ຖ່ານໄຟສັງກະສີ-ອາກາດແມ່ນເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ມີຄວາມສຳລັບສູງ ແລະ ມີການປະຕິວັດເຕັກໂນໂລຊີຂອງອຸປະກອນທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢູ່ໃນມື, ໂດຍເປັນພິເສດໃນອຸດສາຫະກຳເຄື່ອງຊ່ວຍໄດ້ຍິນ. ການເຂົ້າໃຈວ່າຖ່ານໄຟສັງກະສີ-ອາກາດຜະລິດພະລັງງານໄດ້ແນວໃດ ຕ້ອງອີງໃສ່ຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງປະຕິກິລິຍາເຄມີພື້ນຖານ ແລະ ການອອກແບບທາງດ້ານໂຄງສ້າງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຊວເລັກໆເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະໜອງພະລັງງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ຍາວນານ. ຕ່າງຈາກຖ່ານໄຟທີ່ໃຊ້ແລ້ວທິ້ງທົ່ວໄປ, zinc Air Battery ເຮັດວຽກດ້ວຍເຄື່ອງຈັກທີ່ເປັນເອກະລັກ ເຊິ່ງມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອົກຊີເຈນໃນອາກາດ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີປະສິດທິພາບຢ່າງເດັ່ນຊັດໃນການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນຮູບແບບທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສຸດ.

ຄວາມງົດງາມຂອງເຕັກໂນໂລຢີຖ່ານໄຟຟ້າສັງກະສີ-ອາກາດແມ່ນຢູ່ທີ່ການອອກແບບທີ່ງ່າຍດາຍແຕ່ມີປະສິດທິຜົນ. ໃນສ່ວນໃຈກາງ, ຖ່ານໄຟຟ້າສັງກະສີ-ອາກາດປະກອບດ້ວຍເມທາລ໌ສັງກະສີ, ອີເລັກໂທຣໄລທ໌ທີ່ເປັນດ່າງ, ແລະ ຄາໂທດອາກາດທີ່ດຶງອີກຊີເຈັນຈາກບໍລະຍາກາດແວດລ້ອມ. ການປະຕິສຳພັນລະຫວ່າງສາມອົງປະກອບນີ້ສ້າງເປັນພື້ນຖານເຄມີ-ໄຟຟ້າທີ່ທັງໝົດຂອງຂະບວນການຜະລິດພະລັງງານອີງໃສ່. ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ເລືອກຖ່ານໄຟຟ້າສຳລັບເຄື່ອງຊ່ວຍໄດ້ຍິນ ຫຼື ອຸປະກອນທາງການແພດທີ່ສາມາດພົວພັນໄດ້, ການເຂົ້າໃຈວິທີທີ່ຖ່ານໄຟຟ້າສັງກະສີ-ອາກາດຜະລິດພະລັງງານຈະເຮັດໃຫ້ເຫັນເຖິງເຫດຜົນທີ່ວິທີແກ້ໄຂເຫຼົ່ານີ້ດີກວ່າຖ່ານໄຟຟ້າອາກາດທີ່ທົ່ວໄປໃນດ້ານອາຍຸການໃຊ້ງານ ແລະ ຄວາມສົມໆເທົ່າກັນຂອງປະສິດທິຜົນ.
ພື້ນຖານເຄມີ-ໄຟຟ້າຂອງການຜະລິດພະລັງງານດ້ວຍຖ່ານໄຟຟ້າສັງກະສີ-ອາກາດ
ການເກີດອົກຊິເດຊັນທີ່ອາໂນດສັງກະສີ
ວຟົງການຜະລິດພະລັງງານໃນແບດເຕີ້ຣີ່ສັງກາຣີ-ອາກາດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຂັ້ວລົບ (anode) ຂອງສັງກາຣີ, ໂດຍເກີດຂຶ້ນການອົກຊິເດຊັນ. ເຄື່ອງປະກອບດ້ວຍສັງກາຣີທີ່ຢູ່ທີ່ຂັ້ວລົບຈະສູນເສຍອີເລັກໂຕຣນໄປຢ່າງຄວບຄຸມເມື່ອວົງຈອນຂອງແບດເຕີ້ຣີ່ຖືກປິດ. ໃນຂະນະທີ່ເກີດຂຶ້ນຂະບວນການນີ້, ອາຕົມຂອງສັງກາຣີຈະປ່ຽນຈາກສະຖານະທີ່ເປັນເຄື່ອງປະກອບເປັນອາຍອົງ (Zn²⁺) ແລະປ່ອຍອີເລັກໂຕຣນອອກໄປ ເຊິ່ງຈະໄຫຼຜ່ານວົງຈອນພາຍນອກເພື່ອໃຫ້ພະລັງງານແກ່ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່. ຂະບວນການອົກຊິເດຊັນນີ້ເປັນຕົວຂັບຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການໄຫຼຂອງອີເລັກໂຕຣນ, ແລະອັດຕາທີ່ແບດເຕີ້ຣີ່ສັງກາຣີ-ອາກາດນີ້ເຮັດໃຫ້ສັງກາຣີເກີດອົກຊິເດຊັນຈະສຳພັນໂດຍກົງກັບອັດຕາການຜະລິດພະລັງງານ ແລະ ລັກສະນະການຖ່າຍພະລັງງານທີ່ຜູ້ໃຊ້ສັງເກດເຫັນໃນອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ການຫຼຸດລົງທີ່ຂັ້ວບວກ (cathode) ອາກາດ
ໃນເວລາດຽວກັນ ການຫຼຸດລົງເກີດຂຶ້ນທີ່ຂັ້ວລົບທີ່ສຳຜັດກັບອາກາດຂອງຖ່ານໄຟສັງກະສີສັງກະສີ-ອາກາດ ເຊິ່ງເປີດຕໍ່ອົກຊີເຈນໃນບໍລະຍາກາດ. ຂັ້ວລົບທີ່ສາມາດໃຫ້ອາກາດຜ່ານໄດ້ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ອະນຸພາກອົກຊີເຈນເຂົ້າໄປໃນເຊວ ໂດຍທີ່ພວກມັນຮັບເອເລັກໂຕຣນທີ່ມາຈາກວົງຈອນພາຍນອກ. ອົກຊີເຈນຈະປະສົມກັບອະນຸພາກນ້ຳທີ່ມີຢູ່ໃນໄຟຟ້າເຄມີທີ່ເປັນດ່າງ ເພື່ອສ້າງອະນຸພາກຮີດຣອກຊີ (OH⁻) ໃນຂະບວນການທີ່ເອີ້ນວ່າ ຂະບວນການຫຼຸດລົງຂອງອົກຊີເຈນ. ຂະບວນການເສີມທີ່ຂັ້ວລົບນີ້ຈະປິດວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນ ໂດຍດຶງເອເລັກໂຕຣນຜ່ານໄປທີ່ພາກສ່ວນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານພາຍນອກ ແລະ ສ້າງູ່ໄຫຼທີ່ຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຂັບເຄື່ອນເຄື່ອງຊ່ວຍໄດ້ຍິນ ແລະ ເຄື່ອງມືທາງການແພດ. ການທີ່ຖ່ານໄຟສັງກະສີສັງກະສີ-ອາກາດອີງໃສ່ອົກຊີເຈນໃນບໍລະຍາກາດເຮັດໃຫ້ມັນແຕກຕ່າງຈາກເຄມີຖ່ານໄຟທີ່ປິດຜົນ.
ໄຟຟ້າເຄມີທີ່ເປັນດ່າງ ແລະ ການຂົນສົ່ງອະນຸພາກ
ບົດບາດຂອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນດ່າງ
ລະຫວ່າງອານໂອດສັງກະສີ ແລະ ຄາທໂອດອາກາດ ມີໄອໂອນໄອເລັກໂຕລິດເປັນດ່າງຄືານ, ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນເປັນວິທີການຂອງປະກອບເປັນເຄື່ອງຈັກ (KOH) ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕัวນຳໄອໂອນພາຍໃນຖ່ານໄຟສັງກະສີ-ອາກາດ. ໄອໂອນໄອເລັກໂຕລິດເຮັດໃຫ້ໄອໂອນຮີດຣອກຊີດເคลື່ອນຈາກຄາທໂອດໄປຫາອານໂອດ, ເພື່ອປິດວົງຈອນໄອໂອນພາຍໃນ ໃນເວລາທີ່ໄຟຟ້າເຄື່ອນຍ້າຍຢູ່ພາຍນອກ. ຖ້າບໍ່ມີສື່ກາງທີ່ນຳໄຟຟ້ານີ້, ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາເຄມີ-ໄຟຟ້າໃດໆເກີດຂຶ້ນໄດ້, ແລະ ຖ່ານໄຟສັງກະສີ-ອາກາດຈະຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ເຮັດວຽກ. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນດ່າງຄືານຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນສັງກະສີຈາກການກັດກິນເວລາເກັບຮັກສາ ແລະ ໃຊ້ງານ, ເຮັດໃຫ້ອາຍຸການເກັບຮັກສາຂອງຖ່ານໄຟຍືນຍາວຂຶ້ນ ແລະ ຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງໃນໄລຍະເວລາ.
ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງໄອໂອນ ແລະ ການລົ້ມເຫຼວຂອງໄຟຟ້າ
ໃນໃຈຂອງຖ່ານໄຟສັງກະສີ-ອາກາດ ຢູ່ທີ່ອິໂອນ hydroxide ຍ້າຍເຂົ້າໄປໃນສ່ວນທີ່ເປັນບວກ (cathode) ຜ່ານຕົວແທນທີ່ເປັນສານເຄມີ ແລ້ວຈຶ່ງໄປຫາສ່ວນທີ່ເປັນລົບ (anode) ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ. ການຍ້າຍເຂົ້າໄປຂອງອິໂອນພາຍໃນນີ້ຈະຊົດເທື່ອກັບການໄຫຼຂອງອີເລັກໂຕຣນທີ່ຢູ່ດ້ານນອກ ເພື່ອຮັກສາຄວາມເປັນທຽບເທົ່າທາງດ້ານໄຟຟ້າທັງໝົດໃນວົງຈອນ. ຖ່ານໄຟສັງກະສີ-ອາກາດຈະບັນລຸຄວາມເທົ່າທຽບນີ້ຜ່ານຄວາມສາມາດໃນການເລືອກຮັບຜ່ານຂອງກຳແພງພາຍໃນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການນຳໄຟຟ້າຂອງວິທີທີ່ເປັນດ່າງເຄີມ (alkaline solution). ການເຄື່ອນທີ່ຮ່ວມກັນຂອງອີເລັກໂຕຣນທີ່ຢູ່ດ້ານນອກ ແລະ ອິໂອນທີ່ຢູ່ພາຍໃນຈະສ້າງໃຫ້ເກີດການໄຫຼຂອງໄຟຟ້າທີ່ເປັນສະຖຽນ ແລະ ຍືນຍົງ. ກົນໄກທີ່ມີທັງສອງທາງນີ້ຈະຮັບປະກັນວ່າຖ່ານໄຟສັງກະສີ-ອາກາດຈະສາມາດຮັກສາຄ່າຄວາມດັນ (voltage) ແລະ ຄ່າໄຟຟ້າ (current) ໃຫ້ຄົງທີ່ໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຊ່ວຍໄຟຟ້າສຳລັບການໄດ້ຍິນ (hearing aids) ໂດຍທີ່ການຂັດຂວາງໃນການເຮັດວຽກຈະບໍ່ຖືກຍອມຮັບ.
ວົງຈອນເຄມີ-ໄຟຟ້າທັງໝົດໃນການເຮັດວຽກຂອງຖ່ານໄຟສັງກະສີ-ອາກາດ
ການເກີດອົກຊິເດຊັນຂອງສັງກະສີ ແລະ ການສ້າງຜະລິດຕະພັນ
ວຟົງການທັງໝົດຂອງແບດເຕີຣີ່ສັງກະສີ-ອາກາດໃນການຜະລິດພະລັງງານຈະສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການປະກົດຂື້ນຂອງສັງກະສີອັກຊີໄດ (ZnO) ເປັນຜະລິດຕະພັນຫຼັກຈາກການຖ່າຍປ່ຽນພະລັງງານ. ເມື່ອອາຕົມຂອງສັງກະສີສູນເສຍອີເລັກໂຕຣນ ແລ້ວກາຍເປັນໄອອົງ Zn²⁺, ມັນຈະປະຕິກິລິຍາທັນທີກັບໄອອົງ hydroxide ທີ່ມີຢູ່ໃນໄຟຟ້າເຄມີທີ່ເປັນດ່າງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນສັງກະສີອັກຊີໄດ (ZnO) ຫຼື ສູດສັງກະສີ hydroxide (Zn(OH)₄²⁻). ປະຕິກິລິຍາຂອງແບດເຕີຣີ່ສັງກະສີ-ອາກາດນີ້ເປັນໄປໄດ້ທາງເຄມີເທີມີໂດນາມິກ ແລະ ດຳເນີນໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງ, ໂດຍປ່ຽນພະລັງງານເຄມີເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າໂດຍກົງ ໂດຍມີການສູນເສຍພະລັງງານໃນຮູບແບບຄວາມຮ້ອນນ້ອຍທີ່ສຸດ. ການເກີດຂື້ນຢ່າງຊ້າໆຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ຖ່າຍປ່ຽນເຫຼົ່ານີ້ພາຍໃນເຊວເຊວຂອງແບດເຕີຣີ່ສັງກະສີ-ອາກາດ ແມ່ນສິ່ງທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າເປັນ 'ການບໍລິໂພກ' ທີ່ຜູ້ໃຊ້ຮູ້ສຶກເຖິງເປັນການຖ່າຍປ່ຽນແບດເຕີຣີ່.
ການຮັກສາຄ່າຄວາມຕ່າງ»ຂອງໄຟຟ້າ ແລະ ລັກສະນະການປະຕິບັດ
ຖ້ານຳໃຊ້ໄຟຟ້າຈາກຖ່ານສັງກະສີ-ອາກາດ ມັກຈະຮັກສາຄ່າຄວາມຕ່າງ»ຂອງໄຟຟ້າໄວ້ທີ່ 1.4 ເຖິງ 1.5 ວອນຕ໌ ໃນເວລາສ່ວນຫຼາຍຂອງການໃຊ້ງານ, ເຊິ່ງສູງກວ່າຖ່ານອາລີຄາລີນແບບດັ້ງເດີມ ແລະພໍເທົ່າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄື່ອງຊ່ວຍໄຟຟ້າສຳລັບການໄດ້ຍິນເກືອບທຸກຮຸ່ນ. ຄວາມສະຖຽນຂອງຄ່າຄວາມຕ່າງຂອງໄຟຟ້າເກີດຈາກຄຸນສົມບັດທາງເທີໂມໄດນາມິກຂອງປະຕິກິລິຍາລະຫວ່າງສັງກະສີ ແລະ ອົກຊີເຈັນ, ແລະຈະຄົງທີ່ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຄ່ອນຂ້າງສູງຈົນເຖິງຈະໃຊ້ງານຈົນເກືອບເຕັມທີ່. ລັກສະນະຂອງການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າຄວາມຕ່າງຂອງໄຟຟ້າໃນຖ່ານສັງກະສີ-ອາກາດ ໃຫ້ວົງຈອນໄຟຟ້າເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະບົບຄວບຄຸມຄ່າຄວາມຕ່າງຂອງໄຟຟ້າທີ່ຊັບຊ້ອນ, ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຍືດເວລາໃນການໃຊ້ງານໃຫ້ຍາວຂຶ້ນ. ລັກສະນະຂອງການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າຄວາມຕ່າງຂອງໄຟຟ້າທີ່ຄົງທີ່ (plateau discharge) ແມ່ນເປັນລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຖ່ານອາລີຄາລີນ, ເຊິ່ງຄ່າຄວາມຕ່າງຂອງໄຟຟ້າຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຊ້າໆ ໃນທັງໝົດຂອງວົງຈອນການໃຊ້ງານ.
ການເຂົ້າເຖິງອົກຊີເຈັນ ແລະ ການເປີດໃຊ້ງານດ້ວຍອາກາດ
ການເຂົ້າເຖິງອົກຊີແຈນຈາກບໍລິວາກາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການທຳງານຂອງຖ່ານໄຟສັງກະສີ-ອາກາດ. ການອອກແບບຖ່ານໄຟສັງກະສີ-ອາກາດສ່ວນຫຼາຍປະກອບດ້ວຍຕົວດຶງທີ່ໃຊ້ເອົາສິ່ງປິດກັ້ນອອກຈາກຮູທີ່ເປີດອາກາດເມື່ອຜູ້ໃຊ້ຕິດຕັ້ງຖ່ານໄຟເຂົ້າໄປໃນອຸປະກອນເປັນຄັ້ງທຳອິດ. ຫຼັງຈາກເປີດການໃຊ້ງານແລ້ວ, ເມື່ອເມືອງທີ່ສາມາດໃຫ້ອາກາດຜ່ານໄດ້ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ອົກຊີແຈນເຂົ້າໄປໃນຖ່ານໄຟຢ່າງເສຣີ ແຕ່ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຢາຖ່ານໄຟລົ້ນອອກ. ກົນໄກການເປີດການໃຊ້ງານເທື່ອດຽວນີ້ເປັນເຫດຜົນທີ່ຖ່ານໄຟສັງກະສີ-ອາກາດເລີ່ມຈ່າຍພະລັງງານເທົ່ານັ້ນເມື່ອຖືກເປີດອອກສູ່ອາກາດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີອາຍຸການເກັບຮັກສາດີກວ່າຖ່ານໄຟປິດທີ່ບໍ່ມີການເປີດອາກາດ. ຂະບວນການເປີດການໃຊ້ງານນີ້ຍັງອธິບາຍວ່າເປັນຫຍັງອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ຖ່ານໄຟສັງກະສີ-ອາກາດຈຶ່ງບໍ່ຄວນເກັບໄວ້ໃນບໍ່ປິດທີ່ສູນຍາກາດ ຫຼື ບໍ່ປິດທີ່ບໍ່ໃຫ້ອາກາດເຂົ້າໄດ້ເລີຍ, ເນື່ອງຈາກການຂາດອົກຊີແຈນຈະຢຸດການປະຕິກິລິຍາເຄມີທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການຜະລິດພະລັງງານ.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
ເປັນຫຍັງຖ່ານໄຟສັງກະສີ-ອາກາດຈຶ່ງຕ້ອງການການສຳຜັດກັບອາກາດຈຶ່ງຈະເຮັດວຽກໄດ້?
ຖ່ານໄຟສັງກາຣີ-ອາກາດ ຂຶ້ນກັບອົກຊີເຈນໃນບໍລະຍາກາດເປັນສານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການເຄມີ-ໄຟຟ້າຂອງມັນ. ອົກຊີເຈນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວຮັບອີເລັກໂຕຣນສຸດທ້າຍທີ່ຂັ້ວລົບທີ່ສຳຜັດກັບອາກາດ, ເຊິ່ງເປັນການປິດວົງຈອນອີເລັກໂຕຣນເພື່ອຜະລິດູ້ໄຟຟ້າ. ຖ້າບໍ່ມີການເຂົ້າເຖິງອາກາດແວດລ້ອມ, ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາການຫຼຸດລົງເກີດຂຶ້ນທີ່ຂັ້ວລົບ, ແລະຖ່ານໄຟສັງກາຣີ-ອາກາດຈະບໍ່ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄດ້. ຄວາມຕ້ອງການອົກຊີເຈນນີ້ເປັນລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ແຍກແຍະເຕັກໂນໂລຢີຖ່ານໄຟສັງກາຣີ-ອາກາດອອກຈາກຖ່ານໄຟທີ່ປິດຜົນຢ່າງທົ່ວໄປ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ແຖບເປີດການເຮັດວຽກ.
ຖ່ານໄຟສັງກາຣີ-ອາກາດປົກກະຕິແລ້ວຈະປ່ອຍພະລັງງານໄດ້ດົນເທົ່າໃດ?
ເວລາທີ່ແບດເຕີ້ຣີສັງການອາກາດຈະຖືກໃຊ້ຈົນໆ ຂຶ້ນກັບການບໍລິໂພກພະລັງງານຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຂະໜາດຂອງແບດເຕີ້ຣີ. ແບດເຕີ້ຣີສຳລັບເຄື່ອງຊ່ວຍໄດ້ຍິນທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີແບດເຕີ້ຣີສັງການອາກາດ ມັກຈະໃຫ້ເວລາໃຊ້ງານຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ 3 ເຖິງ 10 ມື້, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການໃຊ້ງານຢ່າງບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເວລານີ້ຍາວນານຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄວາມຈຸຂອງແບດເຕີ້ຣີສັງການອາກາດວັດແທກເປັນມີລີແອັມເປີ-ຊົ່ວໂມງ (mAh), ໂດຍຂະໜາດທີ່ນິຍົມເຊັ່ນ: PR48 ແລະ PR13 ມີລະດັບການເກັບພະລັງງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ອາຍຸການເກັບຮັກສາກ່ອນທີ່ຈະເປີດໃຊ້ງານອາດຈະເກີນ 3 ປີ ເມື່ອຖືກປິດຜົນຢ່າງດີ, ເຮັດໃຫ້ແບດເຕີ້ຣີສັງການອາກາດເປັນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການຈັດສົ່ງໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ການເກັບຮັກສາໃນໄລຍະຍາວໃນສະຖານທີ່ຂາຍຍ່ອຍ.
ແບດເຕີ້ຣີສັງການອາກາດສາມາດຊາດໄດ້ໃໝ່ໄດ້ຫຼືບໍ?
ເຊວລ໌ສັງການທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປທີ່ມີສັງການເປັນຕົວຕົ້ນບໍ່ສາມາດຊາດໄດ້ຄືນເພາະຜະລິດຕະພັນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການຖ່າຍທອນບໍ່ສາມາດປ່ຽນກັບຄືນເປັນສັງການແທ້ໆໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍການປ່ຽນທິດທາງຂອງກະແສໄຟຟ້າ. ເຊວລ໌ສັງການ-ອາກາດຖືກອອກແບບເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ໃຊ້ແລ້ວທິ້ງ ແລະ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຊ້ໃນວຟົງການຖ່າຍທອນຄັ້ງດຽວ. ເມື່ອເຊວລ໌ສັງການ-ອາກາດຖືກໃຊ້ຈົນໝົດ, ສັງການຈະຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນອົກຊີໄດ້ ແລະ ການປະຕິກິລິຍາເຄມີທີ່ເກີດຂຶ້ນຈະບໍ່ສາມາດປ່ຽນກັບຄືນໄດ້ຢ່າງເປັນເອກະລາດໃນທີ່ຊາດໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການນຳໃຊ້ໃນດ້ານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາລະບົບເຊວລ໌ສັງການ-ອາກາດທີ່ສາມາດຊາດໄດ້ຄືນ ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການທີ່ແຕກຕ່າງຈາກເຊວລ໌ສຳລັບເຄື່ອງຊ່ວຍໄດ້ຍິນທີ່ໃຊ້ໃນບ້ານ.