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글로벌 헬스케어 장비 시장에서 배터리 선택은 기술적인 결정일 뿐만 아니라 시나리오 적응과 시장 전략의 문제이기도 합니다. 리튬 이온 배터리(LIB)와 납산 배터리(LAB)는 두 가지 주요 전력 솔루션으로, 각각 특성, 안전성, 애플리케이션 시나리오 및 규정 준수 측면에서 상당한 차이를 보입니다. 의료 기기 수출에 대한 광범위한 경험을 보유한 Heinsy는 이러한 배터리의 핵심 차이점을 기반으로 전체 카테고리 제품 매트릭스를 구축하여 LIB 구동 이동 스쿠터, 리프트 의자, 전기 휠체어는 물론 LAB 구동 이동 스쿠터 및 환자 이송 장치를 포함하여 글로벌 구매자에게 명확한 "주문형 선택" 솔루션을 제공합니다.
리튬 이온 배터리(LIB)는 높은 에너지 밀도(120~200Wh/kg)를 제공하여 동일한 용량의 납축 배터리보다 50% 더 넓은 범위를 달성합니다. 주기 수명은 800~1000주기에 이르며 인산철리튬은 2000주기를 초과합니다. Heinsy LIB 제품은 3년 사용 후 80%의 용량을 유지하며 적절한 유지 관리를 통해 5년 이상 안정성을 유지할 수 있습니다.
납산 배터리(LAB)는 에너지 밀도(30~50Wh/kg)가 낮지만 용량 확장을 통해 장거리 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 주기 수명은 300~500주기이며 일반적으로 1~2년 후에 감소합니다. 최적화된 충방전 관리를 통해 LAB 수명을 약 3년으로 연장할 수 있어 비용에 민감한 기관 시나리오에 적합합니다.
LIB는 동일한 용량에 대해 LAB 무게의 약 1/3로 훨씬 더 가벼워서 장치의 휴대성이 더욱 향상되었습니다. 하인시(Heinsy) 제품과 같은 YL-985S 이동성 스쿠터 (17kg), 자동차 트렁크에 접을 수 있습니다. YL-211A(19kg)는 소형 아파트에 적합합니다. HES-L609 리프트 의자(18.24kg)는 간병인이 쉽게 조작할 수 있습니다.
LAB는 재질로 인해 더 무겁습니다. 이동성 스쿠터의 무게는 일반적으로 36~50kg으로 특히 거친 지형에서 더 큰 안정성을 제공합니다. 는 YL-TK500 대형 스쿠터 고르지 않은 표면에서도 안정적으로 작동합니다.
LIB는 주로 펑크, 압축, 고온 또는 부적절한 충전으로 인해 발생할 수 있는 열폭주 위험이 있습니다. Heinsy는 위험을 최소화하기 위해 원래의 24V2A 충전기와 함께 높은 열 폭주 임계값과 난연성 케이스를 갖춘 높은 안전성의 LIB를 사용합니다.
LAB는 열폭주 현상이 발생하지 않고 고온에서도 안정성을 유지하지만 황산 누출이 주요 관심사입니다. Heinsy LAB는 두꺼운 밀봉 케이스와 누출 방지 밸브, 정전압, 전류 제한 충전기를 갖추고 있어 이중층 안전 보호를 보장합니다.
LIB는 엄격한 기준으로 고급 시장을 공략합니다. Heinsy LIB 제품은 EU MDR, 미국 FDA 안전 표준, CE 및 SGS 인증을 준수하고 EN 62133 및 UN38.3 운송 요구 사항을 충족하여 원활한 글로벌 물류를 보장합니다.
LAB은 일부 지역에서 환경 제한에 직면해 있지만 Heinsy LAB은 IEC 60095 표준, RoHS 인증을 충족하고 명확한 재활용 지침을 포함합니다. 동남아시아 및 남미에서는 LAB를 추가 테스트 없이 판매할 수 있어 승인이 단순화되고, UN38.3은 안전한 국제 배송을 보장하여 시장 진입 비용을 절감합니다.
LIB와 LAB 모두 장점이 있습니다. 선택은 시나리오 적합성에 따라 달라집니다. Heinsy는 명확한 제품 매트릭스를 구축합니다.
국제 안전 인증과 다용도 제품을 통해 Heinsy는 전 세계적으로 이동이 불편한 개인을 위한 신뢰할 수 있는 의료 장비 솔루션을 제공하여 의료 기기 수출의 고품질 개발을 지원합니다.
| 비교차원 | 납산 배터리 | 리튬 배터리(NCM) | 리튬 배터리(LFP) | 주요 차이점 요약 |
|---|---|---|---|---|
| 에너지 밀도 | 30~50Wh/kg | 180~250Wh/kg | 120~200Wh/kg | NCM > LFP > 납산; 리튬 배터리는 납축 배터리 크기/무게의 1/3~1/2에 불과합니다. |
| 사이클 수명 | 300-500사이클(80% 용량) | 1200-2000 사이클(80% 용량) | 2000-5000 사이클(80% 용량) | LFP는 수명이 가장 깁니다(4–10× 납산). NCM은 납산의 약 3~4배 지속됩니다. |
| 충전 효율 | 70-85% | 90-95% | 85-92% | 리튬 배터리는 충전 효율이 더 높습니다. NCM은 LFP보다 약간 우수합니다. 납산 충전 속도가 느리고 메모리 효과가 발생하기 쉽습니다. |
| 저온 성능 | -10°C 이하에서는 용량이 급격하게 떨어집니다. | -20°C에서 70% 용량 유지 | -20°C에서 ~50~60% 용량 유지 | NCM은 저온에서 가장 잘 작동합니다. 납산 최악; LFP는 저온 성능을 향상시키기 위해 가열 시스템이 필요합니다. |
| 안전 | 과충전 시 부기/누출이 발생할 수 있으며 폭발 위험은 없습니다. | 열적으로 덜 안정적입니다. 과충전/단락으로 인해 화재가 발생할 수 있습니다. | 열적으로 안정함; 펑크/압축 시 열폭주에 대한 저항성 | LFP > 납산 > NCM; NCM은 위험 관리를 위해 고품질 BMS(Battery Management System)가 필요합니다. |
| 서비스 수명 | 1~3년 | 3~5년 | 5~8년 | LFP는 수명이 가장 길고, 납산이 가장 짧습니다. 장기간 사용하면 리튬 교체 비용이 낮아집니다. |
| 환경에 미치는 영향 | 납/황산이 포함되어 있습니다. 높은 재활용 비용 | 중금속 없음; 성숙한 재활용 기술 | 중금속 없음; 높은 재활용 효율 | 두 리튬 유형 모두 납산보다 환경 친화적입니다. 납산을 부적절하게 처리하면 토양/물이 오염될 수 있습니다 |
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