BATERIA DE PLOM-ÀCID DE GEL SEGELLADA DKGB2-200-2V200AH
Característiques tècniques
1. Eficiència de càrrega: l'ús de matèries primeres importades de baixa resistència i un procés avançat ajuden a reduir la resistència interna i a reforçar la capacitat d'acceptació de la càrrega de corrent petit.
2. Tolerància a altes i baixes temperatures: ampli rang de temperatures (plom-àcid: -25-50 C i gel: -35-60 C), adequat per a ús interior i exterior en diversos entorns.
3. Llarga vida útil: la vida útil del disseny de les sèries de plom-àcid i gel arriba a més de 15 i 18 anys respectivament, ja que l'àrid és resistent a la corrosió. I l'electròlit no té risc d'estratificació mitjançant l'ús de múltiples aliatges de terres rares amb drets de propietat intel·lectual independents, sílice pirogènica a nanoescala importada d'Alemanya com a materials base i electròlits de col·loides nanomètrics, tot mitjançant investigació i desenvolupament independents.
4. Respectuós amb el medi ambient: el cadmi (Cd), que és verinós i no és fàcil de reciclar, no existeix. No es produiran fuites d'àcid de l'electròlit de gel. La bateria funciona amb seguretat i protecció del medi ambient.
5. Rendiment de recuperació: l'adopció d'aliatges especials i formulacions de pasta de plom fa que tingui una baixa autodescàrrega, una bona tolerància a la descàrrega profunda i una forta capacitat de recuperació.

Paràmetre
Model | Voltatge | Capacitat | Pes | Mida |
DKGB2-100 | 2v | 100 Ah | 5,3 kg | 171*71*205*205mm |
DKGB2-200 | 2v | 200 Ah | 12,7 kg | 171 * 110 * 325 * 364 mm |
DKGB2-220 | 2v | 220 Ah | 13,6 kg | 171 * 110 * 325 * 364 mm |
DKGB2-250 | 2v | 250 Ah | 16,6 kg | 170 * 150 * 355 * 366 mm |
DKGB2-300 | 2v | 300 Ah | 18,1 kg | 170 * 150 * 355 * 366 mm |
DKGB2-400 | 2v | 400 Ah | 25,8 kg | 210 * 171 * 353 * 363 mm |
DKGB2-420 | 2v | 420 Ah | 26,5 kg | 210 * 171 * 353 * 363 mm |
DKGB2-450 | 2v | 450 Ah | 27,9 kg | 241 * 172 * 354 * 365 mm |
DKGB2-500 | 2v | 500 Ah | 29,8 kg | 241 * 172 * 354 * 365 mm |
DKGB2-600 | 2v | 600 Ah | 36,2 kg | 301 * 175 * 355 * 365 mm |
DKGB2-800 | 2v | 800 Ah | 50,8 kg | 410 * 175 * 354 * 365 mm |
DKGB2-900 | 2v | 900AH | 55,6 kg | 474 * 175 * 351 * 365 mm |
DKGB2-1000 | 2v | 1000 Ah | 59,4 kg | 474 * 175 * 351 * 365 mm |
DKGB2-1200 | 2v | 1200 Ah | 59,5 kg | 474 * 175 * 351 * 365 mm |
DKGB2-1500 | 2v | 1500 Ah | 96,8 kg | 400 * 350 * 348 * 382 mm |
DKGB2-1600 | 2v | 1600 Ah | 101,6 kg | 400 * 350 * 348 * 382 mm |
DKGB2-2000 | 2v | 2000 Ah | 120,8 kg | 490 * 350 * 345 * 382 mm |
DKGB2-2500 | 2v | 2500 Ah | 147 kg | 710 * 350 * 345 * 382 mm |
DKGB2-3000 | 2v | 3000 Ah | 185 kg | 710 * 350 * 345 * 382 mm |

procés de producció

Matèries primeres per a lingots de plom
Procés de placa polar
Soldadura amb elèctrode
Procés de muntatge
Procés de segellat
Procés d'ompliment
Procés de càrrega
Emmagatzematge i enviament
Certificacions

Avantatges i desavantatges de la bateria de liti, la bateria de plom-àcid i la bateria de gel
bateria de liti
El principi de funcionament de la bateria de liti es mostra a la figura següent. Durant la descàrrega, l'ànode perd electrons i els ions de liti migren de l'electròlit al càtode; al contrari, els ions de liti migren a l'ànode durant el procés de càrrega.
La bateria de liti té una relació pes-energia i una relació volum-energia més elevades; llarga vida útil. En condicions normals de treball, el nombre de cicles de càrrega/descàrrega de la bateria és molt superior a 500; la bateria de liti se sol carregar amb un corrent de 0,5 a 1 vegades la capacitat, cosa que pot escurçar el temps de càrrega; els components de la bateria no contenen elements metàl·lics pesants, cosa que no contamina el medi ambient; es pot utilitzar en paral·lel a voluntat i la capacitat és fàcil d'assignar. Tanmateix, el cost de la bateria és elevat, cosa que es reflecteix principalment en l'alt preu del material del càtode LiCoO2 (menys recursos de Co) i la dificultat de purificar el sistema electrolític; la resistència interna de la bateria és més gran que la d'altres bateries a causa del sistema electrolític orgànic i altres motius.
Bateria de plom-àcid
El principi de la bateria de plom-àcid és el següent. Quan la bateria es connecta a la càrrega i es descarrega, l'àcid sulfúric diluït reaccionarà amb les substàncies actives del càtode i l'ànode per formar un nou compost de sulfat de plom. El component d'àcid sulfúric s'allibera de l'electròlit a través de la descàrrega. Com més llarga sigui la descàrrega, més fina serà la concentració; per tant, sempre que es mesuri la concentració d'àcid sulfúric a l'electròlit, es pot mesurar l'electricitat residual. A mesura que es carrega la placa de l'ànode, el sulfat de plom generat a la placa del càtode es descompondrà i es reduirà a àcid sulfúric, plom i òxid de plom. Per tant, la concentració d'àcid sulfúric augmenta gradualment. Quan el sulfat de plom en ambdós pols es redueix a la substància original, és igual al final de la càrrega i s'espera el següent procés de descàrrega.
La bateria de plom-àcid fa molt de temps que s'industrialitza, per la qual cosa té la tecnologia, l'estabilitat i l'aplicabilitat més madures. La bateria utilitza àcid sulfúric diluït com a electròlit, que és no combustible i segur; Ampli rang de temperatura i corrent de funcionament, bon rendiment d'emmagatzematge. Tanmateix, la seva densitat d'energia és baixa, el seu cicle de vida és curt i existeix contaminació per plom.
Bateria de gel
La bateria col·loïdal està segellada pel principi d'absorció del càtode. Quan la bateria es carrega, s'allibera oxigen de l'elèctrode positiu i hidrogen de l'elèctrode negatiu. L'evolució d'oxigen des de l'elèctrode positiu comença quan la càrrega de l'elèctrode positiu arriba al 70%. L'oxigen precipitat arriba al càtode i reacciona amb el càtode de la següent manera per aconseguir l'objectiu d'absorció del càtode.
2Pb+O2=2PbO
2PbO+2H2SO4: 2PbS04+2H20
L'evolució d'hidrogen de l'elèctrode negatiu comença quan la càrrega arriba al 90%. A més, la reducció d'oxigen a l'elèctrode negatiu i la millora del sobrepotencial d'hidrogen del mateix elèctrode negatiu impedeixen una gran quantitat de reacció d'evolució d'hidrogen.
Per a les bateries de plom-àcid segellades AGM, tot i que la major part de l'electròlit de la bateria es manté a la membrana AGM, el 10% dels porus de la membrana no han d'entrar a l'electròlit. L'oxigen generat per l'elèctrode positiu arriba a l'elèctrode negatiu a través d'aquests porus i és absorbit per l'elèctrode negatiu.
L'electròlit col·loïdal de la bateria col·loïdal pot formar una capa protectora sòlida al voltant de la placa de l'elèctrode, cosa que no comportarà una disminució de la capacitat i una llarga vida útil; És segur d'utilitzar i propici per a la protecció del medi ambient, i pertany al veritable sentit de subministrament d'energia verda; Petita autodescàrrega, bon rendiment de descàrrega profunda, forta acceptació de càrrega, petita diferència de potencial superior i inferior i gran capacitança. Però la seva tecnologia de producció és difícil i el cost és elevat.