Udoskonalony żelowy akumulator półprzewodnikowy o głębokim cyklu rozładowania CSPower HTL sprawia, że ​​akumulator jest bezpieczniejszy i ma dłuższą żywotność!

Raport o udoskonaleniu technologii żelowych akumulatorów półprzewodnikowych CSPower Battery HTL o wysokiej temperaturze i głębokim cyklu

 

1. Bardzo wysoka odporność na niskie i wysokie temperatury
1.1 Zastosowanie specjalnych stopów super odpornych na korozję (stop ołowiu: ołów wapniowo-aluminiowy cynowy), specjalna struktura siatki (średnica siatki podnoszącej, zawartość cyny w siatce podnoszącej), znacznie poprawia środowisko o wysokiej temperaturze. Odporność płyt na korozję.
1.2 Specjalny stosunek płyt dodatnich i ujemnych oraz specjalny elektrolit (zaawansowany technologicznie zdejonizowany elektrolit wodny) mogą skutecznie poprawić nadpotencjał wydzielania wodoru w akumulatorze i znacznie zmniejszyć utratę wody w środowisku o wysokiej temperaturze.
1.3 Formuła pasty ołowiowej przyjmuje środek rozszerzający odporny na wysoką temperaturę, który może działać stabilnie nawet w środowisku o wysokiej temperaturze. Jednocześnie wydajność rozładowania akumulatora w niskiej temperaturze jest doskonała, a akumulator może nadal pracować normalnie nawet w środowisku -40 °C.
1.4 Obudowa akumulatora wykonana jest z odpornego na wysokie temperatury materiału ABS, który skutecznie zapobiega wybrzuszaniu się lub odkształcaniu obudowy akumulatora w środowisku o wysokiej temperaturze.
1.5 Elektrolit wykonany jest z krzemionki pirogenicznej w skali nano, o dużej pojemności cieplnej i dobrych parametrach odprowadzania ciepła, co pozwala skutecznie uniknąć zjawiska niekontrolowanego wzrostu temperatury, które łatwo występuje w zwykłych bateriach. W środowisku o niskiej temperaturze pojemność rozładowania może zostać zwiększona o 40% lub więcej. Nadal może pracować normalnie w środowisku o temperaturze 65℃.
1.6 Nanocząsteczki koloidalne: Cząsteczki układu dyspersyjnego to na ogół przezroczyste cząsteczki koloidalne o wielkości od 1 do 100 nanometrów, dzięki czemu są równomiernie rozproszone i mają lepsze właściwości penetracyjne, dzięki czemu akumulator jest bardziej aktywny podczas ładowania i rozładowywania.
Rola nanokoloidalnych elektrolitów:

1.6.1 Elektrolit koloidalny może tworzyć stałą warstwę ochronną wokół płytki elektrody, chronić płytkę elektrody przed uszkodzeniem i pęknięciem z powodu wibracji lub kolizji, zapobiegać korozji płytki elektrody, a także zmniejszać zginanie i odkształcanie się płytki elektrody, gdy akumulator jest używany pod dużym obciążeniem. Zwarcie między płytkami nie spowoduje zmniejszenia pojemności i ma dobrą ochronę fizyczną i chemiczną, która jest dwa razy dłuższa niż żywotność zwykłych akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
1.6.2 Jest bezpieczny w użyciu, korzystny dla ochrony środowiska i należy do prawdziwie zielonego źródła zasilania. Elektrolit akumulatora żelowego jest stały, o uszczelnionej strukturze, a elektrolit żelowy nigdy nie przecieka, dzięki czemu ciężar właściwy każdej części akumulatora jest stały. Dzięki zastosowaniu specjalnej siatki ze stopu wapnia, ołowiu i cyny jest bardziej odporny na korozję i ma lepszą akceptację ładowania. Brak wycieku elektrolitu, brak szkodliwych elementów dla organizmu ludzkiego w procesie produkcyjnym, nietoksyczny, niezanieczyszczający, unikający dużej ilości wycieku elektrolitu i penetracji podczas użytkowania tradycyjnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Prąd podtrzymujący jest mały, akumulator generuje mniej ciepła, a elektrolit nie ma rozwarstwienia kwasu.
1.6.3 Dobra wydajność cyklu głębokiego rozładowania. Gdy akumulator jest głęboko rozładowany, a następnie uzupełniany w odpowiednim czasie, pojemność może zostać naładowana w 100%, co może sprostać potrzebom wysokiej częstotliwości i głębokiego rozładowania, więc zakres jego zastosowania jest szerszy niż w przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
1.6.4 Samorozładowanie jest niewielkie, wydajność głębokiego rozładowania jest dobra, zdolność przyjmowania ładowania jest silna, górna i dolna różnica potencjałów jest niewielka, a pojemność elektryczna jest duża. Znaczne ulepszenia zostały wprowadzone w zakresie zdolności rozruchu w niskiej temperaturze, zdolności zatrzymywania ładunku, zdolności zatrzymywania elektrolitu, trwałości cyklu, odporności na wibracje i odporności na zmiany temperatury.
1.6.5 Dostosuj się do szerokiego zakresu środowisk (temperatur). Może być stosowany w zakresie temperatur od -40℃ do 65℃, szczególnie niska temperatura jest dobra, odpowiednia dla północnego regionu alpejskiego. Ma dobrą wydajność sejsmiczną i może być bezpiecznie stosowany w różnych trudnych warunkach. Nie jest ograniczony przestrzenią i może być umieszczony w dowolnym kierunku podczas użytkowania.

2. Super dłuższe życie
2.1 Unikalna struktura siatki, specjalny stop o wysokiej odporności na korozję i unikalna formuła materiału aktywnego znacznie poprawiają stopień wykorzystania materiału aktywnego, a zdolność akumulatora do odzyskiwania energii po głębokim rozładowaniu jest doskonała, nawet jeśli napięcie spadnie do zera, akumulator może się normalnie odzyskać, dzięki czemu ma doskonałą trwałość cyklu, wystarczającą pojemność i długą żywotność.
2.2 Zastosowano wyłącznie surowce o wysokiej czystości, a elektroda samorozładowująca akumulatora jest mała.
2.3 Zastosowano elektrolit koloidalny o niższej gęstości, a także dodano specjalne dodatki elektrolitowe, które mogą zmniejszyć korozję elektrolitu na płytce elektrody, zmniejszyć występowanie rozwarstwienia elektrohydraulicznego i poprawić zdolność przyjmowania ładunku i rozładowania akumulatora. W ten sposób znacznie poprawia się żywotność akumulatora.
2.4 Zastosowano specjalną strukturę siatki promieniowej, a grubość płyty 0,2 mm zwiększono, aby osiągnąć cel wydłużenia żywotności akumulatora. Akumulator może realizować samoochronne rozładowanie akumulatora podczas rozładowywania, zapobiegając w ten sposób nadmiernemu rozładowaniu akumulatora.
2.5 Aktywny materiał płytki elektrody to głównie proszek ołowiowy. W tej aktualizacji technologicznej do płytki elektrody dodano najnowszą formułę aktywnego materiału, co przyspiesza ładowanie i rozładowywanie i nie wpływa na żywotność.
2.6 Zastosowanie technologii ścisłego montażu o wysokiej wytrzymałości gwarantuje bezpieczeństwo akumulatora. Technologia pasty ołowiowej 4BS zapewnia długą żywotność akumulatora.
2.7 Wszystkie wykorzystują technologię formowania po złożeniu baterii, co zmniejsza możliwość wtórnego zanieczyszczenia płyt i poprawia spójność baterii. Jednocześnie zwiększa się wskaźnik wykorzystania płyty elektrody, która jest ponownie poddawana recyklingowi. (dodano opcjonalnie)
2.8 Dzięki wykorzystaniu technologii syntezy chemicznej gazu akumulator charakteryzuje się niezwykle wysoką wydajnością reakcji uszczelniania, brakiem wytrącania się mgły kwasowej, bezpieczeństwem, ochroną środowiska i brakiem zanieczyszczeń
2.9 Aby zagwarantować niezawodne i bezpieczne uszczelnienie akumulatora, zastosowano niezawodną technologię uszczelniania oraz wysokiej jakości zawory bezpieczeństwa.

 

Wysokotemperaturowy akumulator żelowy głębokiego cyklu CSPower HTL z udoskonaloną technologią (więcej materiałów w środku) w niskiej cenie sprawia, że ​​akumulator jest bezpieczniejszy i ma dłuższą żywotność!

 

#Wysokiej jakości akumulator słoneczny #akumulator żelowy głębokiego cyklu #akumulator żelowy ze stałym elektrolitem #akumulator żelowy o długiej żywotności #akumulator najnowszej technologii

AKUMULATOR ŻELOWY GŁĘBOKIEGO CYKLU HTL 12-100 Z ZACISKIEM AP (3)

 


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Czas publikacji: 05-05-2022