DKGB2-3000-2V3000AH ZATVORENA GEL OLOVNO-KISELINSKA BATERIJA
Tehničke značajke
1. Učinkovitost punjenja: Korištenje uvoznih sirovina niskog otpora i naprednog procesa pomaže u smanjenju unutarnjeg otpora i povećanju prihvaćanja punjenja malom strujom.
2. Tolerancija visokih i niskih temperatura: Širok temperaturni raspon (olovno-kiselinske: -25-50 C i gel: -35-60 C), pogodno za unutarnju i vanjsku upotrebu u različitim okruženjima.
3. Dugi vijek trajanja: Projektirani vijek trajanja olovnih i gel baterija doseže više od 15, odnosno 18 godina, jer su otporne na koroziju, a elektrolit ne sadrži rizik od stratifikacije korištenjem više legura rijetkih zemalja s neovisnim pravima intelektualnog vlasništva, nanoskalnog pirogenog silicijevog dioksida uvezenog iz Njemačke kao osnovnih materijala i elektrolita nanometarskog koloida, sve kroz neovisno istraživanje i razvoj.
4. Ekološki prihvatljivo: Kadmij (Cd), koji je otrovan i nije ga lako reciklirati, ne postoji. Neće doći do curenja kiseline iz gel elektrolita. Baterija radi sigurno i ekološki.
5. Performanse oporavka: Korištenje posebnih legura i formulacija olovne paste omogućuje nisku stopu samopražnjenja, dobru toleranciju dubokog pražnjenja i snažnu sposobnost oporavka.

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

proizvodni proces

Sirovine za olovne ingote
Proces polarne ploče
Zavarivanje elektrodama
Proces sastavljanja
Proces brtvljenja
Proces punjenja
Postupak punjenja
Skladištenje i otprema
Certifikati

Više za čitanje
Princip obične akumulatorske baterije
Baterija je reverzibilni istosmjerni izvor napajanja, kemijski uređaj koji osigurava i pohranjuje električnu energiju. Takozvana reverzibilnost odnosi se na oporavak električne energije nakon pražnjenja. Električna energija baterije nastaje kemijskom reakcijom između dvije različite ploče uronjene u elektrolit.
Pražnjenje baterije (struja pražnjenja) je proces u kojem se kemijska energija pretvara u električnu energiju; punjenje baterije (dovodna struja) je proces u kojem se električna energija pretvara u kemijsku energiju. Na primjer, olovno-kiselinska baterija sastoji se od pozitivnih i negativnih ploča, elektrolita i elektrolitičke ćelije.
Aktivna tvar pozitivne ploče je olovni dioksid (PbO2), aktivna tvar negativne ploče je sivi spužvasti metalni olovo (Pb), a elektrolit je otopina sumporne kiseline.
Tijekom procesa punjenja, pod djelovanjem vanjskog električnog polja, pozitivni i negativni ioni migriraju kroz svaki pol, a na granici otopine elektrode događaju se kemijske reakcije. Tijekom punjenja, olovni sulfat elektrodne ploče se obnavlja u PbO2, olovni sulfat negativne elektrodne ploče se obnavlja u Pb, H2SO4 u elektrolitu se povećava, a gustoća se povećava.
Punjenje se provodi sve dok se aktivna tvar na elektrodi potpuno ne vrati u stanje prije pražnjenja. Ako se baterija nastavi puniti, uzrokovat će elektrolizu vode i ispuštati mnogo mjehurića. Pozitivne i negativne elektrode baterije uronjene su u elektrolit. Kako se mala količina aktivnih tvari otapa u elektrolitu, stvara se elektrodni potencijal. Elektromotorna sila baterije nastaje zbog razlike elektrodnog potencijala pozitivne i negativne ploče.
Kada se pozitivna ploča uroni u elektrolit, mala količina PbO2 se otapa u elektrolitu, stvara Pb(HO)4 s vodom, a zatim se razgrađuje na ione olova četvrtog reda i hidroksidne ione. Kada dostignu dinamičku ravnotežu, potencijal pozitivne ploče je oko +2 V.
Metal Pb na negativnoj ploči reagira s elektrolitom i postaje Pb+2, a elektroda se negativno nabije. Budući da se pozitivni i negativni naboji privlače, Pb+2 ima tendenciju tonuti na površinu elektrode. Kada dva naboja dostignu dinamičku ravnotežu, potencijal elektrode je oko -0,1 V. Statička elektromotorna sila E0 potpuno napunjene baterije (jedna ćelija) je oko 2,1 V, a stvarni rezultat ispitivanja je 2,044 V.
Kada se baterija isprazni, elektrolit unutar baterije se elektrolizira, pozitivna ploča PbO2 i negativna ploča Pb postaju PbSO4, a elektrolit sumporna kiselina se smanjuje. Gustoća se smanjuje. Izvan baterije, negativni pol naboja na negativnom polu kontinuirano teče prema pozitivnom polu pod djelovanjem elektromotorne sile baterije.
Cijeli sustav tvori petlju: oksidacijska reakcija odvija se na negativnom polu baterije, a redukcijska reakcija na pozitivnom polu baterije. Kako redukcijska reakcija na pozitivnoj elektrodi postupno smanjuje potencijal pozitivne ploče, a oksidacijska reakcija na negativnoj ploči povećava potencijal elektrode, cijeli proces uzrokovat će smanjenje elektromotorne sile baterije. Proces pražnjenja baterije suprotan je procesu punjenja.
Nakon što se baterija isprazni, 70% do 80% aktivnih tvari na elektrodi nema učinka. Dobra baterija trebala bi u potpunosti poboljšati iskorištenost aktivnih tvari na elektrodi.