ENERGIA Y AGUA (PMI): Significado capacidad de batería en C100, C20 o C5
Significado capacidad de batería en C100, C20 o C5
La normas técnicas como la IEC 60896-11 o din 40736-1 entre otras, son utilizadas para certificar la capacidad de una batería y poder comparar los valores proporcionados por los distintos fabricantes.
Capacidad en C100
La capacidad en Ah de una batería expresado en C100 significa que esos amperios/hora podremos extraerlos de la batería mientras que el régimen de descarga sea tal que implique la descarga en su totalidad en un tiempo de 100 horas.
Por ejemplo, la batería estacionaria Hoppecke 6 OPzS 600 según la ficha técnica proporcionada por el fabricante tiene:
C100: 900 Ah
C10: 686 Ah
C5: 590 Ah
C3: 510 Ah
C1: 353 Ah
Por lo tanto en C100 con 900Ah, si aplicamos un consumo constante con una tasa de corriente de 9A durante 100h, tendremos que la batería será capaz de suministrar 900Ah desde plena carga hasta agotar el 100% de la capacidad de la batería.
- Si la batería es de 12V el consumo sería de 108W durante las 100h. (Ya que 9Ah x 12V = 108Wh). Total energía (en 100h) = 10,8kWh
- Si la batería es de 24V el consumo sería de 216W durante las 100h. (Ya que 9Ah x 24V = 216Wh). Total energía (en 100h) = 21,6kWh
Si la misma batería se descarga a un régimen tal que implica una descarga completa en 10 horas (C10) los amperios/hora que podremos extraer será bastante inferior al valor de C100.
En C10 la batería tiene 686Ah. Lo que significa que si el consumo tiene una tasa de corriente de 68,6A descargaríamos la totalidad de la batería en tan solo 10h.
- Si la batería es de 12V el consumo sería de 823,2W durante 10h. (Ya que 68,6Ah x 12V = 823,2Wh). Total energía (en 10h) = 8,23kWh
- Si la batería es de 24V el consumo sería de 1646,4W durante 10h. (Ya que 68,6Ah x 24V = 1646,4Wh). Total energía (en 10h) = 16,4kWh
En C5 la batería tiene 590Ah por lo tanto con un régimen de descarga de 118A agotaríamos la batería en 5h.
- Si la batería es de 12V el consumo sería de 1416W durante 5h. (Ya que 118Ah x 12V = 1416Wh). Total energía (en 5h) = 7,08kWh
- Si la batería es de 24V el consumo sería de 2832W durante 5h. (Ya que 118Ah x 24V = 2832Wh). Total energía (en 5h) = 14,1kWh
Vemos que la capacidad de la batería no es proporcional al consumo y que cuanto mayor es la tasa de corriente de descarga menor es la capacidad en Ah proporcionada por la batería.
Este hecho es debido al incremento del flujo de corriente interno de la batería. A mayor corriente mayor velocidad en la reacción química de reducción produciendo mayor sulfatación y cubriendo las placas internas de la batería mermando su porosidad y la capacidad de extraer energía procedente de la reacción química.
- Para acordarnos podemos utilizar el ejemplo de un corredor. Un corredor experto corriendo a una velocidad moderada es capaz de correr 5 horas sin descanso. Si este mismo corredor exprinta será solamente capaz de correr durante 10 minutos.
El fabricante utiliza para el nombre la capacidad nominal de la batería en C10 y por ello el nombre es 6 OPzS 600, mientras que para aplicaciones de instalaciones solares a nosotros nos interesa más conocer la capacidad en C100 ya que las baterías en esta aplicación será más cercano a este régimen de descarga.
- Habrá momentos durante el día que el régimen de descarga de nuestra batería será en torno al C10 cuando conectamos un consumo elevado como un horno y momentos en que éste régimen será más cercano a un C200 donde el consumo es una bombilla. Pero a efectos prácticos consideramos que la media será en torno al C100 siempre que la batería esté bien dimensionada.
- Para aplicaciones como carritos de golf o carretillas se suele utilizar baterías de tracción o semitracción expresadas en C20 ya que la batería se descargará en 1 día (20 horas aprox.) y se utiliza el valor C20 para realizar los cálculos de diseño.
Calcular la capacidad necesaria de una batería estacionaria
Consejo: Fíjate bien cuando vayas a comprar una batería solar en qué unidad está expresada la capacidad para poder comparar unos precios con otros.
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