DKGB2-200-2V200AH Baterie cu plumb sigilat cu gel sigilat
Caracteristici tehnice
1. Eficiența încărcării: utilizarea materiilor prime importate cu rezistență scăzută și a procesului avansat ajută la creșterea rezistenței internale și capacitatea de acceptare a încărcării curente mici.
2. Toleranță la temperatură ridicată și scăzută: gamă largă de temperatură (plumb-acid: -25-50 C, și gel: -35-60 C), adecvat pentru uz interior și exterior în medii variate.
3. Long-Life Cycle: Viața de proiectare a acidului de plumb și a seriei de gel ajunge la mai mult de 15 și, respectiv, 18 ani, fortul arid este rezistent la coroziune. Iar Electrolvte prezintă riscul de stratificare prin utilizarea mai multor aliaje de pământ rar, de drepturi de proprietate intelectuală independentă, silice fumată la nano-scară importate din Germania ca materiale de bază, Andelectrolit de nanometru coloid totul prin cercetare și dezvoltare independentă.
4. Nu există o otrăvire și nu este ușor de reciclat pe mediul înconjurător: cadmiu (CD), care este otrăvitor și nu ușor de reciclat. Scurgerea acidului electrolvte cu gel nu se va întâmpla. Bateria funcționează în siguranță și protecție asupra mediului.
5. Performanța de recuperare: Adoptarea aliajelor speciale și a formulărilor de pastă de plumb face o autodischargerare scăzută, o bună toleranță la descărcare profundă și o capacitate puternică de recuperare.

Parametru
Model | Voltaj | Capacitate | Greutate | Dimensiune |
DKGB2-100 | 2v | 100ah | 5.3 kg | 171*71*205*205mm |
DKGB2-200 | 2v | 200ah | 12.7 kg | 171*110*325*364mm |
DKGB2-220 | 2v | 220ah | 13.6kg | 171*110*325*364mm |
DKGB2-250 | 2v | 250AH | 16.6kg | 170*150*355*366mm |
DKGB2-300 | 2v | 300ah | 18.1kg | 170*150*355*366mm |
DKGB2-400 | 2v | 400ah | 25,8 kg | 210*171*353*363mm |
DKGB2-420 | 2v | 420ah | 26,5 kg | 210*171*353*363mm |
DKGB2-450 | 2v | 450ah | 27,9 kg | 241*172*354*365mm |
DKGB2-500 | 2v | 500ah | 29,8 kg | 241*172*354*365mm |
DKGB2-600 | 2v | 600ah | 36.2kg | 301*175*355*365mm |
DKGB2-800 | 2v | 800ah | 50,8 kg | 410*175*354*365mm |
DKGB2-900 | 2v | 900ah | 55,6 kg | 474*175*351*365mm |
DKGB2-1000 | 2v | 1000ah | 59,4 kg | 474*175*351*365mm |
DKGB2-1200 | 2v | 1200ah | 59,5 kg | 474*175*351*365mm |
DKGB2-1500 | 2v | 1500ah | 96.8kg | 400*350*348*382mm |
DKGB2-1600 | 2v | 1600ah | 101.6kg | 400*350*348*382mm |
DKGB2-2000 | 2v | 2000ah | 120,8 kg | 490*350*345*382mm |
DKGB2-2500 | 2v | 2500AH | 147 kg | 710*350*345*382mm |
DKGB2-3000 | 2v | 3000ah | 185 kg | 710*350*345*382mm |

proces de producție

Materiile prime cu lingouri de plumb
Procesul plăcii polare
Sudarea cu electrozi
Asambla procesul
Proces de etanșare
Proces de umplere
Proces de încărcare
Depozitare și transport
Certificări

Avantaje și dezavantaje ale bateriei de litiu, baterie de acid plumb și baterie cu gel
Baterie de litiu
Principiul de lucru al bateriei de litiu este prezentat în figura de mai jos. În timpul externării, anodul pierde electroni, iar ionii de litiu migrează de la electrolit la catod; Dimpotrivă, ionul de litiu migrează spre anod în timpul procesului de încărcare.
Bateria cu litiu are un raport de greutate energetic mai mare și un raport de volum de energie; Durata de viață lungă. În condiții normale de muncă, numărul de cicluri de încărcare/descărcare a bateriei este mult mai mare de 500; Bateria de litiu este de obicei încărcată cu un curent de 0,5 ~ 1 ori de capacitate, ceea ce poate scurta timpul de încărcare; Componentele bateriei nu conțin elemente de metale grele, care nu vor polua mediul înconjurător; Poate fi utilizat în paralel în voie, iar capacitatea este ușor de alocat. Cu toate acestea, costul bateriei sale este ridicat, ceea ce se reflectă în principal în prețul ridicat al materialului catod LiCoo2 (mai puține resurse CO) și dificultatea de purificare a sistemului de electrolit; Rezistența internă a bateriei este mai mare decât cea a altor baterii din cauza sistemului de electrolit organic și a altor motive.
Baterie acidă de plumb
Principiul bateriei cu plumb-acid este următorul. Când bateria este conectată la sarcină și descărcată, acidul sulfuric diluat va reacționa cu substanțele active de pe catod și anod pentru a forma un nou sulfat de plumb compus. Componenta acidului sulfuric este eliberată din electrolit prin descărcare. Cu cât este mai lungă descărcarea, cu atât concentrația este mai subțire; Prin urmare, atâta timp cât se măsoară concentrația de acid sulfuric în electrolit, se poate măsura electricitatea reziduală. Pe măsură ce placa anodică este încărcată, sulfatul de plumb generat pe placa catodului va fi descompus și redus la acid sulfuric, plumb și oxid de plumb. Prin urmare, concentrația de acid sulfuric crește treptat. Când sulfatul de plumb la ambii poli este redus la substanța inițială, este egal cu sfârșitul încărcării și așteptarea următorului proces de descărcare.
Bateria de acid cu plumb a fost industrializată de mai mult timp, deci are cea mai matură tehnologie, stabilitate și aplicabilitate. Bateria folosește acid sulfuric diluat ca electrolit, care nu este combustibil și sigur; O gamă largă de temperatură de funcționare și curent, performanțe bune de stocare. Cu toate acestea, densitatea energetică este scăzută, viața ciclului este scurtă și există poluarea cu plumb.
Baterie cu gel
Bateria coloidală este sigilată prin principiul absorbției catodului. Când bateria este încărcată, oxigenul va fi eliberat din electrodul pozitiv, iar hidrogenul va fi eliberat de la electrodul negativ. Evoluția oxigenului de la electrodul pozitiv pornește atunci când sarcina pozitivă a electrodului ajunge la 70%. Oxigenul precipitat ajunge la catod și reacționează cu catodul după cum urmează pentru a atinge scopul absorbției catodului.
2pb+o2 = 2pbo
2PBO+2H2SO4: 2PBS04+2H20
Evoluția hidrogenului electrodului negativ începe atunci când sarcina ajunge la 90%. În plus, reducerea oxigenului pe electrodul negativ și îmbunătățirea excesului de hidrogen al electrodului negativ în sine împiedică o cantitate mare de reacție de evoluție a hidrogenului.
Pentru bateriile cu acid cu plumb sigilat AGM, deși cea mai mare parte a electrolitului bateriei este păstrată în membrana AGM, 10% din porii membranei nu trebuie să intre în electrolit. Oxigenul generat de electrodul pozitiv atinge electrodul negativ prin acești pori și este absorbit de electrodul negativ.
Electrolitul coloid din bateria coloid poate forma un strat de protecție solidă în jurul plăcii de electrod, ceea ce nu va duce la scăderea capacității și a duratei de viață lungi; Este sigur de utilizat și favorabil protecției mediului și aparține sentimentului real al sursei de alimentare verde; Descărcare de sine mică, performanță bună de descărcare profundă, acceptare puternică a sarcinii, diferență de potențial superior și mai mică și capacitate mare. Dar tehnologia sa de producție este dificilă, iar costul este mare.