DKOPzV-2000-2V2000AH ການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນໄດ້ຟຣີ GEL TUBULAR OPzV GFMJ ຫມໍ້ໄຟ
ຄຸນສົມບັດ
1. ວົງຈອນຊີວິດຍາວ.
2. ການປະຕິບັດການຜະນຶກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
3. ຄວາມສາມາດເບື້ອງຕົ້ນສູງ.
4. ການປະຕິບັດການໄຫຼດ້ວຍຕົນເອງຂະຫນາດນ້ອຍ.
5. ປະສິດທິພາບການໄຫຼທີ່ດີໃນອັດຕາສູງ.
6. ການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະສະດວກ, ຄວາມງາມໂດຍລວມເບິ່ງ.
ອິດທິພົນຂອງຄຸນນະພາບຜົງຂີ້ກົ່ວໃນປະສິດທິພາບຫມໍ້ໄຟ
ປະສິດທິພາບຂອງຜົງຕະກົ່ວມີຜົນກະທົບປະສິດທິພາບຂອງນໍາໄປວາງ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງຫມໍ້ໄຟຫນ່ວຍ, ເຊັ່ນ: ຄວາມອາດສາມາດ, ຊີວິດ, ແລະອື່ນໆ, ດັ່ງນັ້ນ, ຝຸ່ນ lead ທີ່ດີເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອຜະລິດຫມໍ້ໄຟຫນ່ວຍທີ່ດີ.
ແຜ່ນ electrode ທີ່ເຮັດດ້ວຍຜົງນໍາທີ່ດີມີ porosity ຂະຫນາດໃຫຍ່, ຂະຫນາດ pore ຂະຫນາດນ້ອຍແລະພື້ນທີ່ສະເພາະຂະຫນາດໃຫຍ່. ມັນງ່າຍທີ່ຈະປ່ຽນສານທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນເວລາທີ່ມັນຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ແບດເຕີລີ່ທີ່ຜະລິດມີການປະຕິບັດການສາກໄຟແລະການຮັບທີ່ດີ, ປະສິດທິພາບການໄຫຼຂອງປະຈຸບັນທີ່ດີ, ແລະຄວາມອາດສາມາດເບື້ອງຕົ້ນຂ້ອນຂ້າງສູງຂອງຫມໍ້ໄຟ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົງນໍາທີ່ລະອຽດເກີນໄປອາດຈະເຮັດໃຫ້ແຜ່ນອ່ອນລົງແລະຫຼຸດລົງ, ແລະຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງຕາມຄວາມຈຸຂອງຫມໍ້ໄຟ; ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຄວາມອາດສາມາດຂອງແບດເຕີລີ່ທີ່ຜະລິດໂດຍແຜ່ນ electrode ທີ່ເຮັດດ້ວຍຝຸ່ນນໍາທີ່ມີຂະຫນາດຂອງອະນຸພາກຫຍາບແມ່ນຕໍ່າໃນຮອບວຽນເບື້ອງຕົ້ນ, ແລະການຍອມຮັບການສາກໄຟແມ່ນບໍ່ດີ. ເນື່ອງຈາກວ່າແຜ່ນບວກທີ່ຜະລິດໂດຍຜົງຫຍາບບໍ່ໄດ້ຜະລິດ PbO2 ຢ່າງສົມບູນເມື່ອມັນຖືກປ່ຽນເປັນ PbO2, ມັນຕ້ອງຜ່ານຮອບວຽນການສາກໄຟແລະການປ່ອຍຕົວຈໍານວນຫນຶ່ງກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນເປັນ PbO2. ຄວາມສາມາດຄ່ອຍໆເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງມູນຄ່າສູງສຸດ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແຜ່ນ electrode ທີ່ຜະລິດໂດຍຜົງນໍາທີ່ມີຂະຫນາດອະນຸພາກຂະຫນາດໃຫຍ່ແມ່ນ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງຜູກມັດລະຫວ່າງສານທີ່ຫ້າວຫັນແລະລະຫວ່າງສານທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວແລະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແມ່ນອ່ອນເພຍ, ແລະຊີວິດວົງຈອນຂອງມັນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມອາດສາມາດແລະຊີວິດການບໍລິການທີ່ດີ, ຄວນເລືອກຝຸ່ນນໍາທີ່ມີຂະຫນາດແລະໂຄງສ້າງທີ່ເຫມາະສົມ.
ພາລາມິເຕີ
ຕົວແບບ | ແຮງດັນ | ຄວາມອາດສາມາດຕົວຈິງ | NW | L*W*H* Total hight |
DKOPzV-200 | 2v | 200ah | 18.2 ກິໂລກຣາມ | 103*206*354*386 ມມ |
DKOPzV-250 | 2v | 250ah | 21.5ກິໂລກຣາມ | 124*206*354*386 ມມ |
DKOPzV-300 | 2v | 300ah | 26ກກ | 145*206*354*386 ມມ |
DKOPzV-350 | 2v | 350ah | 27.5ກິໂລກຣາມ | 124*206*470*502 ມມ |
DKOPzV-420 | 2v | 420 ອ | 32.5ກິໂລກຣາມ | 145*206*470*502 ມມ |
DKOPzV-490 | 2v | 490ah | 36.7 ກິໂລ | 166*206*470*502 ມມ |
DKOPzV-600 | 2v | 600ah | 46.5ກິໂລກຣາມ | 145*206*645*677 ມມ |
DKOPzV-800 | 2v | 800ah | 62ກກ | 191*210*645*677 ມມ |
DKOPzV-1000 | 2v | 1000ah | 77 ກິໂລ | 233*210*645*677 ມມ |
DKOPzV-1200 | 2v | 1200ah | 91 ກິໂລ | 275*210*645*677ມມ |
DKOPzV-1500 | 2v | 1500ah | 111 ກິໂລ | 340*210*645*677ມມ |
DKOPzV-1500B | 2v | 1500ah | 111 ກິໂລ | 275*210*795*827ມມ |
DKOPzV-2000 | 2v | 2000ah | 154.5 ກິໂລກຣາມ | 399*214*772*804ມມ |
DKOPzV-2500 | 2v | 2500ah | 187 ກິໂລ | 487*212*772*804ມມ |
DKOPzV-3000 | 2v | 3000ah | 222 ກິໂລ | 576*212*772*804ມມ |

ແບັດເຕີຣີ OPzV ແມ່ນຫຍັງ?
ແບດເຕີຣີ້ D King OPzV, ຍັງມີຊື່ຫມໍ້ໄຟ GFMJ
ແຜ່ນບວກຮັບຮອງເອົາແຜ່ນຂົ້ວທໍ່, ສະນັ້ນມັນຍັງຕັ້ງຊື່ຫມໍ້ໄຟ tubular.
ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນນາມແມ່ນ 2V, ຄວາມອາດສາມາດມາດຕະຖານປົກກະຕິ 200ah, 250ah, 300ah, 350ah, 420ah, 490ah, 600ah, 800ah, 1000ah, 1200ah, 1500ah, 2000ah, 2500ah, ຄວາມສາມາດໃນການປັບແຕ່ງແມ່ນຜະລິດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຄຸນລັກສະນະໂຄງສ້າງຂອງແບດເຕີຣີ້ D King OPzV:
1. ເອເລັກໂຕຣນິກ:
ຜະລິດຈາກຊິລິກາເຍຍລະມັນ fumed, electrolyte ໃນຫມໍ້ໄຟສໍາເລັດຮູບຢູ່ໃນສະພາບ gel ແລະບໍ່ໄຫຼ, ສະນັ້ນບໍ່ມີການຮົ່ວໄຫຼແລະການ stratification electrolyte.
2. ແຜ່ນ Polar:
ແຜ່ນບວກຮັບຮອງເອົາແຜ່ນຂົ້ວທໍ່, ເຊິ່ງສາມາດປ້ອງກັນການຫຼຸດລົງຂອງສານທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໄດ້. ໂຄງກະດູກຂອງແຜ່ນບວກແມ່ນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍການຫລໍ່ຕາຍໂລຫະປະສົມຫຼາຍ, ມີການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ທີ່ດີແລະຊີວິດການບໍລິການຍາວ. ແຜ່ນລົບແມ່ນແຜ່ນປະເພດ paste ທີ່ມີການອອກແບບໂຄງສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າພິເສດ, ເຊິ່ງປັບປຸງອັດຕາການນໍາໃຊ້ຂອງວັດສະດຸທີ່ມີຊີວິດຊີວາແລະຄວາມສາມາດໃນການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະມີຄວາມສາມາດຍອມຮັບການສາກໄຟທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

3. ແກະຫມໍ້ໄຟ
ຜະລິດຈາກວັດສະດຸ ABS, ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ, ຮູບລັກສະນະທີ່ສວຍງາມ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງການປະທັບຕາສູງກັບຝາປິດ, ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຮົ່ວໄຫຼ.
4. ປ່ຽງຄວາມປອດໄພ
ດ້ວຍໂຄງສ້າງປ່ຽງຄວາມປອດໄພພິເສດແລະຄວາມກົດດັນຂອງປ່ຽງເປີດແລະປິດທີ່ເຫມາະສົມ, ການສູນເສຍນ້ໍາສາມາດຫຼຸດລົງ, ແລະການຂະຫຍາຍ, ການແຕກແລະການແຫ້ງ electrolyte ຂອງແກະຫມໍ້ໄຟສາມາດຫຼີກເວັ້ນໄດ້.
5. ຝາອັດປາກມົດລູກ
ໄດອາຟຣາມ microporous PVC-SiO2 ພິເສດທີ່ນໍາເຂົ້າຈາກເອີຣົບຖືກນໍາໃຊ້, ມີ porosity ຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຄວາມຕ້ານທານຕ່ໍາ.
6. ສະຖານີ
ເສົາຫຼັກຫຼັກທອງແດງທີ່ຝັງຢູ່ມີຄວາມສາມາດໃນການບັນຈຸກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ແລະທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ.
ຂໍ້ດີຫຼັກປຽບທຽບກັບແບດເຕີລີ່ gel ປົກກະຕິ:
1. ໄລຍະເວລາຊີວິດຍາວ, ຊີວິດການອອກແບບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເລື່ອນໄດ້ຂອງ 20 ປີ, ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະອັດຕາການເສື່ອມໂຊມຕ່ໍາໃນລະຫວ່າງການນໍາໃຊ້ຄ່າບໍລິການລອຍປົກກະຕິ.
2. ການປະຕິບັດວົງຈອນທີ່ດີກວ່າແລະການຟື້ນຟູການໄຫຼເລິກ.
3. ມັນມີຄວາມສາມາດຫຼາຍໃນການເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສູງແລະສາມາດເຮັດວຽກປົກກະຕິຢູ່ທີ່ - 20 ℃ - 50 ℃.
ຂະບວນການຜະລິດຫມໍ້ໄຟ gel

ວັດຖຸດິບທີ່ເປັນການນໍາເຂົ້າ
ຂະບວນການແຜ່ນຂົ້ວ
ການເຊື່ອມໄຟຟ້າ
ຂະບວນການປະກອບ
ຂະບວນການຜະນຶກ
ຂະບວນການຕື່ມ
ຂະບວນການສາກໄຟ
ການເກັບຮັກສາແລະການຂົນສົ່ງ
ການຢັ້ງຢືນ

ຊຸດ OPzV ຖືກອອກແບບດ້ວຍ electrolyte colloidal ແລະແຜ່ນທໍ່ທາງບວກ, ແລະມີຂໍ້ດີຂອງແບດເຕີລີ່ຄວບຄຸມວາວ (ບໍ່ມີການບໍາລຸງຮັກສາ) ແລະແບດເຕີລີ່ເປີດ (ການເກັບຄ່າໄຟລອຍ / ຊີວິດການບໍລິການຂອງວົງຈອນ). ມັນເຫມາະສົມໂດຍສະເພາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ມີເວລາສໍາຮອງຂໍ້ມູນ 1 ຫາ 20 ຊົ່ວໂມງ. ເນື່ອງຈາກວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຖືກຈໍາກັດໂດຍສະພາບແວດລ້ອມການນໍາໃຊ້ຫຼືເງື່ອນໄຂການບໍາລຸງຮັກສາ, ຊຸດ OPzV ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ, ຫຼືລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທົດແທນທີ່ຢູ່ໃນສະຖານະຂອງໄຟຟ້າເປັນເວລາດົນນານ. Colloid ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍອະນຸພາກຊິລິຄອນທີ່ມີປະລິມານຂະຫນາດນ້ອຍແຕ່ພື້ນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່. ເມື່ອອະນຸພາກຊິລິຄອນຖືກກະແຈກກະຈາຍຢູ່ໃນ electrolyte, ເຄືອຂ່າຍລະບົບຕ່ອງໂສ້ສາມມິຕິລະດັບຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ແລະລະບົບ microporous ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງ 0.1mm ຫາ 1mm ແມ່ນມາຈາກ. electrolyte ຖືກລັອກຢູ່ໃນລະບົບ microporous ເນື່ອງຈາກປະກົດການ capillary ທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າແກະຫມໍ້ໄຟຈະແຕກໂດຍບັງເອີນ, ມັນກໍ່ຍັງບໍ່ມີການຮົ່ວໄຫຼຂອງ electrolyte. ຈໍານວນຂະຫນາດນ້ອຍຂອງ micropores ບໍ່ໄດ້ຖືກເຕີມລົງໄປໂດຍ electrolyte, ກອບເປັນຈໍານວນຊ່ອງຫວ່າງສໍາລັບອົກຊີເຈນທີ່ຈະຜ່ານ. ອົກຊີເຈນຖືກໂອນຈາກ electrode ບວກໄປຫາ electrode ລົບແລະຫຼັງຈາກນັ້ນປະສົມເຂົ້າໄປໃນນ້ໍາ, ດັ່ງນັ້ນການກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການເພີ່ມນ້ໍາປົກກະຕິ. ການນໍາໃຊ້ເທກໂນໂລຍີ colloid ໄດ້ປ່ຽນແປງຢ່າງສົມບູນແນວຄວາມຄິດຂອງການສະຫນອງພະລັງງານສໍາຮອງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີຄວາມເປັນເອກະລາດຫຼາຍໃນຂົງເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເນື່ອງຈາກວ່າລະດັບການຜະລິດກ໊າຊສາມາດເກືອບຖືກລະເວັ້ນ, ຫມໍ້ໄຟໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຕູ້ຫຼື rack, ໃນຫ້ອງການຫຼືແມ້ກະທັ້ງຢູ່ຂ້າງອຸປະກອນ. ນີ້ປັບປຸງອັດຕາການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ແລະການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງແລະການບໍາລຸງຮັກສາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ກັບເງື່ອນໄຂຄວາມປອດໄພແລະການລະບາຍອາກາດທີ່ລັດກໍານົດໄວ້.