DKGB-12250-12V250AH Mantenimiento Sellado Batería de gel libre de batería solar
Características técnicas
1. Eficiencia de carga: el uso de materias primas de baja resistencia importadas y el proceso avanzado ayudan a que la resistencia interna sea más pequeña y la capacidad de aceptación de la carga de corriente pequeña más fuerte.
2. Tolerancia de temperatura alta y baja: amplio rango de temperatura (ácido de plomo: -25-50 ℃, y gel: -35-60 ℃), adecuado para uso interior y exterior en diversos entornos.
3. Vida larga al ciclo: la vida útil del ácido de plomo y las series de gel a más de 15 y 18 años, respectivamente, para la árida es resistente a la corrosión. Y Electrolvte está sin riesgo de estratificación mediante el uso de múltiples aleaciones de tierras raras de los derechos de propiedad intelectual independientes, la sílice fumada a nanoescala importada de Alemania como materiales base, y electrolito de coloides nanométricos, todo por investigación y desarrollo independientes.
4. Ambiental: el cadmio (CD), que es venenoso y no es fácil de reciclar, no existe. La fuga de ácido de electrolvte de gel no sucederá. La batería funciona en seguridad y protección del medio ambiente.
5. Rendimiento de recuperación: la adopción de aleaciones especiales y formulaciones de pasta de plomo es un bajo autodiscargerato, una buena tolerancia a la descarga profunda y una fuerte capacidad de recuperación.

Parámetro
Modelo | Voltaje | Capacidad real | noroeste | L*w*h*total resistente |
DKGB-1240 | 12V | 40h | 11.5 kg | 195*164*173 mm |
DKGB-1250 | 12V | 50Ah | 14.5 kg | 227*137*204 mm |
DKGB-1260 | 12V | 60h | 18.5 kg | 326*171*167 mm |
DKGB-1265 | 12V | 65Ah | 19 kg | 326*171*167 mm |
DKGB-1270 | 12V | 70h | 22.5 kg | 330*171*215 mm |
DKGB-1280 | 12V | 80AH | 24.5 kg | 330*171*215 mm |
DKGB-1290 | 12V | 90AH | 28.5 kg | 405*173*231 mm |
DKGB-12100 | 12V | 100h | 30 kg | 405*173*231 mm |
DKGB-12120 | 12V | 120h | 32kgkg | 405*173*231 mm |
DKGB-12150 | 12V | 150h | 40.1 kg | 482*171*240 mm |
DKGB-12200 | 12V | 200h | 55.5 kg | 525*240*219 mm |
DKGB-12250 | 12V | 250h | 64.1 kg | 525*268*220 mm |

proceso de producción

Materias primas de lingote de plomo
Proceso de placa polar
Soldadura de electrodo
Proceso de ensamblar
Proceso de sellado
Proceso de llenado
Proceso de carga
Almacenamiento y envío
Certificaciones

Más para leer
La diferencia entre la batería de plomo-ácido y la batería de gel
¿Es mejor elegir batería de plomo-ácido o batería de gel para celda solar? ¿Cuál es la diferencia?
En primer lugar, estos dos tipos de baterías son las baterías de almacenamiento de energía, que son adecuadas para equipos de generación de energía solar. La elección específica depende de su entorno y requisitos.
La batería ácida y la batería de gel de plomo usan el principio de absorción del cátodo para sellar la batería. Cuando se carga la batería XILI, el polo positivo liberará oxígeno y el polo negativo liberará hidrógeno. La evolución del oxígeno del electrodo positivo comienza cuando la carga positiva del electrodo alcanza el 70%. El oxígeno precipitado alcanza el cátodo y reacciona con el cátodo de la siguiente manera para lograr el propósito de la absorción del cátodo. La evolución de hidrógeno del electrodo negativo comienza cuando la carga alcanza el 90%. Además, la reducción del oxígeno en el electrodo negativo y la mejora del sobrepotencial de hidrógeno del electrodo negativo en sí evitan una gran cantidad de reacción de evolución de hidrógeno.
La gran diferencia entre los dos es el curado de electrolitos.
Para las baterías de plomo-ácido, aunque la mayoría del electrolito de la batería se mantiene en la membrana AGM, el 10% de los poros de membrana no deben ingresar al electrolito. El oxígeno generado por el electrodo positivo alcanza el electrodo negativo a través de estos poros y es absorbido por el electrodo negativo.
Para la batería de gel, el gel de silicio en la batería es una estructura de red porosa tridimensional compuesta de partículas de SIO como esqueleto, que encapsula el electrolito en el interior. Después de que el sol de sílice lleno por la batería se convierte en gel, el marco se encoge aún más, de modo que las grietas en el gel aparecerán entre las placas positivas y negativas, proporcionando un canal para el oxígeno liberado del electrodo positivo para alcanzar el electrodo negativo.
Se puede ver que el principio de sellado de las dos baterías es el mismo, y la diferencia se encuentra en el camino de "fijar" el electrolito y la forma de proporcionar oxígeno para alcanzar el canal de electrodo negativo.
Además, también hay grandes diferencias entre los dos tipos de baterías en la estructura y la tecnología. Las baterías de ácido de plomo usan solución de ácido sulfúrico puro como electrolito. El electrolito de las baterías de ácido de plomo sellado coloidal está compuesto de sola sol y ácido sulfúrico. La concentración de solución de ácido sulfúrico es menor que la de las baterías de ácido de plomo.
Después de eso, la capacidad de descarga de la batería Xili también es diferente. Colloid electrolyte formula, control the size of colloidal particles, add hydrophilic polymer additives, reduce the concentration of colloidal solution, improve the permeability and affinity to the electrode plate, adopt vacuum filling process, replace the rubber separator with composite separator or AGM separator, and mejorar la absorción líquida de la batería; La capacidad de descarga de la batería sellada en gel puede alcanzar o acercarse al nivel de la batería de plomo abierta eliminando el tanque de sedimentación de la batería y aumentando moderadamente el contenido de sustancias activas en el área de la placa.
Las baterías ácidas de plomo selladas a la AGM tienen menos electrolito, placas más gruesas y una tasa de utilización más baja de sustancias activas que las baterías de tipo abierto, por lo que la capacidad de descarga de las baterías XILI es aproximadamente un 10% más baja que la de las baterías de tipo abierto. En comparación con la batería sellada en gel actual, su capacidad de descarga es menor. Es decir, el precio de la batería de gel será relativamente alto.