DKGB2-3000-2V3000AH सील जेल लीड एसिड बैटरी
तकनीकी सुविधाओं
1. चार्जिंग दक्षता: आयातित कम प्रतिरोध वाले कच्चे माल और उन्नत प्रक्रिया का उपयोग आंतरिक प्रतिरोध को छोटा और छोटे वर्तमान चार्जिंग की स्वीकृति क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है।
2. उच्च और निम्न तापमान सहनशीलता: व्यापक तापमान रेंज (सीसा-एसिड: -25-50 सी, और जेल: -35-60 सी), अलग-अलग वातावरण में इनडोर और आउटडोर उपयोग के लिए उपयुक्त।
3. लंबा चक्र-जीवन: लेड एसिड और जेल श्रृंखला का डिज़ाइन जीवन क्रमशः 15 और 18 वर्ष से अधिक तक पहुंचता है, क्योंकि शुष्क संक्षारण प्रतिरोधी है।और इलेक्ट्रोलवेट स्वतंत्र बौद्धिक संपदा अधिकारों के कई दुर्लभ-पृथ्वी मिश्र धातु का उपयोग करके स्तरीकरण के जोखिम के बिना है, आधार सामग्री के रूप में जर्मनी से आयातित नैनोस्केल फ्यूमेड सिलिका, और स्वतंत्र अनुसंधान और विकास द्वारा नैनोमीटर कोलाइड के इलेक्ट्रोलाइट।
4. पर्यावरण के अनुकूल: कैडमियम (सीडी), जो जहरीला है और रीसायकल करना आसान नहीं है, अस्तित्व में नहीं है।जेल इलेक्ट्रोलवेट का एसिड लीकेज नहीं होगा.बैटरी सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में काम करती है।
5. पुनर्प्राप्ति प्रदर्शन: विशेष मिश्र धातुओं और सीसा पेस्ट फॉर्मूलेशन को अपनाने से कम स्व-निर्वहन, अच्छी गहरी निर्वहन सहनशीलता और मजबूत पुनर्प्राप्ति क्षमता होती है।
पैरामीटर
नमूना | वोल्टेज | क्षमता | वज़न | आकार |
डीकेजीबी2-100 | 2v | 100Ah | 5.3 किग्रा | 171*71*205*205 मिमी |
DKGB2-200 | 2v | 200Ah | 12.7 किग्रा | 171*110*325*364मिमी |
डीकेजीबी2-220 | 2v | 220आह | 13.6 किग्रा | 171*110*325*364मिमी |
डीकेजीबी2-250 | 2v | 250आह | 16.6 किग्रा | 170*150*355*366 मिमी |
डीकेजीबी2-300 | 2v | 300Ah | 18.1 किग्रा | 170*150*355*366 मिमी |
डीकेजीबी2-400 | 2v | 400Ah | 25.8 किग्रा | 210*171*353*363मिमी |
डीकेजीबी2-420 | 2v | 420आह | 26.5 किग्रा | 210*171*353*363मिमी |
डीकेजीबी2-450 | 2v | 450आह | 27.9 किग्रा | 241*172*354*365 मिमी |
डीकेजीबी2-500 | 2v | 500Ah | 29.8 किग्रा | 241*172*354*365 मिमी |
डीकेजीबी2-600 | 2v | 600Ah | 36.2 किग्रा | 301*175*355*365मिमी |
डीकेजीबी2-800 | 2v | 800Ah | 50.8 किग्रा | 410*175*354*365मिमी |
डीकेजीबी2-900 | 2v | 900AH | 55.6 किग्रा | 474*175*351*365मिमी |
DKGB2-1000 | 2v | 1000Ah | 59.4 किग्रा | 474*175*351*365मिमी |
DKGB2-1200 | 2v | 1200आह | 59.5 किग्रा | 474*175*351*365मिमी |
डीकेजीबी2-1500 | 2v | 1500Ah | 96.8 किग्रा | 400*350*348*382मिमी |
डीकेजीबी2-1600 | 2v | 1600आह | 101.6 किग्रा | 400*350*348*382मिमी |
DKGB2-2000 | 2v | 2000एएच | 120.8 किग्रा | 490*350*345*382मिमी |
डीकेजीबी2-2500 | 2v | 2500Ah | 147 किग्रा | 710*350*345*382मिमी |
डीकेजीबी2-3000 | 2v | 3000Ah | 185 किग्रा | 710*350*345*382मिमी |
उत्पादन प्रक्रिया
सीसा कच्चे माल को निगल गया
ध्रुवीय प्लेट प्रक्रिया
इलेक्ट्रोड वेल्डिंग
इकट्ठा करने की प्रक्रिया
सीलिंग प्रक्रिया
भरने की प्रक्रिया
चार्जिंग प्रक्रिया
भंडारण और शिपिंग
प्रमाणपत्र
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सामान्य भंडारण बैटरी का सिद्धांत
बैटरी एक प्रतिवर्ती डीसी बिजली आपूर्ति है, एक रासायनिक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा प्रदान और संग्रहीत करता है।तथाकथित उत्क्रमणीयता डिस्चार्ज के बाद विद्युत ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति को संदर्भित करती है।बैटरी की विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रोलाइट में डूबी दो अलग-अलग प्लेटों के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है।
बैटरी डिस्चार्ज (डिस्चार्ज करंट) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है;बैटरी चार्जिंग (इनफ्लो करंट) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।उदाहरण के लिए, लेड-एसिड बैटरी सकारात्मक और नकारात्मक प्लेटों, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से बनी होती है।
सकारात्मक प्लेट का सक्रिय पदार्थ लेड डाइऑक्साइड (PbO2) है, नकारात्मक प्लेट का सक्रिय पदार्थ ग्रे स्पंजी धातु लेड (Pb) है, और इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड समाधान है।
चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान, बाहरी विद्युत क्षेत्र की कार्रवाई के तहत, सकारात्मक और नकारात्मक आयन प्रत्येक ध्रुव के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं, और इलेक्ट्रोड समाधान इंटरफ़ेस पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं।चार्जिंग के दौरान, इलेक्ट्रोड प्लेट का लेड सल्फेट PbO2 में वापस आ जाता है, नकारात्मक इलेक्ट्रोड प्लेट का लेड सल्फेट Pb में वापस आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट में H2SO4 बढ़ जाता है, और घनत्व बढ़ जाता है।
चार्जिंग तब तक की जाती है जब तक इलेक्ट्रोड प्लेट पर सक्रिय पदार्थ पूरी तरह से डिस्चार्ज होने से पहले की स्थिति में नहीं आ जाता।यदि बैटरी चार्ज होती रहेगी, तो इससे पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होगा और बहुत सारे बुलबुले निकलेंगे।बैटरी के सकारात्मक और नकारात्मक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट में डूबे हुए हैं।जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ी मात्रा में सक्रिय पदार्थ घुलते हैं, इलेक्ट्रोड क्षमता उत्पन्न होती है।बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव बल सकारात्मक और नकारात्मक प्लेटों की इलेक्ट्रोड क्षमता के अंतर के कारण बनता है।
जब सकारात्मक प्लेट को इलेक्ट्रोलाइट में डुबोया जाता है, तो PbO2 की एक छोटी मात्रा इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाती है, पानी के साथ Pb (HO) 4 उत्पन्न करती है, और फिर चौथे क्रम के लेड आयनों और हाइड्रॉक्साइड आयनों में विघटित हो जाती है।जब वे गतिशील संतुलन तक पहुंचते हैं, तो सकारात्मक प्लेट की क्षमता लगभग +2V होती है।
नकारात्मक प्लेट पर धातु Pb इलेक्ट्रोलाइट के साथ प्रतिक्रिया करके Pb+2 बन जाती है, और इलेक्ट्रोड प्लेट नकारात्मक रूप से चार्ज हो जाती है।चूँकि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, Pb+2 इलेक्ट्रोड प्लेट की सतह पर डूबने लगता है।जब दोनों गतिशील संतुलन तक पहुंचते हैं, तो इलेक्ट्रोड प्लेट की इलेक्ट्रोड क्षमता लगभग -0.1V होती है।पूरी तरह चार्ज बैटरी (एकल सेल) का स्थैतिक इलेक्ट्रोमोटिव बल E0 लगभग 2.1V है, और वास्तविक परीक्षण परिणाम 2.044V है।
जब बैटरी को डिस्चार्ज किया जाता है, तो बैटरी के अंदर का इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइज्ड हो जाता है, सकारात्मक प्लेट PbO2 और नकारात्मक प्लेट Pb PbSO4 बन जाती है, और इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड कम हो जाता है।घनत्व कम हो जाता है.बैटरी के बाहर, ऋणात्मक ध्रुव पर ऋणात्मक चार्ज ध्रुव बैटरी इलेक्ट्रोमोटिव बल की कार्रवाई के तहत लगातार सकारात्मक ध्रुव की ओर प्रवाहित होता है।
पूरा सिस्टम एक लूप बनाता है: ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया बैटरी के नकारात्मक ध्रुव पर होती है, और कमी प्रतिक्रिया बैटरी के सकारात्मक ध्रुव पर होती है।चूंकि सकारात्मक इलेक्ट्रोड पर कमी की प्रतिक्रिया सकारात्मक प्लेट की इलेक्ट्रोड क्षमता को धीरे-धीरे कम कर देती है, और नकारात्मक प्लेट पर ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया इलेक्ट्रोड क्षमता को बढ़ा देती है, पूरी प्रक्रिया बैटरी इलेक्ट्रोमोटिव बल में कमी का कारण बनेगी।बैटरी की डिस्चार्ज प्रक्रिया उसकी चार्जिंग प्रक्रिया के विपरीत होती है।
बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद, इलेक्ट्रोड प्लेट पर 70% से 80% सक्रिय पदार्थों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।एक अच्छी बैटरी को प्लेट पर सक्रिय पदार्थों की उपयोग दर में पूरी तरह से सुधार करना चाहिए।