详细说明
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产品参数
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化学类型:铅酸蓄电池
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品牌:科士达
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设计寿命:12年
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产品特性:铅酸免维护
- 产品优势
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产品特点:
稳定可靠的能源储备解决方案
蓄电池作为现代能源储备的重要组成部分,广泛应用于各种领域,为各种设备提供稳定可靠的电力支持。科士达蓄电池作为蓄电池市场中的一款优秀产品,凭借其用户满意的性能和稳定的质量,得到了广大用户的青睐。
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服务特点:
公司拥有完善的售前、售后服务体系,公司拥有一支多年从事UPS电源和蓄电池的营销及技术的工作队伍,可向客户提供技术咨询,技术讲座及维修,场地设计,现场安装等全方位的服务。公司成立开始,就以“诚实经营,高质服务”作为立足之本。一方面积极开拓市场,紧跟信息产业的发展潮流,不断增强公司的技术实力。同时大力加强公司内部管理,提高员工的整体素质,树立公司的良好形象。
宿迁医疗科士达蓄电池12V100Ah厂家
电力配套用蓄电池,风能太阳能新能源配套用蓄电池
铅酸蓄电池在电力行业还将面临一次重大机遇。由于07年雪灾的教训深刻,各大电网将在
未来几年内对原有电网进行改造升级,加上新的电厂投建,全国大范围的新一轮的电力投资即将到来,
这将为铅酸蓄电池提供一个很好的市场机遇。另外国家发改委于2007年9月4日发布了《可再生能
源中长期发展规划》。《规划》指出,将投资2万亿,重点发展包括水电、生物质能、风电、太阳能,
要逐步提高优质清洁可再生能源在能源结构中的比例,力争到2010年使可再生能源消费量达到能源消
费总量的10%左右,到2020年达到15%左右。
目前,可再生能源规模只有8%。这为储能用的铅酸蓄电池提供了更为巨大的市场空间和发展前景。
这里的术语“微孔容积”与通常所用的“孔隙率”不同,孔隙率仅表示多孔体中的孔隙的体积之和占多孔体的总体积的比例,而微孔容积则包含了总微孔容积、孔径分布、平均孔径等内涵。“正活性物质的总微孔容积”是指正活性物质的多孔体中存在的微孔的总容积,在本说明书中,有时将“正活性物质的总微孔容积”简称为“正的微孔容积”。已知有各种方法可以调节活性物质的微孔分布。例如在正活性物质的制造过程中,可以通过控制原料铅粉的粒径、改变硫酸浓度及硫酸与水的用量比例或控制硫酸滴加速度等方法来调整正活性物质的微孔结构。在本发明中,可以通过上述公知的方法得到所希望的微孔分布,例如只要减少正活性物质膏糊混炼时的水或硫酸量或者增加膏糊的密度,就有使正活性物质的总微孔容积变小的倾向。(负)负包括具有耳的负格柵、以及由负格栅保持的负活性物质。负格栅可以是铅蓄电池中常用的拉网格栅和铸造格栅中的任ー种。负活性物质的主原料是原料铅粉(铅和ー氧化铅),并且还包含各种用于改善电池性能的添加剤、或用于增加各物质之间的粘接力的粘结剂。下面,对于·负活性物质中的各种添加剂进行说明。本说明书中,各添加剂的含量均是以负活性物质中的原料铅粉的重量为基准计算得到的。负活性物质中的硫酸铅在充电过程中容易结块,因此存在低温下充电接受性低的问题。通过在负活性物质中添加成核剂,可以使硫酸铅细粉化,从而提高负的充电接受性。作为成核剂,可以列举出例如硫酸钡(BaSO4)、硫酸锶(SrSO4)等,优选为硫酸钡。成核剂在负活性物质中的含量存在一个合适的范围。成核剂的含量过高时,负活性物质的量相对减少,且形成得过于致密,因此低温下的充电接受性反而变差,电池的放电容量也小。当成核剂的含量过少时,发挥不了作为成核剂的作用,负活性物质结块较大,所以充电接受性也降低。在本发明中,成核剂是负活性物质中的必要成分,相对于原料铅粉,优选添加3. 2 4. 8重量%的成核剂。在负活性物质中还可以添加导电材料。通常采用的导电材料包括こ炔黑、科琴黑、炉黑、灯黑、热裂解黑等炭黑类、天然石墨、人造石墨等石墨类、以及碳纤维等物质,上述物质可以単独使用,也可以两种以上组合使用。在本发明中,导电材料并不是必要成分,但添加导电材料可以进ー步提高负的导电性能。导电材料在负活性物质中的含量优选为0. 3 2. 0重量%,如果导电材料的含量过少,则负的导电性变差,充放电性能较差;如果导电材料含量过多,则有生产性困难的问题。另外,还可以在负活性物质中进一歩添加膨松剂,作为常用的膨松剂,可以列举出例如木质素表面活性剂、腐植酸等,优选为木质素表面活性剤。木质素表面活性剂(以下有时简称为木质素)主要包括具有两亲离子性表面活性剂的结构的木质素磺酸盐等,如木质素磺酸钠、木质素磺酸钙等。在本发明中,膨松剂并不是负活性物质中的必要成分,但通过在负活性物质中添加膨松剂,可以负活性物质发生收缩,进一步改善电池的循环寿命。膨松剂在负活性物质中的含量可以是本领域通常使用的含量范围,并不限定,例如可以是O 5重量%,优选为O.1 2.0重量%,更优选为O. 2 O. 5重量%。(隔膜)本发明的储能用铅蓄电池中所用的隔膜可以是由玻璃纤维制成的片状隔膜,将该片状隔膜夹在正与负之间来层叠构成板组,也可以是由亲水处理后的合成纤维无纺布制成的袋状隔膜,将正或负装入袋状隔膜后与负或正叠合而构成板组。另外,也可以将上述袋状隔膜与片状隔膜组合使用。从提高电池性、内部短路的观点出发,优选将正容纳在由亲水处理后的合成纤维无纺布制成的袋状隔膜中,并将由玻璃纤维制成的片状隔膜夹在袋状隔膜与负之间。从提高亲水性的观点出发,上述合成纤维优选为丙烯腈系纤维,其中至少包含直径为O. 5 μ m 2. O μ m的丙烯腈系细纤维,该丙烯腈系细纤维具有适度的细度并在表面上具有大量的皱褶,并且也具有一定的结构强度。本发明的丙烯腈系纤维无纺布隔膜通过采用上述直径为O. 5 μ m 2. O μ m的丙烯腈系细纤维,从而提高了亲水性,使得电解液被牢固地保持,所以可以将电池的寿命特性提高到与现有的采用经亲水化处理后的聚烯烃系纤维无纺布隔膜的电池同等或更高的水平。从地实现这样的效果出发,上述丙烯腈系细纤维的直径优选为O. 8 μ m 1. 6 μ m。
[0027]附加地,与负板结合,由于如根据本发明所提供的侧向电流收集,获得了通常相等的电流流动长度。虽然在已知的板中形成了不同,无论是从正板的上部迁移到负板的上部的电子还是来自正板的下部以及被传送到负板下部的电子,电流流动长度中的这些不同不存在在如由本发明的配置所提供的侧向电流收集中。此处,电流流动长度通常相等,其允许更有效和均匀的利用。[0028]因此,本发明的配置给予了更均匀的电流放电和利用电流的充电,更均质地充满活性材料,应用重力模铸过程的可能性,形成通常相等的电流流动长度,以及独立于容量大小,即,蓄电池在其高度方向的尺寸。附加地,可以使用已知的制造技术、已知的材料以及已知的充电磁系统,其给予可操作的性连同关于高电流应用的明显改进。
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(铅蓄电池)图1是示意性地表示本发明的铅蓄电池的结构的立体图。铅蓄电池I包括电池壳体2和容纳在该电池壳体2中的板组3。板组3由多个正4和多个负5在中间夹隔着隔膜6层叠而构成。在本实施方式中,负5位于板组3的外侧,片数比正4多一片,正4被收纳在袋状隔膜6a中,袋状隔膜6a与负5之间夹隔有片状隔膜6b。正连接件7的一端与多个正4连接,另一端连接到设置于电池盖上的正端子(未图示)上。负连接件8的一端与多个负5连接,另一端连接到设置于电池盖上的负端子(未图示)上。将电池盖(未图示)连接到电池壳体2的开口上。在电池盖上设置的注液口中设置有通气阀,用于将电池内部产生的气体排出到电池外面。本发明者们为了弄清正的微孔容积和负活性物质中的添加剂与铅蓄电池在低温下的充放电特性之间的关系,分别制作了几种试验用的铅蓄电池,在不同的温度条件和放电倍率下进行了下述一系列的实验。具体来说,本发明者们通过改变正活性物质的混炼过程中使用的酸量,制作了三种正A、B和C,利用水银压入法对化成后的上述三种正的微孔分布进行了測定。其中,正C为通常使用的正,具有较大的总微孔容积(0. 122cm3/g),在正B、A的混炼过程中依次減少酸量,因此所得到的总微孔容积也依次减小,正B的微孔容积为0.1lOcm3/g,正A的微孔容积为0. 085cm3/g。另外,本发明者们通过在负活性物质中添加了不同含量的硫酸钡、木质素和こ炔黑,分别试作了了几种不同的负。将上述制备的正C和正B分别与不同的负进行组合,制作了电池#1 #8。表I中示出了这些电池中所采用的正与负的具体參数。对这些电池分别在25°C和-15°C的环境温度下以不同的放电率进行了放电试验,井根据试验结果标绘为图2(a) (b)所示的曲线图。表I
由于免维护蓄电池采用铅钙合金栅架,充电时产生的水分解量少,水份蒸发量低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以它与传统蓄电池相比,具有不需添加液体,对接线桩头、电线腐蚀少,抗过充电能力强,起动电流大,电量储存时间长等优点。免维护蓄电池因其在正常充电电压下,电解液仅产生少量的气体,板有很强的抗过充电能力,而且具有内阻小、低温起动性能好、比常规蓄电池使用寿命长等特点,因而在整个使用期间不需添加蒸馏水,在充电系正常情况下,不需从拆下进行补充充电。但在保养时应对其电解液的比重进行检查。