供货周期 | 现货 | 应用领域 | 化工,能源,电气 |
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主要用途 | 化工能源专用蓄电池 |
2V蓄电池集十几年的出产经历和科研成果,开发出产出功用一同的固定型阀控密封铅酸蓄电池系列商品。商品品种齐全,外型漂亮,各项功用指标均抵达抢先水平,而且具有多项 技术。公司优选当今抢先的铸板机,铅粉机,涂板机和主动装置出产线,建成了 固定型阀控密封铅酸电池出产厂地。
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参考价 | 面议 |
更新时间:2024-07-19 15:10:47浏览次数:309
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奥特多蓄电池低钙铅合金板栅
安装使用与维护
电池的联接:
实际容量相同的电池或电池组方可串联使用;
实际电压相同的电池或电池组方可并联使用;
联结部位要紧密,防止火花产生,接触不良,用苏打水清洗接触面。
正负极不得接反或短路。
电池充电:
浮充(限制电压,控制电流)使用:充电电压13.56-13.8V,
电流不得大于1.75A;25℃时,电池浮充电流整到小
于2mA/AH;
循环使用(充饱即停,放完电即充):充电电压14.1-14.7V/,
电流不大于2.1A;
注意:电池不可在密闭或高温环境中使用,远离火源!
注:当环境温度低于20℃或高于30℃时,需对电池充电电压进行调
整,标准为18mV/℃。
保存:
电池适合存放于低温、干燥、通风、洁净的环境中,充饱电存放。
2V蓄电池先后通过了ISO14001环境管理理体系认证,OHSAS18001作业健康安全管理体系认证,ISO9001质量管理体系认证 。
2v蓄电池
2V蓄电池特征:1. 容量规划(C10): 150Ah—3000Ah
2. 电压等级:2V;
3. 计划浮充寿数:在25℃±5℃环境下,计划浮充寿数为20年;
4. 循环寿数:在标准运用条件下, 25%DOD循环5500次;
5. 自放电率≤3%/月;
6. 充电承受能力高,节时节能;
7. 作业温度规划宽:-25℃~60℃
8. 放置寿数:足够电后,在25℃环境下静置寄存2年,电池剩下容量仍在50%以上,充电后,电池容量能够恢 复到额外容量的100%。
9. 抗深放电功用好: 100%放电后仍可继续接在负载上,附近后再充电可康复原容量。
2v蓄电池 2V蓄电池运用领域与分类:
◆ 免?;の扌氩挂海弧 ?UPS不间断电源;
◆ 内阻小,大电流放电功用好; ● 消防备用电源;
◆ 习惯温度广; ● 安全防护警示体系;
◆ 自放电??; ● 应急照明体系;
◆ 运用寿数长; ● 电力,邮电通信体系;
◆ 荷电出厂,运用方便; ● 电子仪器外表;
◆ 安全防爆; ● 电动工具,电动玩具;
◆ 一同配方,深放电康复功用好; ● 便携式电子设备;
2V蓄电池系列电池特征
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电池完成密封,在全部寿数期间无需守时补水或补酸等?;?。
功用优异
板栅选用特种合金,严厉控制隔板、电解液及各工序的杂质,自放电低。
电池板、汇流排、电池柱等选用优化计划,隔板电阻也极低,因而电池内阻小,大电流放电功用好。
电池深放电后只需充沛充电,电池容量根本不下降,康复功用好。
安全可靠
安全阀开闭阀功用杰出,寿数持久;
既能够放出由于误操作或过充电导致的过多气体,又能防止外部气体或火星进入电池内部导致自放电或损坏。
奥特多蓄电池特性;
1.密封性:采用电池槽盖、极柱双重密封设计,防止漏酸,可靠的安全阀可防止外部H2、O2 和尘埃进入电池内部。
2.免维护:H2O 再生能力强,密封反应效率高,因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护。
3.安全可靠:无酸液溢出,可靠的安全阀的自动闭合, 防爆设备的装置使赛能电池在整个使用过程中更加安全可靠。
4.长寿命设计:计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和*的密封反应效率保证了光宇蓄电池的长寿命。
5. 性能高
(1) 体重比能量高,内阻小,输出功率高。
(2) 充放电性能高,自放电控制在每个月2%以下(20℃)。
(3) 恢复性能好,在深放电或者充电器出现故障时,短路放置30天后,仍可使用均衡充电法使其恢复容量。
(4)由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好,因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。
6.温度适应性强:可在-40℃~50℃下安全、放心地使用。
7.使用和运输安全简便:满荷电出厂,无游离电解液,电池可横向放置,并可以无危险材料进行水、陆运输。
8.性价比高:光宇蓄电池*的性能,超长的使用寿命,维护成本确保用户得到的是性价比非常高的产品。
奥特多蓄电池低钙铅合金板栅
铅蓄电池内的阳极(PbO2)及阴极(Pb)浸到电解液(稀硫酸)中,两极间会产生2V的电力,这是根据铅蓄电池原理,经由充放电,则阴阳极及电解液即会发生如下的变化:
(阳极) (电解液) (阴极)
PbO2 + 2H2SO4 + Pb ---> PbSO4 + 2H2O + PbSO4 (放电反应)
(过氧化铅) (硫酸) (海绵状铅)
(阳极) (电解液) (阴极)
PbSO4 + 2H2O + PbSO4 ---> PbO2 + 2H2SO4 + Pb (充电反应)
(硫酸铅) (水) (硫酸铅)
1. 放电中的化学变化
蓄电池连接外部电路放电时,稀硫酸即会与阴、阳极板上的活性物质产生反应,生成新化合物『硫酸铅』。经由放电硫酸成分从电解液中释出,放电愈久,硫酸浓度愈稀薄。所消耗之成份与放电量成比例,只要测得电解液中的硫酸浓度,亦即测其比重,即可得知放电量或残余电量。
2. 充电中的化学变化
由于放电时在阳极板,阴极板上所产生的硫酸铅会在充电时被分解还原成硫酸,铅及过氧化铅,因此电池内电解液的浓度逐渐增加, 亦即电解液之比重上升,并逐渐回复到放电前的浓度,这种变化显示出蓄电池中的活性物质已还原到可以再度供电的状态,当两极的硫酸铅被还原成原来的活性物质时,即等于充电结束,而阴极板就产生氢,阳极板则产生氧,充电到后阶段时,电流几乎都用在水的电解,因而电解液会减少,此时应以纯水补充之。