DKGB-1250-12V50AH FÖRSEGLAT UNDERHÅLLSFRITT GELBATTERI SOLBATTERI
Tekniska funktioner
1. Laddningseffektivitet: Användningen av importerade råvaror med låg resistans och avancerade processer bidrar till att göra det inre motståndet mindre och acceptansen för laddning med låg ström starkare.
2. Tolerans mot hög och låg temperatur: Brett temperaturområde (blysyra: -25-50 ℃ och gel: -35-60 ℃), lämplig för inomhus- och utomhusbruk i varierande miljöer.
3. Lång livslängd: Den konstruktionsmässiga livslängden för bly-syra- och gelserien når mer än 15 respektive 18 år, eftersom ariden är korrosionsbeständig. Och elektrolyten riskerar inte skiktning genom att använda flera sällsynta jordartsmetalllegeringar med oberoende immateriella rättigheter, nanoskalig pyrogen kiseldioxid importerad från Tyskland som basmaterial och elektrolyt av nanometerkolloid, allt genom oberoende forskning och utveckling.
4. Miljövänligt: Kadmium (Cd), som är giftigt och svåråtervinningsbart, existerar inte. Syraläckage från gelelektrolyt kommer inte att ske. Batteriet fungerar säkert och miljövänligt.
5. Återhämtningsprestanda: Användningen av speciallegeringar och blypastaformuleringar ger låg självurladdning, god djupurladdningstolerans och stark återhämtningsförmåga.

Parameter
Modell | Spänning | Faktisk kapacitet | nordväst | L*B*H*Total höjd |
DKGB-1240 | 12v | 40ah | 11,5 kg | 195*164*173 mm |
DKGB-1250 | 12v | 50ah | 14,5 kg | 227*137*204 mm |
DKGB-1260 | 12v | 60ah | 18,5 kg | 326*171*167 mm |
DKGB-1265 | 12v | 65ah | 19 kg | 326*171*167 mm |
DKGB-1270 | 12v | 70ah | 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 | 100ah | 30 kg | 405*173*231 mm |
DKGB-12120 | 12v | 120ah | 32 kg kg | 405*173*231 mm |
DKGB-12150 | 12v | 150ah | 40,1 kg | 482*171*240 mm |
DKGB-12200 | 12v | 200ah | 55,5 kg | 525*240*219 mm |
DKGB-12250 | 12v | 250 Ah | 64,1 kg | 525*268*220 mm |

Produktionsprocess

Blytackråvaror
Polarplattans process
Elektrodsvetsning
Monteringsprocess
Tätningsprocess
Fyllningsprocess
Laddningsprocess
Lagring och frakt
Certifieringar

prestandaindex för OPzV-batteri
Kolloidbatterier tillhör utvecklingskategorin blybatterier. Metoden går ut på att tillsätta geleringsmedel i svavelsyra för att omvandla svavelsyrans elektrolyt till kolloidalt tillstånd. Batterier med kolloidal elektrolyt kallas vanligtvis kolloidala batterier. Skillnaden mellan kolloidala batterier och konventionella blybatterier har utvecklats ytterligare från den första förståelsen av elektrolytgelning till forskning om elektrokemiska egenskaper hos elektrolytinfrastruktur, samt tillämpning och marknadsföring i nät och aktiva material. Dess viktigaste egenskaper är: användning av lägre industriella kostnader för att producera bättre batterier, dess urladdningskurva är rak, inflexionspunkten är hög, dess energi och effekt är mer än 20 % större än konventionella blybatterier, dess livslängd är i allmänhet ungefär dubbelt så lång som konventionella blybatterier, och dess högtemperatur- och lågtemperaturegenskaper är mycket bättre.
Det tillhör en utvecklingskategori av blybatterier. Det enklaste sättet är att tillsätta geleringsmedel i svavelsyra för att omvandla svavelsyrans elektrolyt till kolloidalt tillstånd. Batterier med kolloidal elektrolyt kallas vanligtvis kolloidala batterier.
Från den första förståelsen av elektrolytgelning har den vidareutvecklats till de elektrokemiska egenskaperna hos elektrolytinfrastruktur, såväl som dess tillämpning i nät och aktiva material. [1]
De viktigaste egenskaperna hos gelbatterier är följande:
1. Gelbatteriets insida består huvudsakligen av en porös nätverksstruktur av SiO2, med ett stort antal små mellanrum, vilket kan göra det möjligt för syret som genereras av batteriets positiva pol att smidigt migrera till den negativa polplattan, vilket underlättar absorptionen och kombinationen av den negativa polen.
2. Kolloidbatterier innehåller en stor mängd syra, så dess kapacitet är i princip densamma som AGM-batterier.
3. Kolloidbatterier har stor inre resistans och har generellt sett inte bra urladdningsegenskaper vid höga strömmar.
4. Värmen sprider sig lätt, stiger inte lätt, och sannolikheten för termisk rusning är mycket liten.