DKGB2-200-2V200AH USZCZELNIONY AKUMULATOR ŻELOWO-KWASOWY
Właściwości techniczne
1. Wydajność ładowania: wykorzystanie importowanych surowców o niskiej rezystancji i zaawansowany proces pomagają zmniejszyć rezystancję wewnętrzną i zwiększyć zdolność akceptacji ładowania małym prądem.
2. Tolerancja na wysokie i niskie temperatury: szeroki zakres temperatur (kwas ołowiowy: -25-50 C i żel: -35-60 C), odpowiedni do użytku wewnątrz i na zewnątrz w różnych środowiskach.
3. Długi cykl życia: Projektowany okres trwałości serii kwasu ołowiowego i żelu sięga odpowiednio ponad 15 i 18 lat, ponieważ są one odporne na korozję.i elektrolit nie powoduje ryzyka rozwarstwienia dzięki zastosowaniu wielu stopów metali ziem rzadkich objętych niezależnymi prawami własności intelektualnej, krzemionki koloidalnej w skali nano importowanej z Niemiec jako materiałów podstawowych oraz elektrolitu w postaci nanometrowego koloidu, a wszystko to w wyniku niezależnych badań i rozwoju.
4. Przyjazny dla środowiska: Kadm (Cd), który jest trujący i trudny do recyklingu, nie istnieje.Wyciek kwasu z elektrolitu żelowego nie nastąpi.Bateria działa w sposób bezpieczny i chroniący środowisko.
5. Wydajność odzyskiwania: Zastosowanie specjalnych stopów i formuł pasty ołowiowej zapewnia niski poziom samorozładowania, dobrą tolerancję na głębokie rozładowanie i dużą zdolność odzyskiwania.
Parametr
Model | Napięcie | Pojemność | Waga | Rozmiar |
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 | 13,6 kg | 171*110*325*364mm |
DKGB2-250 | 2v | 250Ah | 16,6 kg | 170*150*355*366mm |
DKGB2-300 | 2v | 300Ah | 18,1 kg | 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 | 36,2 kg | 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 | 96,8 kg | 400*350*348*382mm |
DKGB2-1600 | 2v | 1600Ah | 101,6 kg | 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 produkcji
Surowce w postaci wlewków ołowiu
Proces płyty polarnej
Spawanie elektrodowe
Proces montażu
Proces uszczelniania
Proces napełniania
Proces ładowania
Przechowywanie i wysyłka
Certyfikaty
Zalety i wady baterii litowej, baterii kwasowo-ołowiowej i baterii żelowej
Bateria litowa
Zasada działania baterii litowej pokazana jest na poniższym rysunku.Podczas rozładowywania anoda traci elektrony, a jony litu migrują z elektrolitu do katody;Wręcz przeciwnie, jon litu migruje do anody podczas procesu ładowania.
Bateria litowa ma wyższy stosunek masy energii i stosunek objętości energii;Długa żywotność.W normalnych warunkach pracy liczba cykli ładowania/rozładowania akumulatora jest znacznie większa niż 500;Bateria litowa jest zwykle ładowana prądem o wartości 0,5 ~ 1 razy większej niż pojemność, co może skrócić czas ładowania;Elementy akumulatora nie zawierają elementów metali ciężkich, które nie zanieczyszczają środowiska;Można go dowolnie używać równolegle, a pojemność jest łatwa do przydzielenia.Jednak koszt jego akumulatora jest wysoki, co odzwierciedla się głównie w wysokiej cenie materiału katodowego LiCoO2 (mniejsze zasoby Co) oraz trudnościach w oczyszczaniu układu elektrolitowego;Wewnętrzna rezystancja akumulatora jest większa niż w przypadku innych akumulatorów ze względu na organiczny układ elektrolitów i z innych powodów.
Akumulator kwasowo-ołowiowy
Zasada działania akumulatora kwasowo-ołowiowego jest następująca.Kiedy akumulator zostanie podłączony do obciążenia i rozładowany, rozcieńczony kwas siarkowy będzie reagował z substancjami czynnymi na katodzie i anodzie, tworząc nowy związek siarczanu ołowiu.Składnik kwasu siarkowego jest uwalniany z elektrolitu w wyniku wyładowania.Im dłuższe jest wyładowanie, tym rzadsze jest stężenie;Dlatego też, dopóki mierzy się stężenie kwasu siarkowego w elektrolicie, można zmierzyć pozostałą energię elektryczną.Podczas ładowania płyty anodowej siarczan ołowiu wytwarzany na płycie katody zostanie rozłożony i zredukowany do kwasu siarkowego, ołowiu i tlenku ołowiu.Dlatego stężenie kwasu siarkowego stopniowo wzrasta.Kiedy siarczan ołowiu na obu biegunach zostanie zredukowany do pierwotnej substancji, jest to równoznaczne z zakończeniem ładowania i oczekiwaniem na kolejny proces rozładowania.
Akumulatory kwasowo-ołowiowe są najdłużej uprzemysłowione, więc mają najbardziej dojrzałą technologię, stabilność i zastosowanie.W akumulatorze jako elektrolit wykorzystuje się rozcieńczony kwas siarkowy, który jest niepalny i bezpieczny;Szeroki zakres temperatury i prądu roboczego, dobra wydajność przechowywania.Jednakże jego gęstość energii jest niska, jego cykl życia jest krótki i występuje zanieczyszczenie ołowiem.
Bateria żelowa
Bateria koloidalna jest uszczelniona na zasadzie absorpcji katodowej.Podczas ładowania akumulatora tlen będzie uwalniany z elektrody dodatniej, a wodór z elektrody ujemnej.Wydzielanie tlenu z elektrody dodatniej rozpoczyna się, gdy ładunek elektrody dodatniej osiągnie 70%.Wytrącony tlen dociera do katody i reaguje z katodą w następujący sposób, aby osiągnąć cel absorpcji katody.
2Pb+O2=2PbO
2PbO+2H2SO4: 2PbS04+2H20
Wydzielanie wodoru z elektrody ujemnej rozpoczyna się, gdy ładunek osiągnie 90%.Ponadto redukcja tlenu na elektrodzie ujemnej i poprawa nadpotencjału wodoru samej elektrody ujemnej zapobiegają dużej ilości reakcji wydzielania się wodoru.
W przypadku szczelnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych AGM, chociaż większość elektrolitu w akumulatorze jest zatrzymywana w membranie AGM, 10% porów membrany nie może przedostać się do elektrolitu.Tlen wytwarzany przez elektrodę dodatnią dociera do elektrody ujemnej przez te pory i jest absorbowany przez elektrodę ujemną.
Elektrolit koloidalny w baterii koloidalnej może utworzyć wokół płytki elektrody solidną warstwę ochronną, która nie spowoduje zmniejszenia pojemności i długiej żywotności;Jest bezpieczny w użyciu i sprzyja ochronie środowiska i należy do prawdziwego poczucia zielonej energii;Małe samorozładowanie, dobre działanie przy głębokim rozładowaniu, duża akceptacja ładunku, mała górna i dolna różnica potencjałów oraz duża pojemność.Ale technologia jego produkcji jest trudna, a koszt wysoki.