DKGB2-3000-2V3000AH SIGELITA ĜELA PLUMBA ACIDA BATERIO

Mallonga Priskribo:

Taksita tensio: 2v
Taksa Kapacito: 3000 Ah (10 horoj, 1,80 V/ĉelo, 25 ℃)
Proksimuma Pezo (Kg, ±3%): 185kg
Terminalo: Kupro
Kazo: ABS


Produkta Detalo

Produktaj Etikedoj

Teknikaj Trajtoj

1. Ŝarga efikeco: La uzado de importitaj malalt-rezistancaj krudmaterialoj kaj progresinta procezo helpas malpliigi la internan reziston kaj plifortigi la akcepteblecon de malgranda kurenta ŝargado.
2. Alta kaj malalta temperaturtoleremo: Larĝa temperaturintervalo (plumb-acida: -25-50 °C, kaj ĝelo: -35-60 °C), taŭga por endoma kaj subĉiela uzo en diversaj medioj.
3. Longa ciklovivo: La projektita vivdaŭro de plumbacidaj kaj ĝelaj serioj atingas pli ol 15 kaj 18 jarojn respektive, ĉar la acido estas korodorezista. Kaj la elektrolito estas sen risko de tavoliĝo per uzado de pluraj rarateraj alojoj kun sendependaj intelektaj proprietrajtoj, nanoskala fumita silicia oksido importita el Germanio kiel bazmaterialoj, kaj elektrolito de nanometra koloido, ĉio per sendependa esplorado kaj disvolviĝo.
4. Mediprotekta: Kadmio (Cd), kiu estas venena kaj malfacile reciklebla, ne ekzistas. Acida elfluo de ĝela elektrodo ne okazos. La baterio funkcias sekure kaj mediprotekte.
5. Reakira agado: La adopto de specialaj alojoj kaj plumbaj pastaj formuloj kreas malaltan mem-malŝarĝan, bonan toleremon pri profunda malŝarĝo kaj fortan reakiran kapablon.

DKGB2-100-2V100AH2

Parametro

Modelo

Tensio

Kapacito

Pezo

Grandeco

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 kilogramoj

710*350*345*382mm

DKGB2-3000

2v

3000Ah

185 kilogramoj

710*350*345*382mm

2v ĝela baterio3

produktada procezo

Krudmaterialoj de plumbaj orbrikoj

Krudmaterialoj de plumbaj orbrikoj

Polusa platprocezo

Elektroda veldado

Kunmetu la procezon

Sigela procezo

Pleniga procezo

Ŝarga procezo

Stokado kaj sendo

Atestoj

premi

Pli por legado

Principo de komuna akumulatoro
La baterio estas inversigebla kontinukurenta elektrofonto, kemia aparato kiu provizas kaj stokas elektran energion. La tiel nomata inversigebleco rilatas al la reakiro de elektra energio post malŝarĝo. La elektra energio de la baterio estas generita per la kemia reakcio inter du malsamaj platoj mergitaj en la elektrolito.

Bateriomalŝarĝo (malŝarĝa kurento) estas procezo en kiu kemia energio konvertiĝas en elektran energion; Baterioŝargo (enflua kurento) estas procezo en kiu elektra energio konvertiĝas en kemian energion. Ekzemple, plumbacida baterio konsistas el pozitivaj kaj negativaj platoj, elektrolito kaj elektroliza ĉelo.

La aktiva substanco de la pozitiva plato estas plumba dioksido (PbO2), la aktiva substanco de la negativa plato estas griza spongeca metala plumbo (Pb), kaj la elektrolito estas sulfatacida solvaĵo.

Dum la ŝarga procezo, sub la ago de ekstera elektra kampo, la pozitivaj kaj negativaj jonoj migras tra ĉiu poluso, kaj kemiaj reakcioj okazas ĉe la interfaco inter la elektroda solvaĵo kaj la elektrodo. Dum la ŝargado, la plumba sulfato de la elektroda plato reakiras al PbO2, la plumba sulfato de la negativa elektroda plato reakiras al Pb, la H2SO4 en la elektrolito pliiĝas, kaj la denseco pliiĝas.

La ŝargado okazas ĝis la aktiva substanco sur la elektrodplato tute reakiras sian staton antaŭ la malŝargo. Se la baterio daŭre ŝargiĝas, ĝi kaŭzos akvan elektrolizon kaj eligos multajn vezikojn. La pozitivaj kaj negativaj elektrodoj de la baterio estas mergitaj en la elektrolito. Ĉar malgranda kvanto da aktivaj substancoj estas solvita en la elektrolito, la elektrodpotencialo estas generita. La elektromova forto de la baterio formiĝas pro la diferenco de la elektrodpotencialo de la pozitivaj kaj negativaj platoj.

Kiam la pozitiva plato estas mergita en la elektroliton, malgranda kvanto da PbO2 dissolviĝas en la elektroliton, generas Pb(HO)4 kun akvo, kaj poste malkomponiĝas en kvaraordajn plumbajn jonojn kaj hidroksidajn jonojn. Kiam ili atingas dinamikan ekvilibron, la potencialo de la pozitiva plato estas ĉirkaŭ +2V.

La metala Pb ĉe la negativa plato reagas kun la elektrolito por fariĝi Pb+2, kaj la elektroda plato negative ŝargiĝas. Ĉar pozitivaj kaj negativaj ŝargoj altiras unu la alian, Pb+2 emas sinki sur la surfacon de la elektroda plato. Kiam la du atingas dinamikan ekvilibron, la elektroda potencialo de la elektroda plato estas ĉirkaŭ -0.1V. La statika elektromova forto E0 de plene ŝargita baterio (unuopa ĉelo) estas ĉirkaŭ 2.1V, kaj la efektiva testrezulto estas 2.044V.

Kiam la baterio malŝarĝiĝas, la elektrolito ene de la baterio elektroliziĝas, la pozitiva plato PbO2 kaj la negativa plato Pb fariĝas PbSO4, kaj la elektrolito sulfata acido malpliiĝas. Denseco malpliiĝas. Ekster la baterio, la negativa ŝarga poluso sur la negativa poluso fluas al la pozitiva poluso kontinue sub la ago de la bateria elektromova forto.

La tuta sistemo formas buklon: oksidiga reakcio okazas ĉe la negativa poluso de la baterio, kaj redukta reakcio okazas ĉe la pozitiva poluso de la baterio. Ĉar la redukta reakcio sur la pozitiva elektrodo iom post iom malpliigas la elektrodan potencialon de la pozitiva plato, kaj la oksida reakcio sur la negativa plato pliigas la elektrodan potencialon, la tuta procezo kaŭzos malpliiĝon de la bateria elektromova forto. La malŝarĝa procezo de la baterio estas la inverso de ĝia ŝarĝa procezo.

Post kiam la baterio malŝarĝiĝas, 70% ĝis 80% de la aktivaj substancoj sur la elektroda plato ne efikas. Bona baterio devus plene plibonigi la utiligan indicon de aktivaj substancoj sur la plato.


  • Antaŭa:
  • Sekva:

  • Rilataj Produktoj