Lithiumionbatterijen werken anders dan de meeste andere batterijtypes, omdat ze energie opslaan door de beweging van lithiumionen tussen hun elektroden. Wanneer deze batterijen ontladen, bewegen de ionen daadwerkelijk van de positieve naar de negatieve elektrode, iets wat ze onderscheidt van oudere batterijontwerpen. De manier waarop dit elektrochemische proces werkt, laat toe dat elektronen veel sneller binnen de batterij stromen, wat betekent dat apparaten sneller kunnen opladen en over het geheel genomen efficiënter werken. Traditionele batterijen zoals loodzuurbatterijen functioneren helemaal niet op deze manier. Zij zijn afhankelijk van langzamere chemische reacties die langer duren om voltooid te worden, waardoor het opladen veel tijd kost en ze simpelweg niet dezelfde kracht leveren als het gaat om energieopslag. Voor iedereen die snel toegang nodig heeft tot opgeslagen energie, of het nu gaat om smartphones of elektrische voertuigen, blijft lithiumion de duidelijke keuze dankzij deze fundamentele verschillen in werking.
De oude batterijchemieën zoals loodzuur en AGM kunnen gewoon niet bijbenen wat lithium-ion technologie heeft bereikt. Neem bijvoorbeeld loodzuurbatterijen; deze hebben meestal een korte levensduur bij herhaald gebruik, en de meeste mensen kunnen er maar ongeveer de helft van de totale capaciteit uit halen voordat ze opnieuw moeten worden opgeladen. Dat betekent eigenlijk verspilde energie. AGM-batterijen zijn iets beter dan gewone loodzuurbatterijen, maar niet veel. Zij worstelen nog steeds met interne weerstandsproblemen die vooral opvallen bij zware stroomafname. Beide batterijtypen hebben ook de vervelende neiging om lading te verliezen, zelfs wanneer ze niet in gebruik zijn, wat het onderhoud lastig maakt en vaker wisselen vereist. Al deze tekortkomingen maken traditionele batterijen vrij problematisch voor toepassingen waar betrouwbaarheid het belangrijkst is, of waarbij gebruik regelmatig gedurende de dag plaatsvindt.
Voor efficiëntere energieopslagoplossingen bieden moderne litiumvarianten verbeterde diepte van ontlading mogelijkheden en lagere zelfontladingssnelheden. Voor verdere inzichten over dit onderwerp, bekijk [The Complete Guide to Lithium vs Lead Acid Batteries](https://www.powerssonic.com/blog/the-complete-guide-to-lithium-vs-lead-acid-batteries/).
Lithium-ionbatterijen behouden hun vermogen veel beter gedurende herhaalde laadcycli. Na ongeveer 500 keer opladen, behouden ze nog ongeveer 80% van hun oorspronkelijke capaciteit. Dat betekent dat deze batterijen aanzienlijk langer meegaan dan oudere batterijtypen. Voor traditionele loodzuurbatterijen is het verhaal anders. Zij beginnen vrij snel hun capaciteit te verliezen en na 250 laadcycli is dat ongeveer 20%. De prestaties nemen bij deze batterijen snel af. En in praktijktests stoppen goedkopere varianten van loodzuurbatterijen vaak met goed functioneren na 200 tot 300 cycli, omdat hun capaciteit sterk daalt. Dat verklaart waarom ze zo vaak vervangen moeten worden in vergelijking met lithiumalternatieven.
Lithium-ionbatterijen kunnen vrij goed omgaan met temperatuurschommelingen en werken effectief van ongeveer min 20 graden Celsius tot wel 60 graden Celsius. Dat maakt ze uitstekende opties voor opslagsystemen van zonne-energie die wereldwijd worden geïnstalleerd. Het brede temperatuurbereik betekent dat ze betrouwbaar presteren, of het nu vriest of brandend heet is buiten. Traditionele opties zoals loodzuur- en AGM-batterijen vertellen echter een ander verhaal. Als het te warm wordt, beginnen deze oudere technologieën letterlijk stoom te verliezen, wat op de lange termijn kan leiden tot efficiëntieproblemen. Onderzoek wijst uit dat lithium-ionbatterijen hun werk blijven doen, ook als de temperaturen dagelijks sterk variëren. Ondertussen hebben reguliere batterijen soms speciale koelsystemen nodig om correct te kunnen functioneren in extreme hitte.
De snelheid waarmee batterijen zichzelf ontladen, zegt iets over hoe goed ze energie vasthouden wanneer ze niet worden gebruikt. Lithium-ion-modellen presteren hier meestal vrij goed, met een verlies van ongeveer 2 tot 3 procent per maand. Dat maakt ze vrij betrouwbaar voor zonnestelsels, waarbij het beschikbaar hebben van energie van de ene op de andere dag erg belangrijk is. Aan de andere kant kunnen oudere loodzuurbatterijen tot wel 15 procent van hun lading per maand verliezen. Dat betekent dat mensen die afhankelijk zijn van deze batterijen, ze vaker moeten controleren en opladen, wat op de lange termijn extra werk veroorzaakt. Brongegevens wijzen erop dat hogere zelfontlaadpercentages bij conventionele batterijtypen leiden tot meer onderhoudsbehoefte. Vele professionals in de sector zijn daarom begonnen lithium-ion-oplossingen te verkiezen, simpelweg omdat ze minder aandacht vereisen en toch een consistente prestatie bieden voor langdurige energieopslagbehoeften.
Wanneer ze worden gebruikt in zonnepaneleninstallaties, verhogen lithium-ionbatterijen aanzienlijk de efficiëntie van energieopslag en -gebruik, omdat ze veel sneller opladen via die zonnepanelen. Praktisch gezien betekent dit dat energie sneller door het systeem stroomt, waardoor er minder wachttijd is en een betere algehele prestatie. Een ander groot voordeel is dat deze batterijen ook goed kunnen omgaan met extra zonne-energie. Ze slaan de overtollige energie op die op dat moment niet nodig is, in plaats van die te verspillen, wat geld bespaart op elektriciteitskosten. Als we kijken naar enkele praktijkvoorbeelden, dan zien we dat mensen die overstapten van ouderwetse loodzuurbatterijen naar lithium-versies gemiddeld zo'n 30 procent meer energie bespaarden. Voor iedereen die overweegt zonne-energie te gebruiken, is het op lange termijn zinvol om te investeren in kwalitatief goede lithiumbatterijen, zowel voor het milieu als financieel.
Eigendommen kiezen steeds vaker voor lithium-ionbatterijen voor hun opslagbehoefte, omdat ze meer vermogen bieden in kleinere verpakkingen. Het compacte formaat betekent dat deze batterijen bijna overal passen, van onder de trap tot in garageschrappen, terwijl ze nog steeds een goede prestatie leveren. Traditionele loodzuurvervangers vertellen echter een ander verhaal. Deze oudere systemen hebben veel ruimte nodig, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor goede ventilatie om veilig te blijven, waardoor ze onpraktisch zijn voor de meeste stedelijke woningen waar ruimte kostbaar is. Recente innovaties in batterijtechnologie hebben geleid tot vrij slimme woonoplossingen die momenteel op de markt beschikbaar zijn. Fabrikanten hebben manieren bedacht om het maximale rendement uit beperkte ruimtes te halen, iets wat erg belangrijk is bij de groeiende energiebehoefte van huishoudens tegenwoordig. Naarmate gezinnen steeds meer vertrouwen op hernieuwbare bronnen zoals zonnepanelen, wordt het belangrijk om opslagoplossingen te hebben die werken binnen strakke ruimtelijke beperkingen, in plaats van dat het optioneel is.
De HES16FT is ontworpen met de energiebehoefte van huishoudens in gedachten, en beschikt over 51,2 volt en 314 ampère-uur in één enkel apparaat, zodat er voldoende stroom wordt opgeslagen voor tijden dat het het meest nodig is. Wat dit systeem bijzonder maakt, is hoe klein het daadwerkelijk is vergeleken met wat het allemaal kan. Ondanks dat het vrijwel geen ruimte inneemt, zorgt het ervoor dat de verlichting en koelkasten blijven werken tijdens stroomuitval, zonder enige moeite. Huisbazen die deze systemen hebben geïnstalleerd, noemen vaak de betrouwbaarheid ervan in de loop van de tijd. Een gezin vertelde zelfs dat hun back-up direct werd geactiveerd tijdens de winterstorm van afgelopen jaar, waardoor ze gespaard bleven voor bevroren leidingen en bedorven voedsel.
De HES32FT-accu ontpopt zich echt wanneer iemand serieuze opslagcapaciteit voor elektriciteit nodig heeft. Met specificaties van 51,2 volt en 628 ampère-uur is dit monster ontworpen voor grote huizen of plekken waar het elektriciteitsverbruik flink is. Wat het bijzonder maakt, zijn niet alleen de harde cijfers. Het ontwerp is gericht op het behalen van een maximale prestatie terwijl het langer meegaat dan de meeste concurrenten op de markt. Daarnaast zijn er ook diverse veiligheidsfuncties opgenomen. Van thermische beheerssystemen tot versterkte behuizingen, deze accu's voldoen aan alle belangrijke eisen uit de industrie, zodat gebruikers zich geen zorgen hoeven te maken over gevaarlijke situaties tijdens normaal gebruik. Voor iedereen die dag na dag te maken heeft met zware energiebelastingen, heeft dit model zichzelf al vele malen bewezen als betrouwbare back-up energiebron.
Lithium-ionbatterijen lijken op het eerste gezicht duur, maar de meeste mensen ontdekken dat ze op de lange termijn geld besparen, omdat ze zorgen voor lagere energiekosten en minder onderhoudsproblemen. Sommige studies tonen aan dat huiseigenaren die overstappen op deze lithiumsystemen gemiddeld ongeveer 30% minder aan stroomkosten uitgeven na ongeveer tien jaar, vergeleken met oudere batterijtechnologie. Bij het zoeken naar opslagopties voor energie is het echt belangrijk om niet alleen te kijken naar de aanschafkosten. Het volledige beeld ontstaat pas door alles mee te nemen wat zich in de loop van de jaren voordoet, zoals vervangingen en prestatieproblemen. Daarom kiezen veel mensen uiteindelijk voor lithium-ionbatterijen, ondanks de hogere initiële kosten.
Lithium-ionbatterijen hebben veel minder onderhoud nodig dan AGM (Absorbed Glass Mat)-batterijen, die meestal regelmatige inspecties vereisen en soms zelfs het hanteren van batterijzuur. Energie-experts hebben vastgesteld dat het overschakelen naar lithium-technologie het onderhouds werk ongeveer 75 procent vermindert, wat uiteraard op de lange termijn geld bespaart. Deze batterijen houden langer zonder dat er aandacht aan besteed hoeft te worden, waardoor ze een betere prijs-kwaliteitverhouding bieden wat betreft zowel kosten als gebruiksgemak. Huisbazen die op zoek zijn naar betrouwbare opslag van energie zonder alle hoofdpijn, zullen lithium-opties op de lange termijn veel aantrekkelijker vinden.