Tarbeelektroonika
1. Nutitelefonid
Nutitelefonid on liitium{0}}ioonakude üks peamisi rakendusstsenaariume. Liitium-ioonakud pakuvad mobiiltelefonidele stabiilset toiteallikat, mis vastavad nende õhukese, kerguse ja suure jõudlusega seotud disaininõuetele. Näiteks Apple'i iPhone'i seerias kasutatakse liitium-ioonakusid, mille kõrge energiatihedus võimaldab telefonis integreerida võimsaid töötlemiskiipe, kõrge eraldusvõimega ekraane ja muid komponente kompaktsesse korpusesse, tagades samal ajal teatud aku tööea. Üldjuhul on nutitelefonide liitium-ioonakude mahutavus vahemikus 2000–5000 mAh, mis toetab ühe laadimisega tavakasutust mitu tundi kuni üle päeva. Konkreetne kasutusaeg sõltub telefoni riistvara konfiguratsioonist ja kasutaja kasutusharjumustest.
2. Tabletid
Tahvelarvutite toiteallikaks on ka liitium{0}}ioonakud. Võrreldes nutitelefonidega on tahvelarvutitel liitium-ioonaku mahutavus suurem, tavaliselt umbes 6000-10000 mAh. Seda seetõttu, et tahvelarvutite ekraanid on suuremad ja komponentide, näiteks protsessorite, energiatarve on suhteliselt suurem. Näiteks Apple'i iPadi seerias ja teistes tahvelarvutites olevad liitiumioonakud võimaldavad seadmel videoid pidevalt esitada mitu tundi või isegi üle kümne tunni, mis on kasutajatele mugav kasutada liikvel olles meelelahutuseks, tööks ja muuks otstarbeks.
3. Sülearvutid
Sülearvutid vajavad suure jõudlusega{0}}liitiumakusid. Nende aku maht jääb tavaliselt vahemikku 4000-9000 mAh ja nad peavad toetama suure võimsusega-protsessorite, graafikakaartide ja muude komponentide tööd. Näiteks suure jõudlusega{6}}mängusülearvutite liitiumakud peavad vastama suure koormusega töötamise nõuetele (nt suurte 3D-mängude käitamine), säilitades samal ajal teatud kaasaskantavuse. Sülearvutite aku tööea pikendamiseks on mõned tootjad kasutusele võtnud intelligentse toitehaldustehnoloogia, mis optimeerib liitiumakude laadimist ja tühjendamist, et parandada energiatõhusust.
4. Digikaamerad
Digikaamerad tarbivad pildistamise ajal märkimisväärsel hulgal elektrienergiat. Liitiumpatareide kõrge energiatihedus ja kiire laadimise jõudlus vastavad digikaamerate vajadustele, võimaldades kasutajatel teha rohkem fotosid ja videoid.
Uued energiasõidukid ja elektrilised{0}}kaherattalised sõidukid
1. Puhtad elektrisõidukid
Puhtad elektrisõidukid sõltuvad täielikult liitiumakudest. Liitiumakude mahutavus varieerub olenevalt sõiduki mudelist märkimisväärselt. Näiteks väikese puhta elektrisõiduki aku maht võib olla vahemikus 30-50 kWh, samas kui suure luksusliku puhta elektrisõiduki aku maht võib ulatuda üle 100 kWh. Võttes näiteks Tesla Model 3, on selle pika{11}}läbimaa versiooni aku mahutavus 75 kWh, mis tagab üle 600 kilomeetri. Liitiumakude energiatihedus ja laadimis-/tühjenemisvõime mõjutavad otseselt elektrisõidukite sõiduulatust ja kiirendusvõimet. Suure-energiatihedusega-liitiumakud suudavad salvestada rohkem elektrienergiat samas mahus ja kaalus, suurendades seega sõiduki sõiduulatust; samas kui kiire laadimise/tühjenemise jõudlus toetab kiiret laadimist ja suurt väljundvõimsust, suudavad mõned suure jõudlusega puhtalt elektrisõidukid kiirendada 0–100 km/h vaid mõne sekundiga.
2. Hübriidelektrisõidukid Hübriidelektrisõidukite hulka kuuluvad pistik-hübriidelektrisõidukid (PHEV) ja mitte-pistikuga-hübriidelektrisõidukid (HEV). PHEV-des saab liitiumakut väliselt laadida, võimaldades sõidukil läbida puhtalt elektrirežiimil teatud vahemaa, tavaliselt umbes 50{7}}100 kilomeetrit. Näiteks BYD Tang DM-i pistik-hübriidelektrisõiduki liitiumaku võimaldab sõita puhtalt elektrirežiimis 112 kilomeetrit. HEV-des (hübriidelektrisõidukites) kasutatakse liitiumakusid peamiselt sisepõlemismootori abistamiseks, pakkudes lisavõimsust sõiduki käivitamisel ja kiirendamisel ning taastades kütusesäästlikkuse parandamiseks ka pidurdusenergiat.
3. Uue energiaga tarbesõidukid
Sealhulgas elektribussid, logistikasõidukid ja sanitaarsõidukid. Nendel sõidukitel on suhteliselt kindlad marsruudid ja need nõuavad teatud sõiduulatust. Liitiumakud võivad pakkuda stabiilset toitetuge, aidates kaasa linna ühistranspordi keskkonnasäästlikule arengule ning energia säästmisele ja heitkoguste vähendamisele logistikatööstuses.
4. Elektrilised kahe-rattaga sõidukid
Elektrilised jalgrattad: Kerged ja paindlikud elektrijalgrattad on lühikesi vahemaid läbivatele linnaelanikele oluline transpordivahend. Suure energiatiheduse ja kerge kaaluga liitiumakud suudavad pakkuda elektrijalgratastele pikemat sõiduulatust ja suhteliselt kiiret laadimiskiirust.
Elektrimootorrattad: võrreldes traditsiooniliste bensiinimootorratastega on elektrimootorratastel võimsuse ja keskkonnasõbralikkuse osas teatud eelised. Liitiumakude suur võimsus vastab elektrimootorrataste võimsusnõuetele, pakkudes sõitjatele hea sõidukogemuse.
Energia salvestamine
1. Võrguenergia salvestamine
Võrgu energiasalvestussüsteemides saab liitiumakusid kasutada elektrivõrgu toiteallika ja nõudluse tasakaalustamiseks. Kui elektrivõrk toodab üleliigset elektrit (näiteks öise tuule- või päikeseenergia tootmise tippperioodil), saavad liitiumakud üleliigse energia salvestada. Kui energianõudlus on suur või tootmine on ebapiisav, vabastavad liitiumakud salvestatud energia tagasi võrku. Näiteks suurte tuuleparkide või päikeseelektrijaamade lähedusse rajatavad liitiumaku energiasalvestid võivad ulatuda mitme megavatini või isegi kümnete megavatini. Need energiasalvestavad elektrijaamad suudavad tõhusalt lahendada taastuvenergia tootmise katkendlikkuse probleemi, parandades elektrivõrgu stabiilsust ja töökindlust.
2. Kodune energiasalvestus Koduseid energiasalvestussüsteeme kasutatakse peamiselt koos hajutatud päikeseenergia tootmisseadmetega. Kodukasutajate poolt päeva jooksul paigaldatud päikesepaneelide poolt toodetud üleliigset elektrienergiat saab salvestada liitiumakudesse, et seda kasutada öösel või pilvistel päevadel. Näiteks Tesla Powerwall on kodukasutajale mõeldud liitiumaku energiasalvesti võimsusega 13,5 kWh, mis suudab rahuldada kodumajapidamise põhilisi elektrivajadusi, nagu näiteks valgustuse ja seadmete toide. Kodused energiasalvestussüsteemid mitte ainult ei paranda{5}}majapidamiste energiavarustamist, vaid vähendavad ka majapidamise elektrikulusid, laadides -tipptundidel ja tühjendades tipptundidel.
3. Side tugijaamade energiasalvestus
Sidevõrkude normaalse töö tagamiseks vajavad side tugijaamad stabiilset toiteallikat. Liitiumakud võivad varutoiteallikatena pakkuda side tugijaamadele pidevat toitetuge voolukatkestuse ajal, tagades katkematud sidesignaalid.
Madala-kõrguse ökonoomsus (lennundussektor)
1. Mehitamata õhusõidukid (UAV)
UAV-del on ülikõrged nõuded aku kaalule ja energiatihedusele, millele liitiumakud suurepäraselt vastavad. Nii tarbija- kui ka tööstuslikud mehitamata õhusõidukid kasutavad oma toiteallikana laialdaselt liitiumakusid, mis võimaldavad neil lennata pikema aja jooksul ja täita erinevaid ülesandeid, nagu fotograafia, jälgimine ja logistika kohaletoimetamine.
2. Satelliidid
Mõned satelliidid kasutavad ka liitiumakusid energiasalvestusseadmetena, et pakkuda oma elektroonikaseadmetele toite. Kosmosekeskkonna eripära tõttu on liitiumakudele esitatavad töökindlus- ja stabiilsusnõuded äärmiselt kõrged, mistõttu on vaja spetsiaalset disaini ja katsetamist.
Tööstussektor
1. Katkematu toiteallikas (UPS)
Liitiumakuga UPS-süsteeme kasutatakse laialdaselt kohtades, kus on ülikõrged nõuded toiteallika järjepidevusele, näiteks andmekeskused ja side tugijaamad. Peamise toiteallika rikke või katkestuse korral võib liitiumaku UPS pakkuda hetkelist toitetuge, tagades seadmete normaalse töö. Näiteks andmekeskustes vajavad kriitilised seadmed, nagu serverid, ööpäevaringset katkematut toiteallikat. Liitium-ioonakuga UPS-süsteemid suudavad voolu lülitada millisekundite jooksul, pakkudes andmekeskusele piisavalt aega varugeneraatori käivitamiseks või muude hädaabimeetmete võtmiseks. Nende aku võimsus sõltub laadimismahust ja varuaja nõuetest, ulatudes tavaliselt mitmesajast vatt{7}}tunnist mitme kilovatt-tunnini.
2. Professionaalsed elektritööriistad
Tööriistadel, nagu ehitustööliste kasutatavad elektritrellid ja -saed ning remondimeeste kasutatavad elektrilised kruvikeerajad, on kõrged nõuded aku võimsusele ja tööeale. Liitium-ioonakud võivad pakkuda võimsat väljundit, et rahuldada professionaalsete elektritööriistade vajadusi ja neil on võrreldes traditsiooniliste nikkel{2}}kaadmiumakudega parem keskkonnasäästlikkus.
3. Majapidamises kasutatavad elektritööriistad
Ka kodumasinad, nagu tolmuimejad ja robottolmuimejad, kasutavad üha enam liitium{0}}ioonakusid. Liitium-ioonakude kaasaskantavus muudab nende majapidamises kasutatavate elektriliste tööriistade kasutamise ja kaasaskandmise lihtsamaks, parandades samas ka kasutuskogemust.
