Batterie au plomb-acide gélifiée scellée DKGB2-200-2V200AH

Description courte :

Tension nominale : 2 V
Capacité nominale : 200 Ah (10 h, 1,80 V/cellule, 25 °C)
Poids approximatif (kg, ±3 %) : 12,7 kg
Borne : cuivre
Boîtier : ABS


Détails du produit

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Caractéristiques techniques

1. Efficacité de charge : L'utilisation de matières premières importées à faible résistance et d'un procédé avancé contribue à réduire la résistance interne et à renforcer la capacité d'acceptation de la charge à faible courant.
2. Tolérance aux températures élevées et basses : Large plage de températures (plomb-acide : -25 à 50 °C et gel : -35 à 60 °C), convient à une utilisation intérieure et extérieure dans divers environnements.
3. Longue durée de vie : La durée de vie prévue des batteries au plomb-acide et des batteries gel atteint respectivement plus de 15 et 18 ans, car l'électrolyte est résistant à la corrosion et ne risque pas de stratification grâce à l'utilisation de plusieurs alliages de terres rares issus de droits de propriété intellectuelle indépendants, de silice fumée nanométrique importée d'Allemagne comme matériaux de base et d'un électrolyte colloïdal nanométrique, le tout développé et fabriqué de manière indépendante.
4. Respectueuse de l'environnement : cette batterie ne contient pas de cadmium (Cd), substance toxique et difficilement recyclable. Aucun risque de fuite d'acide de l'électrolyte gélifié. Son fonctionnement est sûr et respectueux de l'environnement.
5. Performance de récupération : L'adoption d'alliages spéciaux et de formulations de pâte de plomb permet d'obtenir un faible taux d'autodécharge, une bonne tolérance aux décharges profondes et une forte capacité de récupération.

DKGB2-100-2V100AH2

Paramètre

Modèle

Tension

Capacité

Poids

Taille

DKGB2-100

2V

100 Ah

5,3 kg

171*71*205*205 mm

DKGB2-200

2V

200 Ah

12,7 kg

171*110*325*364 mm

DKGB2-220

2V

220 Ah

13,6 kg

171*110*325*364 mm

DKGB2-250

2V

250 Ah

16,6 kg

170*150*355*366 mm

DKGB2-300

2V

300 Ah

18,1 kg

170*150*355*366 mm

DKGB2-400

2V

400 Ah

25,8 kg

210*171*353*363 mm

DKGB2-420

2V

420 Ah

26,5 kg

210*171*353*363 mm

DKGB2-450

2V

450 Ah

27,9 kg

241*172*354*365 mm

DKGB2-500

2V

500 Ah

29,8 kg

241*172*354*365 mm

DKGB2-600

2V

600 Ah

36,2 kg

301*175*355*365 mm

DKGB2-800

2V

800 Ah

50,8 kg

410*175*354*365 mm

DKGB2-900

2V

900AH

55,6 kg

474*175*351*365 mm

DKGB2-1000

2V

1000 Ah

59,4 kg

474*175*351*365 mm

DKGB2-1200

2V

1200 Ah

59,5 kg

474*175*351*365 mm

DKGB2-1500

2V

1500 Ah

96,8 kg

400*350*348*382 mm

DKGB2-1600

2V

1600 Ah

101,6 kg

400*350*348*382 mm

DKGB2-2000

2V

2000 Ah

120,8 kg

490*350*345*382 mm

DKGB2-2500

2V

2500 Ah

147 kg

710*350*345*382 mm

DKGB2-3000

2V

3000 Ah

185 kg

710*350*345*382 mm

Batterie gel 2V3

processus de production

matières premières pour lingots de plomb

matières premières pour lingots de plomb

Procédé de la plaque polaire

Soudage par électrode

processus d'assemblage

Processus de scellage

Processus de remplissage

processus de facturation

Stockage et expédition

Certifications

dpress

Avantages et inconvénients des batteries au lithium, au plomb et au gel
batterie au lithium
Le principe de fonctionnement d'une batterie au lithium est illustré dans la figure ci-dessous. Lors de la décharge, l'anode perd des électrons et les ions lithium migrent de l'électrolyte vers la cathode ; à l'inverse, lors de la charge, les ions lithium migrent vers l'anode.

La batterie au lithium présente un rapport énergie/poids et un rapport énergie/volume élevés, ainsi qu'une longue durée de vie. En conditions normales d'utilisation, elle supporte plus de 500 cycles de charge/décharge. Généralement chargée avec un courant de 0,5 à 1 fois sa capacité, elle offre un temps de charge réduit. Ses composants sont exempts de métaux lourds, ce qui la rend respectueuse de l'environnement. Elle peut être utilisée en parallèle, et sa capacité est facilement répartie. Cependant, son coût élevé s'explique principalement par le prix important du LiCoO₂ (matériau de cathode, riche en cobalt) et la complexité de la purification de l'électrolyte. Enfin, sa résistance interne est supérieure à celle des autres batteries, notamment en raison de son électrolyte organique.

batterie au plomb
Le principe de fonctionnement d'une batterie au plomb est le suivant : lorsqu'elle est connectée à une charge et se décharge, l'acide sulfurique dilué réagit avec les substances actives présentes sur la cathode et l'anode pour former du sulfate de plomb. L'acide sulfurique est libéré de l'électrolyte lors de la décharge. Plus la décharge est longue, plus sa concentration diminue ; par conséquent, la mesure de la concentration d'acide sulfurique dans l'électrolyte permet de déterminer la capacité résiduelle. Lors de la charge de l'anode, le sulfate de plomb formé sur la cathode se décompose et se réduit en acide sulfurique, plomb et oxyde de plomb. La concentration d'acide sulfurique augmente donc progressivement. Lorsque le sulfate de plomb est entièrement réduit aux deux électrodes, la charge est terminée et la batterie est prête pour la prochaine décharge.

La batterie au plomb est industrialisée depuis très longtemps et bénéficie donc d'une technologie éprouvée, d'une grande stabilité et d'une large applicabilité. Elle utilise de l'acide sulfurique dilué comme électrolyte, un matériau ininflammable et sûr. Elle fonctionne sur une large plage de températures et de courants et offre de bonnes performances de stockage. Cependant, sa densité énergétique est faible, sa durée de vie est courte et elle génère de la pollution au plomb.

Batterie au gel
La batterie colloïdale est scellée selon le principe de l'adsorption cathodique. Lors de la charge, l'oxygène est libéré par l'électrode positive et l'hydrogène par l'électrode négative. Le dégagement d'oxygène par l'électrode positive débute lorsque celle-ci atteint 70 % de sa charge. L'oxygène ainsi formé migre vers la cathode et réagit avec elle, permettant l'adsorption cathodique.
2Pb + O2 = 2PbO
2PbO + 2H₂SO₄ → 2PbSO₄ + 2H₂O

Le dégagement d'hydrogène à l'électrode négative débute lorsque la charge atteint 90 %. De plus, la réduction de l'oxygène sur l'électrode négative et l'amélioration de la surtension d'hydrogène de cette dernière limitent le dégagement d'hydrogène.

Dans les batteries plomb-acide étanches AGM, bien que la majeure partie de l'électrolyte soit contenue dans la membrane AGM, 10 % des pores de cette membrane doivent rester étanches. L'oxygène produit par l'électrode positive atteint l'électrode négative par ces pores et est absorbé par celle-ci.

L'électrolyte colloïdal de la batterie colloïdale forme une couche protectrice solide autour de l'électrode, préservant ainsi sa capacité et prolongeant sa durée de vie. Sûre d'utilisation et respectueuse de l'environnement, elle incarne véritablement l'énergie verte. Elle présente une faible autodécharge, d'excellentes performances en décharge profonde, une forte capacité de charge, une faible différence de potentiel et une capacité élevée. Cependant, sa fabrication est complexe et coûteuse.


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