供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 化工,能源,電氣 |
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主要用途 | 化工能源專用蓄電池 |
2V蓄電池集十幾年的出產經歷和科研成果,開發出產出功用一同的固定型閥控密封鉛酸蓄電池系列商品。商品品種齊全,外型漂亮,各項功用指標均抵達搶先水平,而且具有多項 技術。公司優選當今搶先的鑄板機,鉛粉機,涂板機和主動裝置出產線,建成了 固定型閥控密封鉛酸電池出產廠地。
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參考價 | 面議 |
更新時間:2024-07-19 15:10:47瀏覽次數:298
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奧特多蓄電池低鈣鉛合金板柵
安裝使用與維護
電池的聯接:
實際容量相同的電池或電池組方可串聯使用;
實際電壓相同的電池或電池組方可并聯使用;
聯結部位要緊密,防止火花產生,接觸不良,用蘇打水清洗接觸面。
正負極不得接反或短路。
電池充電:
浮充(限制電壓,控制電流)使用:充電電壓13.56-13.8V,
電流不得大于1.75A;25℃時,電池浮充電流整到小
于2mA/AH;
循環使用(充飽即停,放完電即充):充電電壓14.1-14.7V/,
電流不大于2.1A;
注意:電池不可在密閉或高溫環境中使用,遠離火源!
注:當環境溫度低于20℃或高于30℃時,需對電池充電電壓進行調
整,標準為18mV/℃。
保存:
電池適合存放于低溫、干燥、通風、潔凈的環境中,充飽電存放。
2V蓄電池先后通過了ISO14001環境管理理體系認證,OHSAS18001作業健康安全管理體系認證,ISO9001質量管理體系認證 。
2v蓄電池
2V蓄電池特征:1. 容量規劃(C10): 150Ah—3000Ah
2. 電壓等級:2V;
3. 計劃浮充壽數:在25℃±5℃環境下,計劃浮充壽數為20年;
4. 循環壽數:在標準運用條件下, 25%DOD循環5500次;
5. 自放電率≤3%/月;
6. 充電承受能力高,節時節能;
7. 作業溫度規劃寬:-25℃~60℃
8. 放置壽數:足夠電后,在25℃環境下靜置寄存2年,電池剩下容量仍在50%以上,充電后,電池容量能夠恢 復到額外容量的100%。
9. 抗深放電功用好: 100%放電后仍可繼續接在負載上,附近后再充電可康復原容量。
2v蓄電池 2V蓄電池運用領域與分類:
◆ 免保護無須補液; ● UPS不間斷電源;
◆ 內阻小,大電流放電功用好; ● 消防備用電源;
◆ 習慣溫度廣; ● 安全防護警示體系;
◆ 自放電小; ● 應急照明體系;
◆ 運用壽數長; ● 電力,郵電通信體系;
◆ 荷電出廠,運用方便; ● 電子儀器外表;
◆ 安全防爆; ● 電動工具,電動玩具;
◆ 一同配方,深放電康復功用好; ● 便攜式電子設備;
2V蓄電池系列電池特征
保護簡略
電池完成密封,在全部壽數期間無需守時補水或補酸等保護。
功用優異
板柵選用特種合金,嚴厲控制隔板、電解液及各工序的雜質,自放電低。
電池板、匯流排、電池柱等選用優化計劃,隔板電阻也極低,因而電池內阻小,大電流放電功用好。
電池深放電后只需充沛充電,電池容量根本不下降,康復功用好。
安全可靠
安全閥開閉閥功用杰出,壽數持久;
既能夠放出由于誤操作或過充電導致的過多氣體,又能防止外部氣體或火星進入電池內部導致自放電或損壞。
奧特多蓄電池特性;
1.密封性:采用電池槽蓋、極柱雙重密封設計,防止漏酸,可靠的安全閥可防止外部H2、O2 和塵埃進入電池內部。
2.免維護:H2O 再生能力強,密封反應效率高,因此在整個電池的使用過程中無需補水或加酸維護。
3.安全可靠:無酸液溢出,可靠的安全閥的自動閉合, 防爆設備的裝置使賽能電池在整個使用過程中更加安全可靠。
4.長壽命設計:計算機精設計的耐腐蝕鉛鈣鉛合金板柵、ABS耐腐蝕材料的使用和*的密封反應效率保證了光宇蓄電池的長壽命。
5. 性能高
(1) 體重比能量高,內阻小,輸出功率高。
(2) 充放電性能高,自放電控制在每個月2%以下(20℃)。
(3) 恢復性能好,在深放電或者充電器出現故障時,短路放置30天后,仍可使用均衡充電法使其恢復容量。
(4)由于單體電池的內阻、容量、浮充電壓一致性好,因此電池在浮充使用狀態下無需均衡充電。
6.溫度適應性強:可在-40℃~50℃下安全、放心地使用。
7.使用和運輸安全簡便:滿荷電出廠,無游離電解液,電池可橫向放置,并可以無危險材料進行水、陸運輸。
8.性價比高:光宇蓄電池*的性能,超長的使用壽命,維護成本確保用戶得到的是性價比非常高的產品。
奧特多蓄電池低鈣鉛合金板柵
鉛蓄電池內的陽極(PbO2)及陰極(Pb)浸到電解液(稀硫酸)中,兩極間會產生2V的電力,這是根據鉛蓄電池原理,經由充放電,則陰陽極及電解液即會發生如下的變化:
(陽極) (電解液) (陰極)
PbO2 + 2H2SO4 + Pb ---> PbSO4 + 2H2O + PbSO4 (放電反應)
(過氧化鉛) (硫酸) (海綿狀鉛)
(陽極) (電解液) (陰極)
PbSO4 + 2H2O + PbSO4 ---> PbO2 + 2H2SO4 + Pb (充電反應)
(硫酸鉛) (水) (硫酸鉛)
1. 放電中的化學變化
蓄電池連接外部電路放電時,稀硫酸即會與陰、陽極板上的活性物質產生反應,生成新化合物『硫酸鉛』。經由放電硫酸成分從電解液中釋出,放電愈久,硫酸濃度愈稀薄。所消耗之成份與放電量成比例,只要測得電解液中的硫酸濃度,亦即測其比重,即可得知放電量或殘余電量。
2. 充電中的化學變化
由于放電時在陽極板,陰極板上所產生的硫酸鉛會在充電時被分解還原成硫酸,鉛及過氧化鉛,因此電池內電解液的濃度逐漸增加, 亦即電解液之比重上升,并逐漸回復到放電前的濃度,這種變化顯示出蓄電池中的活性物質已還原到可以再度供電的狀態,當兩極的硫酸鉛被還原成原來的活性物質時,即等于充電結束,而陰極板就產生氫,陽極板則產生氧,充電到后階段時,電流幾乎都用在水的電解,因而電解液會減少,此時應以純水補充之。