marca:
SunArkCélulas por unidade:
6Tensão por unidade:
12VVida de design:
20 years (Float charging)Tensão de uso em espera:
13.6V~13.8V @25°CTensão de uso do ciclo:
14.2V~14.4V @25°CFaixa de temperatura operacional:
Discharge: -15°C~50°C Charge: 0°C~40°C Storage: -15°C~50°CFaixa de temperatura operacional normal:
25°C ± 5°CAuto descarga:
Monthly Self-discharge ratio is less than 3.5% at 25°C.Material do Contêiner:
A.B.S. UL94-HB UL94-V0 OptionalA capacidade da bateria GEL
Seleção de placas para baterias de gel
Placas de chumbo-cálcio: As placas de chumbo-cálcio são uma das placas de bateria de gel comuns. Eles usam uma liga de chumbo e cálcio como material de eletrodo, que possui alta densidade eletrolítica e capacidade de bateria, além de forte resistência à autodescarga. Placas de chumbo-cálcio são comumente usadas em aplicações que exigem alta capacidade e baixas características de autodescarga.
Placas de chumbo-estanho: As placas de chumbo-estanho são outra placa comum de bateria de gel. Eles usam uma liga de chumbo e estanho como material de eletrodo, que possui alta resistência à corrosão e longa vida útil. As placas de chumbo-estanho são normalmente usadas em aplicações que exigem maior ciclo de vida e resistência à corrosão das placas.
Placas Híbridas: As placas híbridas combinam diferentes tipos de materiais, como chumbo-cálcio, chumbo-estanho e outras ligas. As placas são projetadas para equilibrar propriedades como capacidade, ciclo de vida e autodescarga. As placas híbridas são frequentemente utilizadas em aplicações que exigem uma combinação de alta capacidade e longa vida útil.
O papel do gel nas baterias de GEL
Evitar vazamento: o eletrólito solidificado em gel pode prevenir eficazmente o vazamento de eletrólito da bateria. Comparadas aos eletrólitos líquidos, as baterias de gel são mais seguras e confiáveis durante o uso e transporte.
Inibir a sulfuração: A estrutura do gel pode inibir a reação de sulfurização na bateria. A vulcanização é um mecanismo de falha comum em baterias de gel que resulta na redução da capacidade e do ciclo de vida da bateria. Através da formação da estrutura do gel, a ocorrência da reação de sulfatação pode ser reduzida e a estabilidade e vida útil da bateria podem ser melhoradas.
Aumentar a área de contato dos materiais ativos da bateria: A estrutura do gel possui uma área superficial maior, o que pode aumentar a área de contato entre os materiais ativos e os eletrodos, melhorando a eficiência da reação eletroquímica da bateria e a capacidade de produção de energia.