1. はじめに 現代社会においては、高齢化の進行や生活スピードの加速化に伴い、移動手段の重要性が高まっています。
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世界の医療機器市場では、バッテリーの選択は技術的な決定だけでなく、シナリオの適応と市場戦略の問題でもあります。リチウムイオン電池 (LIB) と鉛蓄電池 (LAB) は 2 つの主要な電源ソリューションであり、それぞれの特性、安全性、アプリケーションシナリオ、およびコンプライアンスにおいて大きな違いがあります。 Heinsy は、医療機器の輸出に豊富な経験を持ち、これらのバッテリーの主な違いに基づいて全カテゴリーの製品マトリックスを構築し、LIB 駆動のモビリティ スクーター、リフトチェア、電動車椅子に加え、LAB 駆動のモビリティ スクーターや患者移送装置などの明確な「オンデマンド選択」ソリューションを世界中のバイヤーに提供します。
リチウムイオン電池 (LIB) は高いエネルギー密度 (120 ~ 200Wh/kg) を提供し、同じ容量の鉛蓄電池よりも 50% 長い航続距離を実現します。サイクル寿命は 800 ~ 1000 サイクルに達し、リン酸鉄リチウムは 2000 サイクルを超えます。 Heinsy LIB 製品は 3 年間の使用後も 80% の容量を維持し、適切なメンテナンスを行えば 5 年間以上安定した状態を維持できます。
鉛蓄電池 (LAB) はエネルギー密度が低くなります (30 ~ 50Wh/kg) が、容量を拡張することで長距離のニーズを満たすことができます。サイクル寿命は 300 ~ 500 サイクルで、通常は 1 ~ 2 年後に低下します。最適化された充放電管理により、LAB の寿命を約 3 年に延長でき、コスト重視の施設シナリオに適しています。
LIB は大幅に軽量であり、同じ容量の LAB の重量の約 3 分の 1 であるため、デバイスの持ち運びが容易になります。 Heinsy製品など、 YL-985S モビリティスクーター (17kg)、車のトランクに折りたたむことができます。 YL-211A (19kg) は小さなアパートに適しています。 HES-L609 リフトチェア (18.24kg) は介護者が簡単に操作できます。
LAB はその材質により重く、モビリティ スクーターの重量は通常 36 ~ 50 kg で、特に荒れた地形での安定性が向上します。の YL-TK500 大型スクーター 凹凸のある路面でも安定した性能を発揮します。
LIB には主に熱暴走のリスクがあり、これは穴あき、圧縮、高温、不適切な充電によって引き起こされる可能性があります。 Heinsy は、リスクを最小限に抑えるために、高い熱暴走閾値と難燃性ケーシングを備えた安全性の高い LIB をオリジナルの 24V2A 充電器と組み合わせて使用しています。
LAB は熱暴走の影響を受けず、高温下でも安定していますが、硫酸の漏洩が主な懸念事項です。 Heinsy LAB は、厚い密閉されたケーシングと漏れ防止バルブに加え、定電圧、電流制限された充電器を備えており、二重層の安全保護を保証します。
LIB は、厳格な基準を備えたハイエンド市場をターゲットとしています。 Heinsy LIB 製品は EU MDR、米国 FDA 安全基準、CE、SGS 認証に準拠し、EN 62133 および UN38.3 の輸送要件を満たし、スムーズな世界物流を保証します。
LAB は一部の地域では環境制限に直面していますが、Heinsy LAB は IEC 60095 規格、RoHS 認証を満たしており、明確なリサイクル ガイドラインが含まれています。東南アジアと南米では、LAB は追加のテストなしで販売できるため承認が簡素化され、UN38.3 により安全な国際輸送が確保され、市場参入コストが削減されます。
LIB と LAB にはどちらにも利点があります。選択はシナリオの適合性に依存します。 Heinsy は明確な製品マトリックスを構築しています。
Heinsy は、国際的な安全認証と多用途の製品を備え、世界中の運動障害者に信頼性の高い医療機器ソリューションを提供し、医療機器輸出における高品質な開発をサポートしています。
| 比較次元 | 鉛蓄電池 | リチウム電池(NCM) | リチウム電池(LFP) | 主な違いの概要 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー密度 | 30-50Wh/kg | 180-250Wh/kg | 120-200Wh/kg | NCM > LFP > 鉛酸;リチウム電池は、鉛酸電池のサイズ/重量のわずか 1/3 ~ 1/2 です。 |
| サイクルライフ | 300 ~ 500 サイクル (80% の容量) | 1200 ~ 2000 サイクル (80% の容量) | 2000 ~ 5000 サイクル (80% の容量) | LFP は最も長寿命です (4 ~ 10 倍の鉛酸)。 NCM は鉛酸の約 3 ~ 4 倍持続します |
| 充電効率 | 70-85% | 90-95% | 85~92% | リチウム電池は充電効率が高くなります。 NCM は LFP よりわずかに優れています。鉛酸の充電が遅くなり、メモリー効果が発生しやすくなります |
| 低温性能 | -10℃を下回ると容量が急激に低下します | -20℃でも70%の容量を維持 | -20°C で最大 50 ~ 60% の容量を維持 | NCM は低温で最高のパフォーマンスを発揮します。鉛酸が最悪。 LFP には低温性能を向上させるために加熱システムが必要です |
| 安全性 | 過充電は膨張/漏れを引き起こす可能性がありますが、爆発の危険はありません | 熱安定性が低い。過充電/ショートすると火災の原因となることがあります | 熱的に安定。穿刺/圧縮下での熱暴走に対する耐性 | LFP > 鉛酸 > NCM; NCMにはリスクをコントロールするための高品質なBMS(バッテリー管理システム)が必要です |
| 耐用年数 | 1~3年 | 3~5年 | 5~8年 | LFP の寿命は最も長く、鉛酸の寿命は最も短いです。長期使用によりリチウム交換コストが安くなる |
| 環境への影響 | 鉛/硫酸が含まれています。リサイクルコストが高い | 重金属は含まれていません。成熟したリサイクル技術 | 重金属は含まれていません。高いリサイクル効率 | どちらのタイプのリチウムも鉛酸よりも環境に優しいです。鉛酸の不適切な廃棄は土壌/水を汚染する可能性があります |
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