1、采用固体凝胶电解质。在同等体积下,电解质容量大,热容量大,热消散能力强,能避免一般蓄电池易产生的热失控现象。对环境温度的适应能力(高、低温)强。
2、内部无游离的液体存在,无内部短路的可能。
3、电解质浓度低,对极板腐蚀弱;浓度均匀,不存在酸分层的现象。
4、采用无锑合金电池极板,电池自放电率极低,在20摄氏度下电池存放两
年不需补充电。
5、采用滑动密闭技术(德国阳光公
6、长时间放电能力及循环放电能力强.
7、采用高灵敏度低压伞式气阀(德国阳光公司专利),无渗液\鼓胀现象。
8、的承受深放电及大电流放电能力,有过充电及过放电自我保护,电池在100%后仍可继续接在负载上,在四周内充 电可恢复至原容量.司专利),即允许由电化学反应必然产生的电池使用后期的的极柱生长,又能保证其极高 的密封性能。
9、大容量电池(A600系列)采技术讲座及维修,场地设计,现场安装等全方位的服务。公司成立开始,就以“诚实经营用正极管式极板,电池单体可做到2V3000AH;浮充使用寿命长可达20年
电解液固定于胶体中的密闭式铅酸可充电电池,胶体电池技术是阳光公司发明并实现,实现了电池少维护耐重负荷,从而节省了维护、补水及检查的费用支出。不再需要昂贵的、配有特殊设备的、单独的电池室。胶体电池可以在安装地充电。同普通液体电解液电池相比,运行费用可减少30%。
蓄电池历史回顾
铅酸蓄电池问世至今,一直被人类广泛的利用于各个领域。普通铅酸蓄电池使用一段时间后,电解液水分降低导致硫酸浓度发生变化,后期加水维护繁琐;另一方面,充电过程中酸雾析出,对环境和设备造成一定危害,为了将电解液牢牢锁住,胶体电解液的德国阳光蓄电池应运而生。
起初胶体阳光蓄电池使用水玻璃制成电解液,将其直接加到干态铅蓄电池中,这样有效的“固定”了电解液并减少酸雾析出,但电池容量要低20%左右,因而没有发展起来。直到上世纪80年代,我国逐步引入德国阳光蓄电池,才使胶体电池受到广泛关注。
胶体电池的定义
一般来说,电解液呈胶态的铅酸蓄电池通常称之为胶体电池,Z简单的方法是在硫酸中添加胶凝剂,使硫酸电解液变为胶态。
胶体蓄电池与普通铅酸蓄电池的区别,从Z初理解的电解质胶凝,进一步发展至电解质基础结构的电化学特性,以及在板栅和活性物质中的应用推广。例如非凝固态的水性胶体,从电化学分类结构和特性看同属胶体电池;另如在板栅中结附高分子材料,俗称陶瓷板栅,亦可视作胶体电池的应用特色。
胶体蓄电池工作原理
胶体电池的基础工作原理与普通铅酸蓄电池相同,但其电池内的硅凝胶是以SiQ质点作为骨架构成的三维多孔网状结构,它将电解液包在内部,当电解液灌注的硅溶胶变成凝胶后,骨架进一步收缩,使凝胶出现裂缝贯穿于正负极板之间,给正极析出的氧提供了到达负极的通道。不难看出,德国阳光胶体蓄电池与AGM蓄电池的密封工作原理是相同的,区别在于电解液的“固定”方式和提供氧气到达负极通道的方式有所不同。
胶体德国阳光蓄电池特性
Ⅰ.质量高、寿命长
胶体电解质可对极板周围形成固态保护层,避免极板因震动或碰撞而产生损坏,防止极板被腐蚀,同时也减少了蓄电池在大负荷使用时产生极板弯曲和极板间的短路,使用寿命是普通铅酸电池的两倍。
Ⅱ.安全环保
胶体阳光电池电解质呈固态,密封不易漏液;使用过程中,无酸雾析出、无电解质外泄,对环境没有污染。
胶体电池储电能力强,常见的太阳能路灯通常用胶体电池储电Ⅲ.深放电循环性强
深放电后阳光蓄电池再及时补充电的情况下容量能得到回充,能迎合高频率、深程度放电的需要。
Ⅳ.温度适应强
由于硫酸电解质存在于胶体中,其内阻虽稍大,但在低温时胶体电解质内阻变化不大,故其低温启动性能好,可在-40℃--65℃的温度范围内使用。
Ⅴ.自放电少、存放时长
胶体电解质能阻碍阴极还原时生成的水扩散作用和YZPbO自发还原反应,自放电少;良好的抗极板硫酸化及减少板栅腐蚀能力,在20℃室温下储存2年,无需充电即可投入运行。