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            CTM蓄電池12-33 12V33AH技術參數
            發布者:山東盛達綠能電源科技有限公司  發布時間:2020-09-11 20:30:28  訪問次數:105

            CTM蓄電池12-33 12V33AH技術參數

            CTM蓄電池12-33 12V33AH技術參數

            CTL系列的長壽命電池,工作時間顯著浮動電壓下增加了結構措施(與CT系列),是12年。

            目前,具有多種尺寸,耐用AGM電池進行的選擇。隨著終端主要用于安裝友好的螺紋襯套。

            CTL電池的特征在于作為CT系列由基本上相同的基本性質。你是一個可靠,穩定,,免維護儲能尤其是對于長期使用。

            這些電池在超現代的生產設備和生產受到嚴格的質量控制。在它們的性能參數,他們有一個非常低的變化,因此特別適合于UPS的使用。它們具有優異的大電流性能,并能在很寬的工作溫度范圍內使用。


            CTM AGM電池CTL 1412 特點


            免維護蓄電池,在整個使用壽命期間不摘心要求

            特別環保

            在血管形成過程

            防漏施工

            高純度電解液

            塊容器和蓋子由ABS制成(UL 94 V-0執行可選)

            低自放電

            根據美國聯邦航空局和IATA分類不危險

            符合下列標準:IEC 60896-21 / 22,EUROBAT

            由挪威船級社/德國勞氏測試CT系列-12V產品特征


            · 容量范圍(C10):12V系列-0.8Ah—250Ah .


            · 電壓等級:12V.


            · 設計浮充壽命:在25℃±5℃環境下,12V系列為15年;2V系列為18年


            · 循環壽命:在標準使用條件下,CT-12V系列25%DOD循環2950次.


            · 自放電率≤2%/月;


            · 充電接受能力高,節時節能;


            · 工作溫度范圍寬:-20℃~55℃


            · 擱置壽命:充足電后,在25℃環境下靜置存放2年,電池剩余容量仍在50%以       上,充電后,電池容量可以恢復到額定容量的。


            · 抗深放電性能好: 放電后仍可繼續接在負載上,四周后再充電可恢復原容量。



            結構特點:


            · 電解質:呈凝膠狀態,電解液無分層、電池循環性能好;電解液密度低、減緩對板柵腐蝕,電池浮充壽命長;


            · 氣相二氧化硅:采用德國進口,分散性能好,性能穩定;


            · 極板:放射狀筋條設計、涂膏式活物質,大電流放電性能好;


            · 隔板:歐洲Amersil生產PVC-SiO2膠體電池專用隔板,內阻小,孔率高,使用壽命長;


            · 過量電解液設計:電解質載液量高,充滿極板、隔板和殼體型腔,電池散熱好,不易發生熱失控現象;


            · 膠體緊包覆極群:防止活性物質脫落;


            · 膠體蓄電池安全閥,靈敏度高,使用安全可靠;


            · 電池殼體:槽、蓋加厚設計,采用抗沖擊、耐震動的ABS材料,運輸、使用中無 漏液、鼓殼等危險,安全可靠。


            再化合過程

            傳統鉛酸蓄電池在充電和循環過程中,由于電解會導致水量損失,同時生成的氫氣和氧氣的混合氣體要外逸到電池外部,因此需要進行定期補水以確保電解液保持在適當的水平。

            密封閥控式鉛酸蓄電池的設計,通過一個被稱“再化合”的化學反應,把電池在整個壽命過程中需要檢測和維護的工作降低到最小的程度。

            電解液被吸附到玻璃纖維隔板內,這樣氧氣便可輕易通過隔板從正極板擴散到負極板并進行氧再化合,反應生成水。因此實際上并沒有水的損失,也就無需對電池進行定期補水維護。

            再化合反應方程式

            以下是氧再化合過程的完整敘述。 1) 正極板通過如下反應產生氧氣: H2O → ? O2 + 2H+ + 2e-

            氧氣通過隔板未充滿液體的微孔到達負極板的表面。 2)在負極板表面氧氣與鉛和硫酸反應: Pb + H2SO4 + ? O2 → Pb SO4 + H2O


            在充電過程中,負極板通過電化學反應重新生成鉛,完成整個氧循環: Pb SO4 + 2H+ + 2e- → Pb + H2SO4



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