BATA鸿贝蓄电池优良高倍率放电性能

GFM/BB2-500/2V500CAHBATA鸿贝蓄电池优良高倍率放电性能

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具体成交价以合同协议为准
2024-07-19 13:38:39
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供货周期:现货;应用领域:化工,能源,电气;主要用途:优良高倍率放电性能;
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产品属性
供货周期
现货
应用领域
化工,能源,电气
主要用途
优良高倍率放电性能
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德尔森电源(青岛)有限公司

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产品简介

BATA鸿贝蓄电池优良高倍率放电性能
安装维护:
容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可链接在一起使用。
实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。
实际电压相同的蓄电池或电池组方可并联使用。蓄电池链接和引出请用合适的导线。
链接是务必切断电源,否则会有触电甚至的危险。
正负极不得接反或短路,否则会使蓄电池严重受损,甚至发生

详细介绍

BATA鸿贝蓄电池优良高倍率放电性能

 

内部构造

· 铜质极柱带螺纹的内嵌式铜质极柱,能承受大电流通过;安装更方便、更可靠。

· 极柱密封采用的长寿命压力环管密封技术,利用机械压力来达到密封的目的,*解决极柱漏液问题。

· 壳盖密封相同阻燃ABS材料的电池壳和电池盖通过卡槽联接,再用热熔密封技术使壳和盖*熔为一体,接口可承受整个电池重量,* 杜漏液。

· 阻燃ABS外壳阻燃等级为UL94-V0级增强型ABS外壳,结合瓦楞状加强筋设计,强度高,散热好。

· 安全阀安全阀带有防火阻燃件,外部明火不会引爆电池内气体;开启闭合灵敏,一致性好。

· 正、负极板采用铅--锡多元合,含钙量严格控制在0.08%,有效地减小自放电,同时不降低氢的析出电位,保证的气体复合率;锡的含量严格控制在0.8%,有效减缓正极板腐蚀,并具有良好的深循环性能。

· 玻璃纤维由盐制成的微孔玻璃纤维,阻值极 低,对和高温有着的抵抗力;孔率达92%以上,电解液充分吸收在其中,使电池处于贫液状态。

 

 

  1. 长时间放电特性。

  2. 适用于备用和储能电源使用。

  3. 特殊的极板设计,循环使用寿命长。

  4. 特殊的铅钙合配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。

  5. 隔板增强了电池内部性能。

  6. 热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。

  7. 气体复合效率高。

  8. 失水极少无电解液层化现象。

  9. 贮存期较长。

  10. 良好的深放电恢复性能。

  11. 采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。

  12. 自放电率极低,适应温度范围广。

  13. 采用阀控式安全阀,使用安全、可靠。

应用领域:广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。

 

  1. (1)阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命

(2)吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%,使电解液具有免维护功能
(3)UL的认证的组件
(4)多元格的电池设计使电池安装和维护更经济
(5)可以以任何竖直,旁侧或端侧方位放置
(6)符合航空运输协会/民间航空组织的特别规定A67,可以航空投运。
(7)可以以非危险品(DOT-CFR 49款171-189部份)进行地面运输
(8)可以以非危险品(根据IMDG修正27款)进行水路运输
(9)计算机设计的低钙铅合金板栅,大限度降低了气体的产生量,并可方便的循环使用

  1. ( 25℃) :7-10年(40Ah以上) 5年(26Ah以下)

  2. 蓄电池特性

  3. ◆槽式化成保证电池达到99.99%容量,并使电池均衡性达到优化。

    ◆高可靠的极柱双重密封结构,其抗冲击性能及密封性能大大提高,确保电解液不会渗出,提高了产品的可靠性。

    ◆安全可靠,内置*防爆虑酸片安全阀,具有的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能,一旦过充,可释放出多余气体,不会使电池胀裂、酸雾逸出。

    ◆采用超纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液,具有内阻小,高倍率特性好、充电接受能力强的特点。

    ◆采用*工艺技术(合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺),确保产品良好性能。

 

一、铅蓄电池之原理与动作

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。

BATA鸿贝蓄电池优良高倍率放电性能

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