkaan. Lisäksi aiheeseen oli vaikea saada tietoa yhteydenotoilla alan eri henkilöihin, ja monikaan ei ollut ymmärrettävistä syistä halukas niitä antamaan. Työssä käytettyjen tietolähteiden materiaali on kerätty TS:n tehtaalla Kiinassa seuraamalla siellä tehtyjen litiumioniakkujen eri prosessivaiheita. Tämä akkutuotantoprosessi oli selkeästi parasta materiaalia tähän aiheeseen liittyen. Koko maailmassa on vain muutamia tämän kokoluokan valmistajia. Kiinan tuotantoprosessin eri vaiheita voisi automatisoida Suomessa, koska työvoimakustannukset täällä ovat paljon korkeammat kuin Kiinassa. Lisäksi työn laatu ja osaaminen on
35 30 Suomessa korkeampaa luokkaa kuin Kiinassa. Samalla prosessia saisi myös yksinkertaistaistettua ja nopeutettua, jolloin siitä tulisi tehokkaampaa ja mahdollisten virheiden määrä vähenisi. Akun kehittäminen ei ole aivan yksinkertainen asia. Reaktiot tapahtuvat elektrodien pinnoilla. Jos tehdään kaksi suurta elektrodia, akkuun mahtuu paljon energiaa, mutta akusta tuleva sähkövirta jää pieneksi. Jos taas pakataan akku täyteen ohuita katodi- ja anodilevyjä, virta kulkee nopeasti, mutta akun energiatiheys jää pieneksi. Uusia tekniikoita akkujen kehittämiseksi tehdään jatkuvasti. Nanoteknologian avulla voidaan kasvattaa pintaa ja tehoa, mutta tiettyyn tilaan mahtuva energiamäärä ei kasva. Sähköajoneuvoihin siirtyminen tulevaisuudessa ei ole monelle kuluttajalle helppo tehtävä. Nykyiset sähköauton harrastajat lataavat akkunsa verkkovirralla, joka kestää jopa yli kymmenen tuntia. Tämä riittää vain muutaman tunnin ajomatkaa varten. Suomen olosuhteissa hybridiautoilu on ainakin aluksi toimiva ratkaisu, sillä täällä on pitkät välimatkat ja palveluverkoston rakentaminen vie aikaa. Nykyisin ovat suunnitteilla ensimmäiset latausja akunvaihtopalvelut niihin maihin, joissa on lyhyet välimatkat. Tässä työssä käsiteltiin pääasissa vain TS:n akunvalmistusprosessia. Tulevaisuuden mahdollisia opinnäytetyöaiheita voisivat olla esimerkiksi superkondensaattorien ja polttokennotekniikan tutkiminen.
36 31 LÄHTEET Airship Cylindrical lithium ion battery. WWW-dokumentti. Saatavissa: Luettu Brain, M How Lithium-ion Batteries Work. WWW-dokumentti. Saatavissa: Luettu Chydenius Litium. WWW-dokumentti. Saatavissa: Luettu Fevt Lehdistötiedote. WWW-dokumentti. Saatavissa: Luettu Kaivosseminaari 2007a. WWW-dokumentti.Saatavissa: Luettu Kaivosseminaari 2007b. WWW-dokumentti. Saatavissa: Luettu Keliber. 2008a. Keliber Oy. WWW-dokumentti. Saatavissa: Luettu Keliber 2008b.Prosessi.WWW-dokumentti.Saatavissa: Luettu Keliber2008c. Litium. WWW-dokumentti. Saatavissa: Luettu Nuutinen, M Litium-ioniakkutehtaan tuotannon siirtäminen Kiinasta Suomeen. Espoo: TKK:n Materiaalitekniikan osaston kirjasto. Snellman 2005a. Akkujen monet muodot. Prosessori Superbpower WWW-dokumentti. Saatavissa: Luettu Rantanen 2008a. Sähköautoissa on kikkisin akku. Tiede ThunderSky Sähköauton akku. WWW-dokumentti. Saatavissa: Luettu Vuorilehto Lithium ion batteries. WWW-dokumentti. Saatavissa: nttiarkisto/viestinta_ja_aktivointi/seminaarit/ _transportation_and_specialty_vehicles/v uorilehto.pdf. Luettu
37 LIITE 1 TS:n tuote-esite Lähde:
38 LIITE 2 TS:n valmistamien akkujen koostumus LCP LFP LMP Chemical Element Index Chemical Element Index Chemical Element Index Fe % Fe 42 % Fe 0.1 % Mn 11 % P 16 % Ca 0.3 % Mg 0.7 % Mn 0.5 % PP 3.3 % Co 1 % Ca 0.3 % Ni 1.7 % C 5.1 % Graphite 5 % Mn 18.6 % Li 28 % Na 0.01% C 5.1 % Cu 10 % C 3.1 % Li 25 % Al 6 % Li 3.4 % Cu 10 % PP 3.3 % PP 3.3 % Al 6 % Graphite 7.1 % Cu 10 % Graphite 6 % Ni 8.1 % Al 6 % PU 3.1 % Lix 9 % Lix 8 % Lix 9 % F 3.1 % F 3.3 % F 3.1 %
39 LIITE 3 TS.n prosessikaavio Lähde: Nuutinen, M Litium-ioniakku tehtaan tuotannon siirtäminen Kiinasta Suomeen.
AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT
AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT H.Honkanen Kemiallisessa sähköparissa ( = paristossa ) ylempänä oleva, eli negatiivisempi, metalli syöpyy liuokseen. Akussa ei elektrodi syövy pois, vaan esimerkiksi lyijyakkua
Suljetun lyijyakun toiminnan peruskäsitteitä
Suljetun lyijyakun toiminnan peruskäsitteitä Akun toiminta perustuu täysin sähkökemiallisiin ilmiöihin + ja - materiaalin välillä elektrolyytin mahdollistaessa kemiallisenreaktion. Akun pääosina ovat anodi,
Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian laitos Epäorgaaninen kemia Fysikaalinen kemia Litiumioniakku
Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian laitos Epäorgaaninen kemia Fysikaalinen kemia Litiumioniakku CHEM-A1400 Tulevaisuuden materiaalit Työstä vastaa Tanja Kallio (tanja.kallio@aalto.fi)
Martti Alatalo, toimitusjohtaja. rjestelmiä. Litium-ioni akkukenno - Rautafosfaatti LiFePO4
Oy Finnish Electric Vehicle Technologies, Ltd. Martti Alatalo, toimitusjohtaja Akuista järjestelmij rjestelmiä Litium-ioni akkukenno - Rautafosfaatti LiFePO4 FEVT akunhallinta CCS, Cell Control System
Harjoitustyö litiumioniakuista
Harjoitustyö litiumioniakuista Energian varastointi on eräs suurista haasteita uusiutuvan energian käytön lisääntyessä. Keveytensä ansiosta litiumioniakut ovat yleistyneet nopeasti hybridiautojen energiavarastoina.
Keksintöjä Li-ion akuissa
Keksintöjä Li-ion akuissa Pekka Ritamäki Probyte Oy LiFePO4 36V/10A akku LiFePO4 akuista Pekka Ritamäki 11.12.2008 sivu 1/11 Kuva 1 36 voltin 10Ah LiFePO4 akku on pienikokoinen ja kestää ylilatausta. Latauslaitteessa
Veneen sähköt ja akusto. Akkujen valinta Lataus ja -laitteet Kaapelointi ja kytkentä Yleisimmät viat sähköjärjestelmissä
Veneen sähköt ja akusto Akkujen valinta Lataus ja -laitteet Kaapelointi ja kytkentä Yleisimmät viat sähköjärjestelmissä Akku Akku on laite, joka ladattaessa muuttaa sähköenergian kemialliseksi energiaksi
Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO
Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska
1. Malmista metalliksi
1. Malmista metalliksi Metallit esiintyvät maaperässä yhdisteinä, mineraaleina Malmiksi sanotaan kiviainesta, joka sisältää jotakin hyödyllistä metallia niin paljon, että sen erottaminen on taloudellisesti
Keliber. Litium kohti puhtaampaa tulevaisuutta. Resources Ltd Oy. äysin suomalainen kaivosyhtiö Perustettu 2001 Omistajina 8 yksityishenkilöä
äysin suomalainen kaivosyhtiö Perustettu 2001 Omistajina 8 yksityishenkilöä usi tuotantoprosessi olmen litiumesiintymän kaivosoikeudet Keliber Resources Ltd Oy Tilintarkastajana KPMG Oy Litium kohti puhtaampaa
Perunapellosta virtaa! Jenna Salmijärvi ja Maija Torttila
Perunapellosta virtaa! Jenna Salmijärvi ja Maija Torttila Johdanto Kuva 1: Pokepallo Olet lähtenyt pelaamaan Pokèmon Go peliä. Päädyit keskelle perunapeltoa etsimään pokemoneja. Eteesi ilmestyi Snorlax!
Keski-Pohjanmaan litiumklusteri
Keski-Pohjanmaan litiumklusteri 3.6.2010 Altti Seikkula Keski-Pohjanmaan liitto Keski-Pohjanmaa maailmankartalla 2 Litium on rikastunut harvassa paikassa niin, että se olisi hyödynnettävissä. Manitoba
Litium-ioniakkutehtaan tuotannon siirtäminen Kiinasta Suomeen
TEKNILLINEN KORKEAKOULU Materiaalitekniikan osasto Matti Nuutinen Litium-ioniakkutehtaan tuotannon siirtäminen Kiinasta Suomeen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin
Käsitteitä. Hapetusluku = kuvitteellinen varaus, jonka atomi saa elektronin siirtyessä
Sähkökemia Nopea kertaus! Mitä seuraavat käsitteet tarkoittivatkaan? a) Hapettuminen b) Pelkistyminen c) Hapetusluku d) Elektrolyytti e) Epäjalometalli f) Jalometalli Käsitteitä Hapettuminen = elektronin
LISÄTIEDOTE Laturin ja akun kapasiteettisuositukset
1. Yleistä Nämä tiedot on tarkoitettu ohjeistukseksi oikean laturin ja akun valitsemiseen. Ajoneuvojen sähkövirran kulutus kasvaa jatkuvasti. Hyvän luotettavuuden ja käynnistymisvarmuuden takia on erittäin
DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet
DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet Antti Stenvall Peruskäsitteet Luennon keskeinen termistö ja tavoitteet sähkövaraus teho ja energia potentiaali ja jännite sähkövirta Tarkoitus on määritellä sähkötekniikan
Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut
Kuivain Futura Kuivain Futura Eurooppalainen patentti EP nro. 1029211 19 patenttia todistavat laitteen teknisten ratkaisujen omaperäisyyden pistettä ja teknisten ratkaisujen Futura, kansainväliset innovatiivisuuspalkinnot
HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V
SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä
Metallien ominaisuudet ja rakenne
Metallien Kemia 25 Metallien ominaisuudet ja rakenne Metallit ovat käyttökelpoisia materiaaleja. Niiden ominaisuudet johtuvat metallin rakennetta koossa pitävästä metallisidoksesta. Metalleja käytetään
Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje
Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan
Normaalipotentiaalit
Normaalipotentiaalit MATERIAALIT JA TEKNOLOGIA, KE4 Yksittäisen elektrodin aiheuttaman jännitteen mittaaminen ei onnistu. Jännitemittareilla voidaan havaita ja mitata vain kahden elektrodin välinen potentiaaliero
Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys.
Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Laadukas Lithiumakku on turvallinen ja pitkäikäinen, kun sitä käytetään ja säilytetään oikein. Oikeanlaisella käytöllä ja säilytyksellä akun käyttöikää voi
Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille
KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason
Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita.
Putkivastuksien vaippaputken raaka-aineet Vastuksen käyttölämpötila ja ympäristön olosuhteet määräävät minkälaisesta materiaalista vastuksen vaippaputki on valmistettu. Tavallisesti käytettäviä aineita
Elektrolyysi Anodilla tapahtuu aina hapettuminen ja katodilla pelkistyminen!
Elektrolyysi MATERIAALIT JA TEKNOLOGIA, KE4 Monet kemialliset reaktiot ovat palautuvia eli reversiibeleitä. Jo sähkökemian syntyvaiheessa oivallettiin, että on mahdollista rakentaa kahdenlaisia sähkökemiallisia
Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje
Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio
vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-54020 Risto Mikkonen
DEE-5400 olttokennot ja vetyteknologia olttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-5400 Risto Mikkonen 1.1.014 g:n määrittäminen olttokennon toiminta perustuu Gibbsin vapaan energian muutokseen. ( G = TS) Ideaalitapauksessa
Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu
Teknologiaraportti Heikki Torvinen 1 Teknologiaraportti Käsittelee tekniikan näkökulmasta nyt ja tulevaisuuden ajoneuvoratkaisuja Polttoaineet Energian varastointi Lataus Ajoneuvoryhmät Henkilöauto Hyötyajoneuvot
HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE
SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.
Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit
Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Lehdistötilaisuus 29.8.2012 Professori, tekn.tri Erja Turunen Tutkimusjohtaja, sovelletut materiaalit Strateginen tutkimus, VTT 2 Kierrätyksen rooli
2.1 Sähköä kemiallisesta energiasta
2.1 Sähköä kemiallisesta energiasta Monet hapettumis ja pelkistymisreaktioista on spontaaneja, jolloin elektronien siirtyminen tapahtuu itsestään. Koska reaktio on spontaani, vapautuu siinä energiaa, yleensä
Osat Ensimmäinen latauskerta ja latauksen tila
Tervetuloa. Osat Ensimmäinen latauskerta ja latauksen tila On suositeltavaa, että lataat Flare R -valoasi 2 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lataaminen: Kun valoa ladataan USB-portin kautta,
Sähkökemia. Sähkökemiallinen jännitesarja, galvaaninen kenno, normaalipotentiaali
Sähkökemia Sähkökemiallinen jännitesarja, galvaaninen kenno, normaalipotentiaali Esimerkki 1 Pohdi kertauksen vuoksi seuraavia käsitteitä a) Hapettuminen b) Pelkistin c) Hapetusluku d) Elektrolyytti e)
Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43
OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010
CHEM-A1400 Tulevaisuuden materiaalit (5 op) LABORATORIOTYÖN RAPORTTI
CHEM-A1400 Tulevaisuuden materiaalit (5 op) LABORATORIOTYÖN RAPORTTI TYÖ Litiumioniakku Ryhmä Ryhmän johtaja työ tehty palautus pvm Vastaa raportissa alla esitettyihin kysymyksiin. Tee raportista kuitenkin
Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!
Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen
kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.
Sähkö 25 Esineet saavat sähkövarauksen hankauksessa kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Hankauksessa esineet voivat varautua sähköisesti. Varaukset syntyvät, koska hankauksessa kappaleesta siirtyy
Pellenc Ultra Lithium akkuteknologia
Pellenc Ultra Lithium akkuteknologia OMINAISUUDET Markkinoitten ainoa ammattikäyttöön suunniteltu akkukonejärjestelmä reppuakulla. Alpha sarja runkoakulla / adapterin kautta reppuakulla Useita akkumalleja
KULUTUSELEKTRONIIKAN AKKUJEN TEKNISET OMINAISUUDET JA MARKKINAOSUUDET
KULUTUSELEKTRONIIKAN AKKUJEN TEKNISET OMINAISUUDET JA MARKKINAOSUUDET 2015 Technical specifications and market shares of consumer electronics batteries 2015 Simo Kuusela Kandidaatintyö 4.5.2016 LUT School
Tomi Lintula SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SÄHKÖAUTOPROJEKTIN AKUSTO JA BMS-JÄRJESTELMÄ
Tomi Lintula SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SÄHKÖAUTOPROJEKTIN AKUSTO JA BMS-JÄRJESTELMÄ Sähkötekniikan koulutusohjelma 2014 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SÄHKÖAUTOPROJEKTIN AKUSTO JA BMS-JÄRJESTELMÄ
Fy06 Koe 20.5.2015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7
Fy06 Koe 0.5.015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7 alitse kolme tehtävää. 6p/tehtävä. 1. Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä. Perustele lyhyesti ovatko väitteet totta vai tarua. a. irtapiirin hehkulamput
Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.
Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin
Litiumista virtaa viennille ja Keski-Pohjanmaalle Eurooppalaisittain merkittävä akkukemikaalien kaivos- ja jatkojalostuskeskittymä.
Litiumista virtaa viennille ja Keski-Pohjanmaalle Eurooppalaisittain merkittävä akkukemikaalien kaivos- ja jatkojalostuskeskittymä 11.6.2014 1 Taustaa Keski-Pohjanmaalla on tiedetty olevan litiumia (Li)
Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas
Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas Tulevaisuuden epävarmuudet Globaali kehitys EU:n kehitys Suomalainen kehitys Teknologian kehitys Ympäristöpolitiikan kehitys 19.4.2010 2 Globaali
AUTO-HIFI TUUNAUS 4 X 4 VENESOVELLUKSET
AUTO-HIFI TUUNAUS 4 X 4 VENESOVELLUKSET OPTIMA YELLOWTOP SYVÄSYKLIAKUT ÄÄRIMMÄISEN VAATIVIIN SOVELLUKSIIN ALHAINEN SISÄINEN VASTUS MAHDOLLISTAA PAREMMAN ÄÄNEN LAADUN EI KAASUNMUODOSTUSTA EIKÄ EPÄMIELLYTTÄVIÄ
Elektroniikka. Tampereen musiikkiakatemia Elektroniikka Klas Granqvist
Elektroniikka Tampereen musiikkiakatemia Elektroniikka Klas Granqvist Kurssin sisältö Sähköopin perusteet Elektroniikan perusteet Sähköturvallisuus ja lainsäädäntö Elektroniikka musiikkiteknologiassa Suoritustapa
Hitsin hyvä jo yli 4o vuotta
Hitsin hyvä jo yli 4o vuotta Kuluminen aiheuttaa huomattavan kustannuserän teollisuuden käyttökustannuksista. Pintojen kuluminen vaatii säännöllistä kunnossapitoa laitoksen käytön varmistamiseksi. Uusien
Käytännön esimerkkejä on lukuisia.
PROSESSI- JA Y MPÄRISTÖTEKNIIK KA Ilmiömallinnus prosessimet allurgiassa, 01 6 Teema 4 Tehtävien ratkaisut 15.9.016 SÄHKÖKEMIALLISTEN REAKTIOIDEN TERMODYNAMIIKKA JA KINETIIKKA Yleistä Tämä dokumentti sisältää
Esittely: akun elvytys
Esittely: akun elvytys 2 REPLUS-akkuelvytin poistaa liiallisen sulfaatin pidentää akun käyttöikää tuottaa yksityiskohtaisia raportteja täysin automaattinen ja helppokäyttöinen ilmainen ohjelmisto laitteen
Yleisesittely murskaa nyt myös lajitellut alkaliparistot. Rec Alkaline Oy
Yleisesittely AkkuSer Oy kierrättää vaarallisiksi määritellyt akku ja paristo tuotteet käyttämällä Dry-Technology prosessia AkkuSer:llä on 24 työtekijää (2015). AkkuSer kierrätyslaitos sijaitsee Nivalassa,
PIKAOPAS E6000/8000-sarja
PIKAOPAS E6000/8000-sarja SISÄLLYSLUETTELO Akun lataaminen... 4 Akun asennus... 9 Akun irroittamien... 10 Pyörätietokoneen kiinnittäminen ja irrottaminen... 12 Virran kytkeminen päälle/pois... 13 Polkupyörällä
A registered trademark of SNA Europe Group UUDET KÄYNNISTINAVUT
A registered trademark of SNA Europe Group 2011 Bahco käynnistinapujen Pääominaisuudet 4 Pitkät ja paksut kaapelit Kaksinkertaisesti eristetyt hitsauskaapelit suojaavat vahingoilta, takaavat pitkän kestoajan
Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli
Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa 20.01.2010 Heinikainen Olli Esityksen sisältö Yleistä Olemassa olevat sovellukset Kineettisen energian palauttaminen Potentiaalienergian palauttaminen
Aurinkojärjestelmän syväpurkauksen ohjausyksikkö Suunnittelu Mikko Esala
Aurinkojärjestelmän syväpurkauksen ohjausyksikkö Suunnittelu Mikko Esala Yleistä: Tämä laite on suunniteltu aurinkoenergia järjestelmiin, suojaamaan akkua syväpurkausta vastaan. Laite kytketään akun ja
KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille
KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,
Metallien kierrätys on RAUTAA!
Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,
OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT
OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen
KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma. Teemu Lintunen MUUNNOSSÄHKÖAUTON AKUSTON SUUNNITTELU
KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Teemu Lintunen MUUNNOSSÄHKÖAUTON AKUSTON SUUNNITTELU Opinnäytetyö Toukokuu 2017 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2017 Sähkötekniikan koulutusohjelma Karjalankatu
Johdanto... 3. Tavoitteet... 3. Työturvallisuus... 3. Polttokennoauton rakentaminen... 4. AURINKOPANEELITUTKIMUS - energiaa aurinkopaneelilla...
OHJEKIRJA SISÄLLYS Johdanto... 3 Tavoitteet... 3 Työturvallisuus... 3 Polttokennoauton rakentaminen... 4 AURINKOPANEELITUTKIMUS - energiaa aurinkopaneelilla... 5 POLTTOKENNOAUTON TANKKAUS - polttoainetta
PURISTUS. Mallien määrä. Kapasiteetti mm. Tyyppi. Sivu
Puristustyökalut Alkuasentoon palautus varmistaa aina saman luotettavan, vedenpitävän liitoksen. Tuottavat erinomaista laatua ja kestävyyttä tukena RIDGIDin elinikäinen takuu. Mallien määrä Kapasiteetti
Teollinen kaivostoiminta
Teollinen kaivostoiminta Jouni Pakarinen Kuva: Talvivaara 2007 -esite Johdanto Lähes kaikki käyttämämme tavarat tai energia on tavalla tai toisella sijainnut maan alla! Mineraali = on luonnossa esiintyvä,
SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä:
FY6 SÄHKÖ Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä, tutustuu mittaustekniikkaan osaa tehdä sähköopin perusmittauksia sekä rakentaa ja tutkia yksinkertaisia
BWT For You and Planet Blue. Kemikaalitonta ja laadukasta vettä lämmitysverkostoon
BWT For You and Planet Blue. Kemikaalitonta ja laadukasta vettä lämmitysverkostoon 1 Korroosio lyhentää lämpöputkien käyttöikää. Seuraavassa korroosion kolme yleisintä syytä ja niiden eliminointi. 2 Korroosion
Mökkisähköistyksen toteutus tuulivoimalla
Mökkisähköistyksen toteutus tuulivoimalla Tämä esitys pyrkii vastaamaan kysymykseen kuinka mökkisähköistyksen voi toteuttaa käyttäen tuulivoimaa. 1. Sähköistys tuulivoimalla Sähköistys toteutetaan tuulivoimalan
Teholähteet kannettavissa elektroniikkalaitteissa
Teholähteet kannettavissa elektroniikkalaitteissa Jaakko Kairus Sampo Ojala Akut ja patterit Verkkosovittimet Aurinkokennot Polttokennot Teholähteet Energiatiheys Akkutermistöä Tilavuusverrannollinen Wh/L
Sähkökemian perusteita, osa 1
Sähkökemian perusteita, osa 1 Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2015 Teema 4 - Luento 1 Teema 4: Suoritustapana oppimispäiväkirja Tehdään yksin tai pareittain Tehtävät/ohjeet löytyvät kurssin
Johdoton työskentely. Back
Johdoton työskentely Back 774 Johdoton työskentely Yleiskatsaus Bosch-tarvikkeet 11/12 Teknologia, joka hämmästyttää litiumioniakut Ei muisti-ilmiötä : lataus, koska tahansa riippumatta siitä, onko akku
Litiumioniakkujen paloturvallisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 16.10.2018 Seppo Niemi, Karoliina Meurman Litiumioniakkujen paloturvallisuus Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 16.- 17.10.2018 1 Litiumioniakut Yleisnimitys
keep moving www.toyota-forklifts.fi
www.toyota-forklifts.fi keep moving Toyota Li-Ion kustannustehokkuuden optimointi seisonta-aikojen minimointi ympäristövaikutusten minimointi ei akunvaihdon tarvetta Ei akun vesitystä akun täyteen lataus
A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.
A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...
Akkukennojen ja akkujen palotutkimus - kooste akkujen palokokeista Kuopion Pelastusopiston harjoitusalueella
Akkukenno- ja akkupalotutkimus 1(8) Kooste akkujen palokokeista Akkukennojen ja akkujen palotutkimus - kooste akkujen palokokeista Kuopion Pelastusopiston harjoitusalueella 7.6.2016 Tutkimushankkeessa
Hinnasto. Invertterit, laturit, erotinreleet
Hinnasto Invertterit, laturit, erotinreleet 26.9.2015 Hinnat sisältävät alv 24% Hinnat voimassa toistaiseksi, oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään Invertterit, laturit, erotinreleet Tästä hinnastosta löydät
Käsityökaluja muovivannehtimiseen
Käsityökaluja muovivannehtimiseen Akkukäyttöiset käsityökalut Yhdistelmätyökalu Käsikiristin/lukitsin Strapexin edut Käsityökalut, vanne ja huoltopalvelu kokonaispakettina Oikea työkalu Sovellukset käsin
AA/AAA/C/D/PP3 AKKUPARISTOLATURIN TUOTEOHJE
AA/AAA/C/D/PP3 AKKUPARISTOLATURIN TUOTEOHJE Mallinumero: VTE-10000 Universaali älykäs LCD NiMH & NiCd laturi kansainvälliseen käyttöön Ulkoinen AC-adapteri (Käyttöjännite 100-240V AC) kansainväliseen käyttöön
Energia tulevaisuudessa Epävarmuutta ja mahdollisuuksia. Jyrki Luukkanen Tutkimusprofessori jyrki.luukkanen@tse.fi
Energia tulevaisuudessa Epävarmuutta ja mahdollisuuksia Jyrki Luukkanen Tutkimusprofessori jyrki.luukkanen@tse.fi Tulevaisuuden epävarmuudet Globaali kehitys EU:n kehitys Suomalainen kehitys Teknologian
ESIMERKKI :UN3480 LITIUMIONIAKUN PAKKAUS, KUN ERITYISMÄÄRÄYSTÄ 188 ON SOVELLETTU / EXAMPLE: UN3480 LITHIUMIONBATTERY PACKING WHEN SPECIAL PROVISION
ESIMERKKI :UN3480 LITIUMIONIAKUN PAKKAUS, KUN ERITYISMÄÄRÄYSTÄ 188 ON SOVELLETTU / EXAMPLE: UN3480 LITHIUMIONBATTERY PACKING WHEN SPECIAL PROVISION 188 IS COMPLIED WITH 1 Pakkauslaatikko ja varoituslipuke
Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja
Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä
Maailman helppokäyttöisin akkulaturi
Maailman helppokäyttöisin akkulaturi -akkulaturilla saat helposti täyteenladatun akun. Sinun tarvitsee vain kytkeä akkulaturi sähköverkkoon, liittää helppokäyttöiset liittimet akkuun ja painaa virtapainiketta.
Tutustu uuden Litium Energiapakettimme etuihin. nibim19015_flair_lep_8sflyer_fi_psov3_3bs.indd 1
Tutustu uuden Litium Energiapakettimme etuihin. nibim19015_flair_lep_8sflyer_fi_psov3_3bs.indd 1 Yleistä 01 Täydellinen rentoutuminen Jopa 9 päivän riippumattomuus*. Mahdollista vain Niesmann+Bischoffilla.
»Akkukemikaalitehdas etenee
»Akkukemikaalitehdas etenee toteutussuunnitteluun Joni Lukkaroinen toimitusjohtaja Suurhankeinfo 23.5.2018 »Terrafame Oy on sotkamolainen yritys Omistajat: Suomen valtio (Suomen Malmijalostus Oy) 77,1
Torqeedo. Palkittu, suorituskykyinen sähköperämoottori.
Torqeedo. Palkittu, suorituskykyinen sähköperämoottori. Torqeedo on veneilijän tulevaisuutta. Perämoottori, joka menestyy sitä paremmin, mitä tiukemmaksi ympäristömääräykset käyvät. Markkinoiden tehokkaimmat
Erilaisia akkuja, paristoja ja pattereita
Erilaisia akku, paristo pattereita NiCd-paristot, nikkelihydridiparistot, UN3496 - Ei voi ladata uudelleen - Käytetään kaikenlaisissa laitteissa: kelloissa, taskulampuissa, laskimissa, kameroissa, kaukosäätimissä,
Superkondensaattorit lyhyiden varakäyntiaikojen ratkaisuna
Superkondensaattorit lyhyiden varakäyntiaikojen ratkaisuna - Sovelluksena huipputehon rajoitus kuvantamislaitekäytössä Teemu Paakkunainen Senior Application Engineer Eaton Power Quality Oy Superkondensaattorit
Enkolit Peltiliima Kaikille rakennusten suojapellityksille
Peltiliima Kaikille rakennusten suojapellityksille Peltiliima Pitkäaikaisille kestäville kiinnityksille! Enkolit peltiliimaa on käytetty yli 50 vuotta rakennusten suojapellitysten liimaukseen. Taloudellisesti
LITIUM-IONIAKUN TASAPAINON HALLINTA
Sillanpää Teemu LITIUM-IONIAKUN TASAPAINON HALLINTA Kandidaatintyö, joka on jätetty tarkastettavaksi tekniikan kandidaatin tutkinnon opinnäytteenä Lappeenrannassa 27. huhtikuuta 2012. Tarkastaja: Tutkijaopettaja,
Sähköntuotannon tulevaisuus. Seppo Valkealahti Sähköenergiatekniikan professori Tampereen teknillinen yliopisto
Sähköntuotannon tulevaisuus Seppo Valkealahti Sähköenergiatekniikan professori Tampereen teknillinen yliopisto Teknologiamurros Katunäkymä New Yorkissa 1900 luvun alussa 2 Teknologiamurros Katunäkymä New
Hinnasto Invertterit, laturit, erotinreleet
Hinnasto Invertterit, laturit, erotinreleet 9 / 2015 Hinnat sisältävät alv 24% Hinnat voimassa toistaiseksi, oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään Invertterit, laturit, erotinreleet Tästä hinnastosta löydät
9. JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ
9. JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ Jo vuonna 1869 venäläinen kemisti Dmitri Mendeleev muotoili ajatuksen alkuaineiden jaksollisesta laista: Jos alkuaineet laitetaan järjestykseen atomiluvun mukaan, alkuaineet,
Akkujen aktiivinen balansointi
Väliraportti 1(5) Akkujen aktiivinen balansointi Ohjaaja: Jorma Selkäinaho Työryhmä: Kalle Fagerman Johan Holmberg Otso Jousimaa Aleksi Salonen Väliraportti 2(5) Johdanto Projektimme jatkaa syksyllä aloitettua
Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa
Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa Tuotantomenetelmät Kasviöljyjen vaihtoesteröinti Kasviöljyjen hydrogenointi Fischer-Tropsch-synteesi Kasviöljyt Rasvan kemiallinen rakenne Lähde: Malkki, Rypsiöljyn
Pienkoneet powerbloc powerbloc dry
Pienkoneet powerbloc powerbloc dry Enemmän tehoa pienkoneisi powerbloc powerbloc dry Powerbloc ja powerbloc dry sarjojen akut kaikille pienkonesovelluksille: siivouskoneet, lavansiirtovaunut, teollisuusajoneuvot
Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta!
Kaa 1 700 Suomi Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta! Lamppu on suunniteltu antamaan loistavan valotehon, olemaan eri3äin kevyt ja monikäy3öinen. Huom! Lampun valo on eri3äin voimakas, älä katso
Jännitelähteet ja regulaattorit
Jännitelähteet ja regulaattorit Timo Dönsberg ELEC-C5070 Elektroniikkapaja 5.10.2015 Teholähteen valinta Akku vs. verkkosähkö Vaadittu jännite Lähes aina tasasähköä, esim. mikrokontrolleri +5V, OP-vahvistin
Laitteita ja laitoksia uusille puun kyllästys- ja modifiointiteknologioille ja biomassan kuivaukseen. Toimitusjohtaja Jukka Pakarinen, Kit-Sell Oy
Laitteita ja laitoksia uusille puun kyllästys- ja modifiointiteknologioille ja biomassan kuivaukseen Toimitusjohtaja Jukka Pakarinen, Kit-Sell Oy SOLID KNOWLEDGE PL 35 82501 KITEE www.kit-sell.fi KIT-SELL
Nanoturvallisuus ja Työterveyslaitoksen Nanoturvallisuuskeskuksen toiminta Kai Savolainen, Roundtable-tilaisuus, 10.2.2015
Nanoturvallisuus ja Työterveyslaitoksen Nanoturvallisuuskeskuksen toiminta Kai Savolainen, Roundtable-tilaisuus, 10.2.2015 Miksi Nanoturvallisuus-teema? Teollisten nanomateriaalien tekniikkapotentiaali
Sähkön varastointi utopiaa vai realismia? Jussi Mäntynen
Sähkön varastointi utopiaa vai realismia? Jussi Mäntynen Agenda Sähkövarastot tänään Markkinoiden tarpeet Sähkövarasto ratkaisut Utopiaa vai realismia? Sähkövarastot tänään Utopiaa? Public 2012, Siemens
keep moving www.toyota-forklifts.fi
www.toyota-forklifts.fi keep moving Esittelyssä Toyotan Litium-Ion-teknologiaan pohjautuva, uusi varastotrukkivalikoima, joka toimii pidempään vähemmällä energialla ja pienemmillä kustannuksilla. Ei enää
Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto
Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien
Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE
Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen