BATERÍA TUBULAR DE XEL OPzV GFMJ SELLADA SEN MANTEMENTO DKOPzV-2000-2V2000AH
Características
1. Longa vida útil.
2. Rendemento de selado fiable.
3. Alta capacidade inicial.
4. Rendemento de autodescarga pequeno.
5. Bo rendemento de descarga a alta velocidade.
6. Instalación flexible e cómoda, aspecto estético xeral.
Influencia da calidade do po de chumbo no rendemento da batería
O rendemento do po de chumbo afecta o rendemento da pasta de chumbo e, a continuación, o rendemento da batería da unidade, como a capacidade, a duración, etc. Polo tanto, un bo po de chumbo é esencial para producir boas baterías da unidade.
A placa de electrodos feita de po de chumbo fino ten unha gran porosidade, un tamaño de poro pequeno e unha gran superficie específica. É doado converter as substancias activas cando se forma. A batería producida ten un bo rendemento de carga e recepción, un bo rendemento de descarga de alta corrente e unha capacidade inicial da batería relativamente alta. Non obstante, un po de chumbo demasiado fino pode facer que a placa se abrande e se desprenda, e diminúa gradualmente coa capacidade de ciclo da batería; Pola contra, a capacidade da batería producida pola placa de electrodos feita de po de chumbo con partículas grosas é baixa no ciclo inicial e a aceptación de carga é deficiente. Debido a que a placa positiva producida polo po groso non xera completamente PbO2 cando se converte en PbO2, debe someterse a un certo número de ciclos de carga e descarga antes de que poida converterse en PbO2. A capacidade aumenta gradualmente ata o valor máximo e despois diminúe gradualmente. Non obstante, a placa de electrodos producida por po de chumbo con partículas grandes é, A forza de unión entre as substancias activas e entre as substancias activas e a grella é débil e a súa vida útil tamén é relativamente baixa. Polo tanto, para obter unha boa capacidade e vida útil, débese seleccionar po de chumbo cun tamaño de partícula e estrutura axeitados.
Parámetro
Modelo | Voltaxe | Capacidade real | NO | L*A*A*Al*Altura total |
DKOPzV-200 | 2v | 200 ah | 18,2 kg | 103*206*354*386 milímetros |
DKOPzV-250 | 2v | 250 ah | 21,5 kg | 124*206*354*386 milímetros |
DKOPzV-300 | 2v | 300 ah | 26 kg | 145*206*354*386 milímetros |
DKOPzV-350 | 2v | 350 ah | 27,5 kg | 124*206*470*502 milímetros |
DKOPzV-420 | 2v | 420 ah | 32,5 kg | 145*206*470*502 milímetros |
DKOPzV-490 | 2v | 490ah | 36,7 kg | 166*206*470*502 milímetros |
DKOPzV-600 | 2v | 600 ah | 46,5 kg | 145*206*645*677 milímetros |
DKOPzV-800 | 2v | 800 ah | 62 kg | 191*210*645*677 milímetros |
DKOPzV-1000 | 2v | 1000 ah | 77 kg | 233*210*645*677 milímetros |
DKOPzV-1200 | 2v | 1200 ah | 91 kg | 275*210*645*677 mm |
DKOPzV-1500 | 2v | 1500 ah | 111 kg | 340*210*645*677 mm |
DKOPzV-1500B | 2v | 1500 ah | 111 kg | 275*210*795*827 mm |
DKOPzV-2000 | 2v | 2000ah | 154,5 kg | 399*214*772*804 mm |
DKOPzV-2500 | 2v | 2500 ah | 187 kg | 487*212*772*804 mm |
DKOPzV-3000 | 2v | 3000 ah | 222 kg | 576*212*772*804 mm |

Que é unha batería OPzV?
Batería D King OPzV, tamén chamada batería GFMJ
A placa positiva adopta unha placa polar tubular, polo que tamén se denomina batería tubular.
A tensión nominal é de 2 V, a capacidade estándar adoita ser de 200 Ah, 250 Ah, 300 Ah, 350 Ah, 420 Ah, 490 Ah, 600 Ah, 800 Ah, 1000 Ah, 1200 Ah, 1500 Ah, 2000 Ah, 2500 Ah, 3000 Ah. Tamén se producen capacidades personalizadas para diferentes aplicacións.
Características estruturais da batería D King OPzV:
1. Electrolito:
Feito de sílice piroxénica alemá, o electrolito da batería acabada está en estado de xel e non flúe, polo que non hai fugas nin estratificación de electrolitos.
2. Placa polar:
A placa positiva adopta unha placa polar tubular, que pode evitar eficazmente a caída de substancias vivas. O esqueleto da placa positiva está formado por fundición a presión de varias aliaxes, con boa resistencia á corrosión e longa vida útil. A placa negativa é unha placa de tipo pasta cun deseño especial de estrutura de grella, que mellora a taxa de utilización dos materiais vivos e a gran capacidade de descarga de corrente, e ten unha forte capacidade de aceptación de carga.

3. Carcasa da batería
Feito de material ABS, resistente á corrosión, alta resistencia, aspecto fermoso, alta fiabilidade de selado coa tapa, sen risco potencial de fugas.
4. Válvula de seguridade
Cunha estrutura especial da válvula de seguridade e unha presión axeitada da válvula de apertura e peche, pódese reducir a perda de auga e evitar a expansión, as fendas e o secado do electrólito da carcasa da batería.
5. Diafragma
Úsase o diafragma microporoso especial de PVC-SiO2 importado de Europa, con gran porosidade e baixa resistencia.
6. Terminal
O polo base de chumbo con núcleo de cobre integrado ten unha maior capacidade de carga de corrente e resistencia á corrosión.
Vantaxes principais en comparación coa batería de xel normal:
1. Longa vida útil, vida útil do deseño da carga flotante de 20 anos, capacidade estable e baixa taxa de decaemento durante o uso normal da carga flotante.
2. Mellor rendemento do ciclo e recuperación de descarga profunda.
3. É máis capaz de traballar a altas temperaturas e pode funcionar normalmente a -20 ℃ - 50 ℃.
Proceso de produción de baterías de xel

Materias primas para lingotes de chumbo
Proceso de placa polar
Soldadura por eléctrodos
Proceso de montaxe
Proceso de selado
Proceso de recheo
Proceso de carga
Almacenamento e envío
Certificacións

A serie OPzV está deseñada con electrolito coloidal e placa positiva tubular, e ten as vantaxes dunha batería controlada por válvula (sen mantemento) e dunha batería de cela aberta (vida útil de carga/ciclo flotante). É especialmente axeitada para o seu uso con tempo de copia de seguridade de 1 a 20 horas. Como non está limitada polo ambiente de uso ou as condicións de mantemento, a serie OPzV é aplicable a ambientes con grandes diferenzas de temperatura e rede eléctrica inestable, ou ao sistema de almacenamento de enerxía renovable que está en estado eléctrico durante moito tempo. O coloide está formado por partículas de silicio cun pequeno volume pero unha gran superficie. Cando as partículas de silicio se dispersan no electrolito, fórmase unha rede de cadea tridimensional e derívase un sistema microporoso cun diámetro de 0,1 mm a 1 mm. O electrolito queda bloqueado no sistema microporoso debido ao forte fenómeno de capilaridade. Polo tanto, mesmo se a carcasa da batería se rompe accidentalmente, non haberá fugas de electrolitos. Unha pequena cantidade de microporos non son cheos do electrolito, formando un oco para que pase o osíxeno. O osíxeno transfírese do eléctrodo positivo ao eléctrodo negativo e logo disólvese en auga, eliminando así a necesidade de engadir auga regularmente. O uso da tecnoloxía coloidal cambiou completamente o concepto de fonte de alimentación de reserva, o que permite aos usuarios ter máis autonomía en diferentes campos. Debido a que o nivel de xeración de gas case se pode ignorar, a batería pódese instalar no armario ou no bastidor, na oficina ou mesmo xunto ao equipo. Isto mellora a taxa de utilización do espazo e reduce o custo de instalación e mantemento. Non obstante, débese prestar atención ao cumprimento das condicións de seguridade e ventilación estipuladas polo estado.