Batería icr18650 4s1p 14.8v 2200mah para detector s / n detalles parámetros observaciones 1 voltaje nominal 14.8v 2 clasificado capacidad 2200mah descarga con 0.2c a 5.5v después de cargar completamente dentro de 1 h, midiendo el tiempo de descarga 3 voltaje de carga limitado 16.8v 4 resistencia interna ≤ mi 5 modo de carga CC CV. 6 cargo estándar corriente 440ma 0.2c 7 corriente de carga maxima 2200ma 1c 8 corriente de descarga estándar 440ma 0.2c 9 corriente de descarga máxima continua: 2200 mamá 1c 10 trabajando temperatura cargando 0 ~ 45 ℃ descarga -10 ~ 60 ℃ 11 almacenamiento temperatura 1 mes -10 ~ 45 ℃ cargar a 40% ~ 50% de capacidad cuando se almacena 6 meses -10 ~ 30 ℃ 12 almacenamiento humedad 45% ~ 75 % relativo humedad 13 peso aprox 200g 14 ciclo vida 300 veces capacidad≥80%
Lee masPaquete de baterías ft48100e 48v 100ah lifepo4 para sistema de almacenamiento solar s / n detalles parámetros observaciones 1 nominal voltaje 51.2v voltaje medio de operación 2 capacidad nominal típico 100ah descarga estándar ( 0.2c ) después de la carga estándar mínimo 97ah 3 cargar cargar voltaje 58,4 ± 0.2v cargar moe 0.2 c a 58.4 v, luego 58.4 v a 0.02 c cargo estándar corriente 20a corriente de carga maxima 50a voltaje de corte de carga 58,4 ± 0.2v Voltaje de carga de flotador recomendado (para uso en espera) 55.2 ± 0.1v 4 descarga corriente de descarga estándar 20a corriente de descarga continua máxima 80a max. corriente de pulso 100a ( < 30s) voltaje de corte de descarga 32v 5 ciclo de vida ≥ 2000 ciclos 0.2c 100% dod 6 temperatura de operacion distancia cargar : 0 ~ 45 ℃ 60 ± 25% r.h. celda desnuda descarga : -20 ~ 60 ℃ 7 temperatura de almacenamiento distancia 0 ~ 35 ℃ 60 ± 25% r.h. en el estado de envío 8 peso aprox: 50.1 kg 9 tamaño 243 x 258 x 721 mm 10 Contendor de plastico metal
Lee masBatería ft4850e 48v 50ah lifepo4 para sistema de almacenamiento solar s / n detalles parámetros observaciones 1 nominal voltaje 51.2v voltaje medio de operación 2 capacidad nominal típico 50ah descarga estándar ( 0.2c ) después de la carga estándar mínimo 49ah 3 cargar cargar voltaje 58,4 ± 0.2v cargar moe 0.2 c a 58.4 v, luego 58.4 v a 0.02 c cargo estándar corriente 10 a corriente de carga maxima 25a voltaje de corte de carga 58,4 ± 0.2v Voltaje de carga de flotador recomendado (para uso en espera) 55.2 ± 0.1v 4 descarga corriente de descarga estándar 10 a corriente de descarga continua máxima 30a max. corriente de pulso 50 ( < 30s) voltaje de corte de descarga 32v 5 ciclo de vida ≥ 2000 ciclos 0.2c 100% dod 6 temperatura de operacion distancia cargar : 0 ~ 45 ℃ 60 ± 25% r.h. celda desnuda descarga : -20 ~ 60 ℃ 7 temperatura de almacenamiento distancia 0 ~ 35 ℃ 60 ± 25% r.h. en el estado de envío 8 peso aprox: 25 kg 9 tamaño 420 x 130 x 320 mm 10 Contendor de plastico abdominales
Lee masPaquete de baterías ft2460e 24v 60ah lifepo4 utilizadas para el sistema de almacenamiento solar o marino s / n detalles parámetros observaciones 1 nominal voltaje 25.6v voltaje medio de operación 2 capacidad nominal típico 60ah descarga estándar ( 0.2c ) después de la carga estándar mínimo 59ah 3 cargar cargar voltaje 29.2 ± 0.2v cargar moe 0.2c a 29.2v, luego 29.2v a 0.02c (cc / cv) cargo estándar corriente 12a corriente de carga maxima 30a voltaje de corte de carga 29.2 ± 0.2v Voltaje de carga de flotador recomendado (para uso en espera) 27.6 ± 0.1v 4 descarga corriente de descarga estándar 12a corriente de descarga continua máxima 48a max. corriente de pulso 60a ( < 30s) voltaje de corte de descarga 16v 5 ciclo de vida ≥ 2000 ciclos 0.2c 100% dod 6 temperatura de operacion distancia cargar : 0 ~ 45 ℃ 60 ± 25% r.h. celda desnuda descarga : -20 ~ 60 ℃ 7 temperatura de almacenamiento distancia 0 ~ 35 ℃ 60 ± 25% r.h. en el estado de envío 8 peso aprox : 14,9 kg 9 tamaño 300 x 255 x 148 mm 10 Contendor de plastico metal
Lee masBatería de plomo ácido de reemplazo de la batería ft2420e 24v 20ah lifepo4 s / n detalles parámetros observaciones 1 nominal voltaje 25.6v voltaje medio de operación 2 capacidad nominal típico 20ah descarga estándar ( 0.2c ) después de la carga estándar mínimo 19.5ah 3 cargar cargar voltaje 29.2 ± 0.2v cargar moe 0.2c a 29.2v, luego 29.2v a 0.02c (cc / cv) cargo estándar corriente 4a corriente de carga maxima 10 a voltaje de corte de carga 29.2 ± 0.2v Voltaje de carga de flotador recomendado (para uso en espera) 28.32 ± 0.1v 4 descarga corriente de descarga estándar 4a corriente de descarga continua máxima 20a max. corriente de pulso 40a ( < 30s) voltaje de corte de descarga 16v 5 ciclo de vida ≥ 2000 ciclos 0.2c 100% dod 6 temperatura de operacion distancia cargar : 0 ~ 45 ℃ 60 ± 25% r.h. celda desnuda descarga : -20 ~ 60 ℃ 7 temperatura de almacenamiento distancia 0 ~ 35 ℃ 60 ± 25% r.h. en el estado de envío 8 peso aprox : 12.2kg 9 tamaño 250 x 250 x 100 mm 10 Contendor de plastico abdominales
Lee masHow to Prevent Lithium Polymer Battery Swell
Introduction
We know that lithium polymer batteries are widely used in smartphones, laptops, electric vehicles, and other portable electronics due to their high energy density and long lifespan. However, one common issue users face is battery swelled, which not only reduces performance but can also pose safety risks such as leaks, fires, or even explosions.
Understanding the causes of lithium Polymer battery swelling and implementing preventive measures can help extend battery life and ensure safe operation. This article explores the reasons behind battery swelling and provides practical solutions to prevent it.
Causes of Lithium Polymer Battery Swelling
Battery swelling occurs due to gas buildup inside the battery, often caused by chemical reactions or physical damage. The primary reasons include:
1. Overcharging
When a lithium Polymer battery is charged beyond its voltage limit, excessive lithium ions accumulate on the anode, leading to the formation of metallic lithium and gas (such as CO₂ and O₂). This gas buildup increases internal pressure, causing the battery to expand.
2. Deep Discharging
Allowing a battery to discharge completely (below 2.5V per cell) can damage the internal structure. The copper anode may dissolve, leading to short circuits and gas generation.
3. High Temperatures**
Heat accelerates chemical reactions inside the battery, increasing the rate of electrolyte decomposition and gas production. Prolonged exposure to high temperatures (above 45°C) significantly raises swelling risks.
4. Physical Damage
Punctures, drops, or compression can deform the battery casing, leading to internal short circuits and gas formation.
5. Poor Manufacturing Quality
Low-quality batteries may have impurities, defective separators, or improper sealing, increasing the likelihood of swelling.
6. Aging and Natural Degradation
Over time, the electrolyte breaks down, and electrode materials degrade, reducing efficiency and increasing internal resistance. This process generates gas, leading to swelling.
How to Prevent Lithium Polymer Battery Swelling
1. Avoid Overcharging
- Use chargers with overcharge protection that stop supplying power once the battery reaches 100%.
- Avoid leaving devices plugged in overnight.
- Consider smart chargers that optimize charging cycles.
2. Prevent Deep Discharge
- Recharge batteries before they drop below 20%.
- For long-term storage, maintain a charge level between 40-60%.
3. Control Temperature Exposure
- Store and use batteries in a cool, dry environment (ideally between 15-25°C).
- Avoid leaving devices in hot cars or direct sunlight.
- Use thermal management systems (common in EVs and high-performance electronics).
4. Handle Batteries Carefully
- Avoid dropping, puncturing, or bending batteries.
- Use protective cases for devices prone to impacts.
5. Use High-Quality Batteries and Chargers
- Purchase batteries from reputable manufacturers ( such as Fello Tech, Sumsung etc).
- Avoid cheap, uncertified chargers that may deliver unstable voltage.
6. Monitor Battery Health
- Regularly check for signs of swelling, overheating, or reduced performance.
- Use battery health monitoring apps (for smartphones/laptops).
- Replace batteries that show significant capacity loss or physical deformation.
7. Proper Storage Practices
- If storing batteries for extended periods, keep them at 40-60% charge.
- Store in a emperature-controlled environment.
- Check stored batteries every few months.
8. Dispose of Swollen Batteries Safely
- Do not puncture or attempt to repair a swollen battery.
- Place it in a fireproof container and take it to a certified e-waste recycling center.
Conclusion
Lithium Polymer battery swelling is a preventable issue with proper care and handling. By avoiding overcharging, deep discharges, extreme temperatures, and physical damage, users can significantly extend battery life and reduce safety risks. Investing in high-quality batteries, using smart charging practices, and monitoring battery health are key steps in preventing swelling.
As battery technology evolves, lithium polymer battery manufacturers continue to improve safety features, but user need to have the crucial awareness about the problem. Following these guidelines will help ensure optimal performance and longevity for lithium polymer batteries in all applications.
Puede contactarnos de cualquier manera que sea conveniente para usted. Estamos disponibles 24/7 via!
Si necesita una batería de litio o paquetes de baterías, envíenos su información detallada sobre el voltaje, la capacidad y el tamaño.