DKOPzV-1500-2V1500AH FORSEGLET VEDLIGEHOLDELSESFRI GEL RØRFORMET OPzV GFMJ BATTERI
Funktioner
1. Lang cykluslevetid.
2. Pålidelig tætningsevne.
3. Høj startkapacitet.
4. Lille selvudladningsevne.
5. God afladningsydelse ved høj hastighed.
6. Fleksibel og bekvem installation, æstetisk helhedsindtryk.
Parameter
Model | Spænding | Faktisk kapacitet | NV | L*B*H*Total højde |
DKOPzV-200 | 2v | 200ah | 18,2 kg | 103*206*354*386 mm |
DKOPzV-250 | 2v | 250ah | 21,5 kg | 124*206*354*386 mm |
DKOPzV-300 | 2v | 300ah | 26 kg | 145*206*354*386 mm |
DKOPzV-350 | 2v | 350ah | 27,5 kg | 124*206*470*502 mm |
DKOPzV-420 | 2v | 420ah | 32,5 kg | 145*206*470*502 mm |
DKOPzV-490 | 2v | 490ah | 36,7 kg | 166*206*470*502 mm |
DKOPzV-600 | 2v | 600 Ah | 46,5 kg | 145*206*645*677 mm |
DKOPzV-800 | 2v | 800ah | 62 kg | 191*210*645*677 mm |
DKOPzV-1000 | 2v | 1000ah | 77 kg | 233*210*645*677 mm |
DKOPzV-1200 | 2v | 1200ah | 91 kg | 275*210*645*677 mm |
DKOPzV-1500 | 2v | 1500ah | 111 kg | 340*210*645*677 mm |
DKOPzV-1500B | 2v | 1500ah | 111 kg | 275*210*795*827 mm |
DKOPzV-2000 | 2v | 2000ah | 154,5 kg | 399*214*772*804 mm |
DKOPzV-2500 | 2v | 2500ah | 187 kg | 487*212*772*804 mm |
DKOPzV-3000 | 2v | 3000ah | 222 kg | 576*212*772*804 mm |

Hvad er et OPzV-batteri?
D King OPzV-batteri, også kaldet GFMJ-batteri
Den positive plade anvender en rørformet polarplade, så den kaldes også rørformet batteri.
Den nominelle spænding er 2V, standardkapaciteten er normalt 200ah, 250ah, 300ah, 350ah, 420ah, 490ah, 600ah, 800ah, 1000ah, 1200ah, 1500ah, 2000ah, 2500ah, 3000ah. Der produceres også tilpasset kapacitet til forskellige anvendelser.
Strukturelle egenskaber ved D King OPzV-batteri:
1. Elektrolyt:
Elektrolytten i det færdige batteri er fremstillet af tysk pyrogen silica, og den er i gelform og flyder ikke, så der er ingen lækage og elektrolytlagdeling.
2. Polarplade:
Den positive plade anvender en rørformet polarplade, som effektivt kan forhindre fald af levende stoffer. Det positive pladeskelet er dannet af flerlegeret trykstøbning med god korrosionsbestandighed og lang levetid. Den negative plade er en pastaformet plade med et specielt gitterstrukturdesign, der forbedrer udnyttelsesgraden af levende materialer og den store strømafladningskapacitet samt har en stærk opladningsacceptans.

3. Batteriskal
Lavet af ABS-materiale, korrosionsbestandigt, høj styrke, smukt udseende, høj tætningspålidelighed med dækslet, ingen potentiel lækagerisiko.
4. Sikkerhedsventil
Med en speciel sikkerhedsventilstruktur og korrekt åbnings- og lukketryk kan vandtab reduceres, og udvidelse, revner og elektrolyttørring af batteriskallen kan undgås.
5. Mellemgulv
Den specielle mikroporøse PVC-SiO2-membran importeret fra Europa anvendes, med stor porøsitet og lav modstand.
6. Terminal
Indlejret kobberkerne-blybasestolpe har større strømbæreevne og korrosionsbestandighed.
Vigtigste fordele sammenlignet med normale gelbatterier:
1. Lang levetid, flydende ladnings designlevetid på 20 år, stabil kapacitet og lav henfaldshastighed under normal brug af flydende ladning.
2. Bedre cyklusydelse og dybdeafladningsgendannelse.
3. Den er bedre i stand til at arbejde ved høj temperatur og kan fungere normalt ved - 20 ℃ - 50 ℃.
Produktionsproces for gelbatterier

Blybarre råmaterialer
Polarpladeprocessen
Elektrodesvejsning
Samleprocessen
Forseglingsproces
Påfyldningsproces
Opladningsproces
Opbevaring og forsendelse
Certificeringer

Hvad er et OPZV-batteri?
OPZV-batterier er deep cycle-batterier, der generelt henviser til forseglede, vedligeholdelsesfrie, rørformede bly-syre-gelbatterier i ABS-beholdere. Elektrolytten i OPZV-batterier bruger thixotropisk silicagel som gel. Disse batterier har en batterispænding på 2 volt og er forbundet sammen for at opnå den nødvendige spænding. De bruges normalt som backup-strøm til solcelleapplikationer, kraftværker og transformerstationer, olie og gas, atomkraft, vandkraft- og termiske kraftværker samt backup-applikationer. Elektrolytten er i form af gel, og batteriet vil ikke lække.
Der er to hovedmetoder til syrefiksering:
Fastgør syren på plads med en absorberende glaspude, kaldet AGM VRLA-batteri.
På den anden side, selvom disse to metoder er meget forskellige, opnår de begge formålet med fiksering ved at tilsætte fint siliciumpulver for at lave gel, såsom et gelbatteri. De giver også den ekstra fordel, at de rekombinerer den gas, der frigives under opladning, for at omdanne vandet, hvilket eliminerer behovet for den ovennævnte vandtilsætningsprocedure for det væskerige blybatteri.
Blandt de to metoder anses brugen af silicagel som elektrolyt generelt for at være en god løsning til design af dybafladningsgelbatterier. Dette skyldes primært to årsager: brugen af elektrolyt under kondensering muliggør brugen af rørformede positive plader, hvilket anses for at give god dybcyklusydelse for blybatterier. Den anden grund er at undgå syredelaminering forbundet med dybafladning og begrænset spændingsopladning uden afgasning. Hvis du har krav til dybcyklus i solcelleapplikationer, er dette betydelige fordele ved OPZV-batteriteknologi. Hvad er kolloid batteriteknologi?
Hvordan fungerer denne kombination af rørformet plade og gelelektrolyt? For at forstå det, skal vi se på flere elementer, der påvirker batteriets egenskaber. Det er elektrolytter, der er fikseret som GEL for at sikre, at de ikke løber over, og at den hydrogen og ilt, der frigives under opladning (opbevares i batteriet under tryk), kan rekombineres og danne vand. Fordelene ved immobilisering udvides. Det kan forhindre dannelsen af syrelag med forskellige densiteter i celler, kaldet syrelagdannelse.
Ved design af væskerige batterier og undertiden AGM VRLA vil den tyngdekraftssyre med høj densitet, der genereres på elektrodepladen under opladning, falde til bunden af batteriet og efterlade svag tyngdekraftssyre øverst. I dette tilfælde vil batteriet svigte for tidligt på grund af batterisulfatering, for tidligt kapacitetstab (PCL) og gitterkorrosion. DKING har en fabrik til rørformede gelbatterier importeret fra Tyskland og bruger importeret gasformig silica for at give batteriet en kompromisløs levetid og ydeevne.