gnb电池散热效率高:gnb把电池单体放进钢壳内,散热效率比塑料高16倍
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寿命长。正常使用情况下,s12v系列浮充设计寿命为16年,s2v系列为20年。
2、自放电率极低。电池极板采用无锑合金,电池自放电极低,月白放电率小于1.5%。
3、容量充足。保证蓄电池100%的容量充足及电压、容量的均一性。无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。
4、gdp电池对热的敏感性略低,因此能在短时间适应温度升高的变化。蓄电池可在-40~+60℃的温度范围内使用,gdp胶体电池采用独特的合金配方和铅膏配方,在低温下仍有优良的放电性能,在高温下具有较强耐热失控性能。
5、密封性能好。能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性,无污染、无腐蚀。蓄电池的密封结构,能将产生的气体再化合成水,在使用的过程中无需补水、无需维护。
6、导电性好。采用铜端子,导电性能优良,使蓄电池可大电流放电。
7、充电接受能力强。可快速充电,容量恢复省时省电。
8、安全可靠的防爆排气系统。可使蓄电池在非正常使用时,消除由于压力过大造成电池外壳鼓胀的现象。
9、固体凝胶电解质,无内部短路。在同等体积下,电解液容量大于其它免维护电池组(吸附式)10%-20%,热容量大,热消散能力强,能避免一般蓄电池易产生的热失控现象。
10、由于电池电解液为胶体状,所以电解质浓度均匀,不存在酸分层现象。
1 1、电池抗深放电能力强。100%放电后仍可继续接在负载上,在四周内充电可恢复原容量。
一般规格说明
设计寿命 �0�2 �0�2—————— 6&12v:12年;2v: 18年。
标称电压 �0�2 �0�2—————— 2v、6v及12v。
使用温度域 —————— 20℃至50℃。
板栅合金构成—————— 钙、铅、锡合金。
极板 �0�2 �0�2 �0�2 —————— 扁平涂膏。
隔板 �0�2 �0�2 �0�2 —————— 高分子聚合物。
活性物质 �0�2 —————— 高纯度铅。
电池壳及盖材料 ———— abs强化阻燃料(vo级)可供用户选用
充电电压 �0�2 —————— 在25℃下,浮充2.27~2.30v每单格,循环使用2.35v/单格,不超过2.40v。
电解液 �0�2 �0�2 —————— 分析纯硫酸。
排气 �0�2 �0�2 �0�2 —————— 采用epdm橡胶,压力排放范围为1.5~2psi(10.5-14kpa)。
正、负端子 —————— 镶嵌式端子。
连接线 �0�2 �0�2 —————— 绝缘连接线可供选择。
吸液技术:gnb采用玻璃绵吸液技术令电解液不流动,选用多微孔,内阻低和弹性强的玻璃绵,令电池体内气体符合率>99%;
安全阀:gnb大型电池的开阀压是6psi(41.3kpa),而中小型电池是3psi,是同类之中,开压频率低,减少水分流失,电池体内压力经常保持于3-6psi,在此压力下气体复合效率;
聚丙烯外壳:聚丙烯的水气渗漏率比聚氯乙烯(pvc)及abs/san塑料低四倍以上,把水份流失量减至;
四价盐基化成:用长时间高温和湿度化成极板,化成后极板活性物料的结晶体特大而且硬度高,因此不容易脱落,电池会更加耐用,结晶体之间形成较大的通道让硫酸迅速浸透活性物料,使电解液能够深入铅膏的内部结构,增强放电性能和充放电循环性能;
组装后化成:gnb采用的是组装后化成方法,先把极板组装成电池,灌电解液后充电化成,然后独立测试每只单体电池的电压和电容量,此方法化成减少人手接触极板的次数,减低极板被损毁、污染及氧化的机会;
防止渗漏措施:gnb采用——外壳和盖的焊接,氩弧焊接极板,“重量”灌电解液,氩气测泄漏,等措施;
mfx合金正极板:与一般铅钙合金比较,gnb充电时气体产生量较少,极深度放电后复原性好,充放电循环次数达1250次,抗腐蚀力特强;
电瓶回收:如何处理电动自行车废旧电池成为一个当今环保焦点,相关部门和高校专家学者呼吁,应尽快建立电动自行车废旧锂电池回收机制,做到绿色环保消费,在电动自行车环保方面,众人认为,电动自行车电池在生产和回收环节的环保问题不容忽视,企业应从履行社会责任的角度,本着谁生产谁负责的原则,加强对铅酸电池的生产及回收,确保将代价降到。同时,呼吁部门对电动自行车锂电池产品予以政策支持,并尽快建立起对电动自行车废旧锂电池的回收机制。蓄电池在长期使用中很难使单向阀的开启和关闭压力始终保持均匀一致.开启压力大的蓄电池极群上部空间内的气体压力大,则浮充电压就高,反之亦然。③注酸量。阀控式密封铅酸蓄电池采用贫液设计,蓄电池的放电容量常常受酸量控制,因而其浮充电压对蓄电池的注酸量非常。④蓄电池生产工艺的控制。对阀控式密封铅酸蓄电池生产工艺的要求比电解液式蓄电池要苛刻得多。只有在每道工序上都按工艺规定要求去做,才能限度地保持蓄电池性能的均匀性。①开路电压。理论电化学早已指出,电能的电极体系热力学状态的反映。蓄电池的开路电压v。是蓄电池中用以储存或释放一旦电极体系和电解液浓度确定了,那么蓄电他的开路电压也就确定了。该电压值跟电极上的pbopb以及pbso4的量无关。
因而使得快速充电设备相当庞大,我国蓄电池的结构也不适应如此强大的电流。出气量和出气率出气是蓄电池充电中极其重要的问题。出气量是指完成蓄电池完全充电的整个充电中,在一个大气压下,正负极板析出气体的总和,单位为“升”。出气率是指蓄电池充电的某一阶段,在一个大气压下,单位时间内正负极板析出的气体量,单位为“升/分”。充电中,由于出气,将迫使电解液从极板孔隙内,造成极板的局部表面电解液。会充电速度。出气率过大时,产生的气体冲刷极板,还会极板结构,造成活性脱落。在充电后期,有出气现象是不可避免的。但是,为了蓄电池使用寿命,充电速度,出气率已成为任何充电制度的重要目标。我们不能采用补水和充电恢复的了。而输出组对严重硫化的电池效果比,在使用这个时,充电电流是5a。因为修复功能的叠加,修复负脉冲电流大于正脉,选择5a是为了弥补由此而产生的充电电流的抵消。其实蓄电池在存储或者是使用期间,我们可以定期给它进行活化充电,也就是所谓的均衡充电,这样对蓄电池不可逆硫化是很有帮助的,因为就可以蓄电池的寿命,是很提倡的做法。我们在一般情况下,使用仪定期对电池充电—放电—充电就可以了。对于那种放的很久的电池,电解液自然就成严重干涸的状态。如果顾客急需要修复的话,就可以采用这种加热法。首先给要被修复的电池补水后,为了加快电解液向电池内部渗透和自身的化学反应。
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