DKGB-12250-12V250AH 밀봉 된 Maintanance 무료 젤 배터리 태양열 배터리
기술적 기능
1. 충전 효율성 : 수입 저항 저항 원자재와 고급 프로세스의 사용은 내부 저항을 작게 만들고 작은 전류 충전의 수용 능력을 더 강하게 만드는 데 도움이됩니다.
2. 높은 온도 및 저온 공차 : 넓은 온도 범위 (리드 --산 : -25-50 ℃ 및 젤 : -35-60 ℃), 실내 및 실외 사용에 적합한 환경에서 적합합니다.
3. 긴 사이클 라이프 : 납 산 및 겔 시리즈의 설계 수명은 각각 15 년에서 18 년 이상에 도달합니다. ElectrolVte는 독립적 인 지적 재산권의 다중 희귀 지구 합금을 사용하여 계층화의 위험이 없으며, 나노 스케일은 독일에서 수입 된 실리카를 기본 재료로, 나노 미터 콜로이드의 안드로 전해질로 독립적 인 연구 및 개발에 의해 모든 실리카를 연기했습니다.
4. 환경 친화적 : 유독하고 재활용하기 쉽지 않은 카드뮴 (CD)은 존재하지 않습니다. 겔 전자 VTE의 산 누출은 일어나지 않을 것입니다. 배터리는 안전 및 환경 보호에서 작동합니다.
5. 회복 성능 : 특수 합금 및 납 페이스트 제형의 채택은 낮은 자체 차저 레이트, 우수한 깊은 방전 공차 및 강력한 복구 기능을 만듭니다.

매개 변수
모델 | 전압 | 실제 용량 | NW | l*w*h*Total Hight |
DKGB-1240 | 12V | 40AH | 11.5kg | 195*164*173mm |
DKGB-1250 | 12V | 50AH | 14.5kg | 227*137*204mm |
DKGB-1260 | 12V | 60AH | 18.5kg | 326*171*167mm |
DKGB-1265 | 12V | 65Ah | 19kg | 326*171*167mm |
DKGB-1270 | 12V | 70AH | 22.5kg | 330*171*215mm |
DKGB-1280 | 12V | 80AH | 24.5kg | 330*171*215mm |
DKGB-1290 | 12V | 90AH | 28.5kg | 405*173*231mm |
DKGB-12100 | 12V | 100AH | 30kg | 405*173*231mm |
DKGB-12120 | 12V | 120Ah | 32kgkg | 405*173*231mm |
DKGB-12150 | 12V | 150AH | 40.1kg | 482*171*240mm |
DKGB-12200 | 12V | 200AH | 55.5kg | 525*240*219mm |
DKGB-12250 | 12V | 250AH | 64.1kg | 525*268*220mm |

생산 과정

리드 잉곳 원자재
극판 공정
전극 용접
프로세스 조립
밀봉 과정
충전 과정
충전 과정
저장 및 배송
인증

읽기를위한 더 많은 것
납산 배터리와 젤 배터리의 차이
태양 전지를 위해 납산 배터리 또는 젤 배터리를 선택하는 것이 더 낫습니까? 차이점은 무엇입니까?
우선,이 두 종류의 배터리는 에너지 저장 배터리로 태양 발전 장비에 적합합니다. 특정 선택은 환경과 요구 사항에 따라 다릅니다.
산전 배터리와 젤 배터리를 납을 리드하십시오. 둘 다 캐소드 흡수 원리를 사용하여 배터리를 밀봉합니다. Xili 배터리가 충전되면, 양극은 산소를 방출하고 음의 극은 수소를 방출합니다. 양극 전극으로부터의 산소 진화는 양의 전극 전하가 70%에 도달 할 때 시작됩니다. 산소 침전 된 산소는 캐소드에 도달하고 캐소드 흡수의 목적을 달성하기 위해 다음과 같이 음극과 반응한다. 음성 전극의 수소 진화는 전하가 90%에 도달하면 시작됩니다. 또한, 음성 전극상의 산소의 감소 및 음성 전극 자체의 수소 과도한 수소의 개선은 다량의 수소 진화 반응을 방지한다.
둘 사이의 큰 차이점은 전해질 경화입니다.
납산 배터리의 경우, 배터리의 전해질의 대부분은 AGM 막에 유지되지만, 막 기공의 10%가 전해질로 들어가서는 안됩니다. 양의 전극에 의해 생성 된 산소는 이들 기공을 통해 음의 전극에 도달하고 음극에 의해 흡수된다.
겔 배터리의 경우, 배터리의 실리콘 젤은 SIO 입자로 구성된 3 차원 다공성 네트워크 구조로, 골격으로 전해질을 캡슐화합니다. 배터리에 의해 채워진 실리카 졸이 겔로 바뀌면 프레임 워크가 더 줄어들므로 겔의 균열이 양극과 음의 플레이트 사이에 나타나서 양극 전극으로부터 방출 된 산소가 음의 전극에 도달하는 채널을 제공합니다.
두 배터리의 밀봉 원리는 동일하며 차이는 전해질을 "고정"하는 방식에 있으며 산소가 음성 전극 채널에 도달하기위한 산소를 제공하는 방법에 있습니다.
또한 구조와 기술의 두 유형의 배터리 간에는 큰 차이가 있습니다. 납산 배터리는 순수한 황산 용액을 전해질로 사용합니다. 콜로이드 밀봉 된 납산 배터리의 전해질은 실리카 졸과 황산으로 구성됩니다. 황산 용액의 농도는 납산 배터리의 농도보다 낮다.
그 후 Xili 배터리의 방전 용량도 다릅니다. 콜로이드 전해질 포뮬러, 콜로이드 입자의 크기를 제어하고, 친수성 중합체 첨가제를 첨가하고, 콜로이드 용액의 농도를 감소시키고, 전극 플레이트에 대한 투과성 및 친화력을 개선하고, 진공 충전 공정을 채택하고, 고무 분리기를 복합 분리기 또는 AGM 분리기로 교체하고, 그리고 배터리의 액체 흡수를 개선하십시오. 젤 밀봉 배터리의 배출 용량은 배터리의 퇴적 탱크를 제거하고 플레이트 영역에서 활성 물질의 함량을 적당히 증가시켜 열린 납 배터리의 수준에 도달하거나 접근 할 수 있습니다.
AGM 밀봉 된 납산 배터리는 전해질이 적고, 플레이트가 두껍고, 활성 물질의 활성화 속도가 오픈 타입 배터리보다 낮아서 Xili 배터리의 방전 용량은 오픈 타입 배터리보다 약 10% 낮습니다. 오늘날의 젤 밀봉 배터리와 비교할 때 방전 용량은 더 작습니다. 즉, 젤 배터리의 가격은 상대적으로 높아질 것입니다.