双登铅碳电池系在充分吸收先进铅酸电池生产技术的基础上,采用**铅碳技术并对电池的板栅、活性物质、壳体、电解液等进行全新设计的新型铅碳电池,满足深循环、**命场景使用要求,是储能领域的佳解决方案之一。 产品符合GB/T22473、IEC61427及IEC60896-21/22等标准。
我们汇聚**行业*,联合科研院所,与客户协同,研发**的储能系统——建立与中科院合作成立的先进能源发展研究中心、院士工作站、博士后科研工作站、企业技术中心,承担国家863等科研项目并研发世界前瞻性高端新能源项目。
我们利用互联网平台、大数据云存储,服务**客户——在中国主流通信运营商市场占有率多年稳居**,取得了**诸多区域市场的进网认证,销往五大洲127个国家和地区。
存储大爱和绿色能源,我们坚定推进绿色低碳事业,忠贞不渝的实践 “新能源、循环性、高科技” 理念的信仰指引,注重从设计开发、绿色采购、体系管理、循环回收、节能减排五大环节重点管理,为行业创造绿色模式,为人类营造绿色生活,为地球存储绿色未来。
能动创新,大德同心。
**互联网新储能时代——双登蓄电池。
技术特征
产品符合GB/T 22473、BS EN61427-1:2013、IEC61427-2:2015、IEC 60896-21/22等标准
采用铅碳电池**技术, 减少负极硫酸盐化, PSoC 部分荷电态下循环寿命比普通电池延长4~5倍
优异的充电接受能力与快速充放电性能
专业的设计保证产品稳定、安全、可靠
阀控式双登铅酸蓄电池的特性:
阀控密封铅酸双登蓄电池的关键技术之一是密封。为使蓄电池在充放电时少产生气体或使气体再化合为水,需要从以下几方面解决:一是保持氢在阴极上析出的高过电位和氧在阳极上析出的高过电位,为此要提高原料的纯度,即减少铅和硫酸中的有害物质;二是采用合理的充电方法及较低的浮充电压;三是使氢氧再化合成水回到电解液中。
放电过程中因为有结晶的存在,在高电流密度放电时,就意味着在很短的时间内有大量的铅离子转入溶液,而形成新的晶核需要有一个诱导时间,于是在这个短时间内就会形成较大的过饱和度,与电流密度相比,就能够形成数量较多的和尺寸较小的结晶核,从而导致生成致密的硫酸铅层而钝化。在预先有晶核存在的条件下,过饱和度与晶粒尺寸之间的关系仍遵守上述规律,与小晶体成平衡的溶液,其饱和度将大于大晶体成平衡的溶液。
按照溶解--沉淀机理,晶核的形成是在紧靠金属的表面层中,由于达到膜物质(既硫酸铅)的临界浓度而形成晶核。晶核的长大经常按三维方式,晶体长大的物质来源是金属的溶解而形成沉淀。通过沉淀物对金属表面的覆盖作用而使电极钝化。
阀控式双登铅酸蓄电池的特性
硫酸铅钝化层的厚度依赖于硫酸铅结构,包括其尺寸,空隙率和孔径。如果硫酸铅晶体成长主要是平行于电极表面进行的,而晶粒小、空隙率低、孔径又小,因此铅的表面就很快地被覆盖,形成的硫酸铅钝化层比较薄。相反,硫酸铅晶体垂直于电极表面成长的速度相对较快,也就会有较大的孔和较高的空隙率,使硫酸铅钝化层变厚。硫酸铅晶体在两个方向上的成长速度之比与硫酸铅的溶解度和铅表面附近的硫酸铅溶液的过饱和度有关,有利于高过饱和度的条件,诸如高电流密度、低温度和硫酸浓度较高,都会促使生成比较薄的硫酸铅钝化层,因而使铅电极的容量降低。
铅负极的钝化与电极上电流密度的分布存在着内在的联系。钝化首先在那些电流密度集中的部位发生,当这部分活性物质丧失工作能力后,电流又转向原来分布较少的那一部分活性物质上,较终导致双登蓄电池全部钝化。