Batterie au plomb-acide gélifiée scellée DKGB2-200-2V200AH
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.
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 |
processus de production
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
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.














