Accueil / Actualités / Nouvelles de l'industrie / Guide de sélection des batteries pour les équipements de santé : comparaison complète de LIB et LAB
Nouvelles de l'industrie
Notre empreinte s’étend sur le monde entier.
Nous fournissons des produits et services de qualité aux clients du monde entier.

Guide de sélection des batteries pour les équipements de santé : comparaison complète de LIB et LAB

Sur le marché mondial des équipements de santé, le choix des batteries n’est pas seulement une décision technique mais également une question d’adaptation de scénario et de stratégie de marché. Les batteries lithium-ion (LIB) et les batteries plomb-acide (LAB) sont les deux principales solutions d'alimentation, chacune présentant des différences significatives en termes de caractéristiques, de sécurité, de scénarios d'application et de conformité. Heinsy, avec une vaste expérience dans l'exportation de dispositifs médicaux, construit une matrice de produits complète basée sur les différences fondamentales de ces batteries, offrant aux acheteurs mondiaux des solutions claires de « sélection à la demande », notamment des scooters de mobilité alimentés par LIB, des fauteuils élévateurs, des fauteuils roulants électriques, ainsi que des scooters de mobilité alimentés par LAB et des dispositifs de transfert de patients.

1. Caractéristiques de la batterie : principales différences en termes d'endurance et de portabilité

1.1 Endurance et durée de vie

Les batteries lithium-ion (LIB) offrent une densité énergétique élevée (120 à 200 Wh/kg), offrant une autonomie 50 % supérieure à celle des batteries au plomb de même capacité. Leur durée de vie atteint 800 à 1 000 cycles, le phosphate de fer lithium dépassant 2 000 cycles. Les produits Heinsy LIB conservent 80 % de leur capacité après trois ans d'utilisation et, avec un entretien approprié, peuvent rester stables pendant plus de cinq ans.

Les batteries au plomb (LAB) ont une densité énergétique plus faible (30 à 50 Wh/kg), mais peuvent répondre aux besoins à longue portée grâce à l’expansion de leur capacité. Leur durée de vie est de 300 à 500 cycles, diminuant généralement après 1 à 2 ans. Une gestion optimisée des charges et des décharges peut prolonger la durée de vie du LAB jusqu'à environ trois ans, ce qui convient aux scénarios institutionnels sensibles aux coûts.

1.2 Poids et portabilité

Les LIB sont nettement plus légères (environ un tiers du poids des LAB pour la même capacité), ce qui rend les appareils plus portables. Les produits Heinsy, comme le Scooter de mobilité YL-985S (17 kg), peut être plié dans un coffre de voiture ; le YL-211A (19kg) convient aux petits appartements ; le fauteuil élévateur HES-L609 (18,24 kg) est facile à manœuvrer par le personnel soignant.

Les LAB sont plus lourds en raison de leur matériau, les scooters de mobilité pesant généralement entre 36 et 50 kg, offrant une plus grande stabilité, en particulier sur terrain accidenté. Le Grand scooter YL-TK500 fonctionne régulièrement sur des surfaces inégales.

2. Sécurité : types de risques et protection basée sur des scénarios

2.1 Différences fondamentales en matière de sécurité

Les LIB risquent principalement un emballement thermique, potentiellement déclenché par une perforation, une compression, des températures élevées ou une charge inappropriée. Heinsy utilise des LIB de haute sécurité avec des seuils d'emballement thermique élevés et des boîtiers ignifuges, associés à des chargeurs 24 V 2 A d'origine pour minimiser les risques.

Les LAB ne souffrent pas d’emballement thermique et restent stables à des températures élevées, mais les fuites d’acide sulfurique constituent la principale préoccupation. Les Heinsy LAB sont dotés de boîtiers épais et de vannes anti-fuite, ainsi que de chargeurs à tension constante et à courant limité, garantissant une protection de sécurité à double couche.

2.2 Adaptation de la sécurité basée sur des scénarios

  • Usage domestique : Donnant la priorité à la facilité d’utilisation et à une faible maintenance, les LIB sont idéales. Le Fauteuil élévateur HES-L609 comprend un système d'arrêt d'urgence et de descente manuelle ; Trottinette YL-309S disposent de systèmes BMS gérant automatiquement les surcharges.
  • Utilisation institutionnelle : Le fonctionnement multi-utilisateurs à haute fréquence favorise les LAB. Les dispositifs de transfert HES-L621 permettent un remplacement rapide de la batterie ; Trottinette YL-09B avec des batteries scellées, résistent à un fonctionnement fréquent et à des collisions mineures.
  • Environnements spéciaux : Pour la recharge à domicile en hauteur, les LAB sont plus sûrs ; pour la mobilité extérieure, les LIB avec BMS s'adaptent aux vibrations et aux changements de température en temps réel.

3. Scénarios d’application et adaptation environnementale

3.1 Applications LIB

  • Soins à domicile : La conception légère du fauteuil élévateur HES-L609 avec réglage électrique de la hauteur de 37,5 cm et inclinaison du dossier à 30° réduit le fardeau du soignant ; le siège étanche et la ceinture de sécurité garantissent une utilisation en toute sécurité.
  • Mobilité urbaine : Scooters YL-309S et YL-985S pliables et portables, portée de 10 à 15 km, ports USB à affichage LED répondant aux besoins intelligents, populaires au Japon, en Corée et en Europe.

3.2 Applications de laboratoire

  • Soins institutionnels : Les dispositifs de transfert HES-L621, HES-L617 et HES-L605 effectuent 80 à 100 levages par charge, prenant en charge une utilisation à haute fréquence.
  • Mobilité : Les scooters YL-02 et YL-07 sont économiques et nécessitent peu d'entretien ; Le YL-TK500 a une autonomie de 45 km et des pneus pneumatiques de 13 pouces, permettant de gérer les terrains ruraux accidentés.

3.3 Adaptation environnementale

  • Température : Les LIB conviennent aux environnements de 0 à 45°C, idéaux pour les hivers tempérés ; Les LAB conservent plus de 70 % de leur capacité à −10°C, adaptés aux régions froides et au stockage.
  • Terrain : La conception légère du LIB est idéale pour les routes urbaines plates ; Les LAB résistent aux chocs et aux vibrations et fonctionnent de manière stable sur les routes accidentées, les prairies et les zones rurales.

4. Conformité : la clé de l'accès au marché mondial

Les LIB ciblent les marchés haut de gamme avec des normes strictes. Les produits Heinsy LIB sont conformes aux normes de sécurité EU MDR, US FDA, CE et SGS, répondant aux exigences de transport EN 62133 et UN38.3, garantissant une logistique mondiale fluide.

Les LAB sont confrontés à des restrictions environnementales dans certaines régions, mais les Heinsy LAB répondent aux normes CEI 60095, à la certification RoHS et incluent des directives de recyclage claires. En Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud, les LAB peuvent être commercialisés sans tests supplémentaires, ce qui simplifie l'approbation, tandis que UN38.3 garantit une expédition internationale sûre, réduisant ainsi les coûts d'entrée sur le marché.

Conclusion : la sélection basée sur les scénarios est la clé

Les LIB et les LAB présentent tous deux des avantages ; la sélection dépend de l’adéquation du scénario. Heinsy construit une matrice de produits claire :

  • Série LIB : Haut de gamme, portable, durable, au service des ménages et des marchés urbains.
  • Série LAB : Pratique, durable, économique, adapté aux achats institutionnels et aux marchés milieu de gamme.

Avec des certifications de sécurité internationales et des produits polyvalents, Heinsy fournit des solutions d'équipements de santé fiables pour les personnes à mobilité réduite dans le monde entier, soutenant un développement de haute qualité dans les exportations de dispositifs médicaux.

Dimension de comparaison Batterie au plomb Batterie au lithium (NCM) Batterie au lithium (LFP) Résumé des différences clés
Densité énergétique 30-50 Wh/kg 180-250 Wh/kg 120-200 Wh/kg NCM > LFP > Plomb-Acide ; les batteries au lithium ne font que 1/3 à 1/2 de la taille/du poids des batteries au plomb
Durée de vie 300 à 500 cycles (capacité de 80 %) 1 200 à 2 000 cycles (capacité de 80 %) 2 000 à 5 000 cycles (capacité de 80 %) Le LFP a la durée de vie la plus longue (4 à 10 × plomb-acide) ; NCM dure environ 3 à 4 fois le plomb-acide
Efficacité de charge 70-85% 90-95% 85-92% Les batteries au lithium ont une efficacité de charge plus élevée ; NCM légèrement meilleur que LFP ; l'acide au plomb se charge plus lentement et est sujet à l'effet mémoire
Performances à basse température La capacité chute fortement en dessous de -10°C Maintient 70 % de capacité à -20 °C Maintient environ 50 à 60 % de capacité à -20 °C NCM fonctionne mieux à basse température ; pire acide au plomb ; LFP nécessite un système de chauffage pour améliorer les performances à basse température
Sécurité La surcharge peut provoquer un gonflement/une fuite, aucun risque d'explosion Moins stable thermiquement ; une surcharge/un court-circuit peut provoquer un incendie Thermiquement stable ; résistant à l'emballement thermique sous perforation/compression LFP > Plomb-Acide > NCM ; NCM nécessite un BMS (Battery Management System) de haute qualité pour contrôler les risques
Durée de vie 1-3 ans 3-5 ans 5-8 ans Le LFP a la durée de vie la plus longue, le plomb-acide la plus courte ; une utilisation à long terme réduit le coût de remplacement du lithium
Impact environnemental Contient du plomb/acide sulfurique ; coût de recyclage élevé Pas de métaux lourds ; technologie de recyclage mature Pas de métaux lourds ; haute efficacité de recyclage Les deux types de lithium sont plus respectueux de l’environnement que le plomb ; une élimination inappropriée de l'acide au plomb peut polluer le sol/l'eau


Vous êtes intéressé par une coopération ou vous avez des questions ?
[#entrée#]
  • Soumettre la demande {$config.cms_name}
Actualités