赛特蓄电池BT-12M4.5AC/12V4.5AH产品性能
赛特蓄电池的技术特点:
免维护的专业设计:采用高可靠的专业阀控密封式设计,有效确保电池不漏(渗)液、无酸雾、不腐蚀,并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液,在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。
超长的使用寿命:独有配方的板栅和合金设计,有效抵抗极板腐蚀;卓越的大电流放电特性,可靠的快速充电性能,优越的深度放电恢复能力,确保电池的使用寿命。浮充设计寿命可达10年以上(25℃)。
极小的自放电电流:采用优质高纯度材料设计,自放电电流极小,自放电所造成的容量损失每月小于4%,减轻客户电池存储时的维护工作。
极宽的工作温度范围;电池可以在-20℃~+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作,电池的内阻比常规电池小的多,在-20℃~+50℃的温度范围内进行大电流放电,其输出功率比同规格的传统式开口电池高。
赛特蓄电池极板硫化的原因1、极板露出电解液液面。赛特蓄电池内电解液液面过低,使极板上部与空气直接接触,负极板将会剧烈氧化。汽车在行驶中,由于电解液面上下波动,与极板上部已氧化的部分接触,会形成大晶粒的硫酸铅硬层,使极板上部硫化,这时极板的剩余部分将承受较大的放电电量,结果导致整个极板硫化。2、初充电或经常充电不足,以及没有进行定期充电。3、赛特蓄电池电解液的密度过高,使硫酸铅溶解困难。4、赛特蓄电池经常过量放电或小电流深放电,使硫酸铅大量的生成,并深入到极板深处。硫酸铅在活性物质中含量的增加很容易凝结变硬,堵塞活性物质的孔隙,正常的充电反应在这种情况下难以进行,只进行水的分解。5、赛特蓄电池长期处于半放电或放电状态中。例如:赛特电池漏电、内部短路且未及时消除、发电机的充电电流小等,均能引起极板硫化。6、电解液不纯,含有较多的有机物和杂质,这些有机物和杂质不仅促进了电池自放电,而且也是造成极板硫化的主要原因。它们在蓄电池放电时吸附在负极板上,使之不可溶解。对于赛特蓄电池硫化较重者,目前常用上电法、小电流充电法消除。
赛特蓄电池主要部件
1、极板是蓄电池的核心部件,是蓄电池的“心脏”,分为正极板、负极板。
2、隔板的作用是隔离正、负极板,防止短路,可称为“第三电极”。它作为电解液的载体,能够吸收大量电解液,起到离子良好扩散(离子导电)的作用。对密封免维护蓄电池而言,隔板还作为正极板产生氧气到达负极板的“通道”,使其顺利地建立氧循环,减少水损失。采用超细玻璃纤维,是隔板式蓄电池实现免维护的关键所在。
3、电解液主要由纯水与硫酸组成,配以一些添加剂混合而成。
主要作用:一是参与电化学反应,是蓄电池的活性物质之一;二是起导电作用,蓄电池使用时通过电解液中离子的转移,起到导电作用,使化学反应得以顺利进行。
赛特蓄电池内的化学变化
赛特蓄电池内的不利化学反应会耗掉活性物质并阻止正常的电化学反应。引起不利化学变化的原因一般有六种:温度、压力、放电深度、充电程度、充电电压和放电率。温度 温度会加剧赛特蓄电池内的化学反应。蓄电池越热,化学反应会越快。高温可以提高赛特蓄电池的性能,但是同时不利的化学反应也会加快。高温会引起腐蚀、析气和活性物质脱落,也会使电解液钝化,从而缩短蓄电池寿命。赛特蓄电池的搁置寿命和持电状态取决于自放电速度,而自放电是由电解槽内的不利化学反应引起的。所以,温度不但影响蓄电池的循环和搁置寿命,而且影响持电时间。 阿亨纽斯方程式表示了温度和化学变化之间的关系。随着温度的升高,化学变化会指数式地加快。一般而言,温度每上升10摄氏度,化学变化会加快一倍。就赛特蓄电池的寿命而言,35摄氏度时的1小时等于25摄氏度时的2小时。温度的升高会提高蓄电池的性能,同时也会引起不利的化学反应,缩短蓄电池的寿命。从循环寿命上看,高温是赛特蓄电池的危害。
赛特蓄电池购买前的注意:
1.购买日以购货日期为准(无购货以生产日期为准)。
2.无条形码、序列号产品本公司不承担售后服务义务。
3.质量问题不包括用户个人对音质、音色等的主观异议。
4.包换、保修服务只限于一般使用下有效:一切人为损坏(例如用户自行拆机、进行不适当的连接使用、接入不适当电压的电源、未依说明书使用等)、因运输及其他意外而造成之损坏、自然灾害等不可抗力、非经本公司认可之维修和改装等均不在包换、免费保修范围内;维修服务适当收费。
5.对已的服务本公司仅做功能性修复(外观可能与原产品有异)
6.保修服务不包括外壳、说明书、包装
发展方向
1.随着石油资源日益减少,石油的价格提高和生产短缺,对石油公司来讲,更高效的生产就会带来更大的利润。
2.环境限制增加了对设备的要求,需要更高的短路级别和额定电压要求。
3.员工的安全、设备的可靠性和和对环境的影响始终是生产的重要因素。
4.需求不断增长。
5.成本不断提高。
价值提供
1.提高石油天然气生产效率,提升生产安全系数,使现场操作更具人性化。
2.提高现有资产产能,实现投资回报率**化。
3.减少生产停机的可能以及缩短意外停机的时间促使生产连续进行,节约能源降低电网无功功率因数,节约成本。
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