Grundstruktur
Polplatte: Sie besteht aus einer positiven und einer negativen Polplatte. Die positive Elektrode besteht üblicherweise aus Bleidioxid (PbO₂), die negative aus schwammartigem Blei (Pb). Die Polplatte ist das Kernstück der Batterie, in dem elektrochemische Reaktionen stattfinden. Der Lade- und Entladevorgang der Batterie erfolgt durch die Aufnahme und Abgabe von Elektronen durch das Aktivmaterial.
Elektrolyt: Im Allgemeinen handelt es sich um eine wässrige Schwefelsäurelösung (H₂SO₄), die für den Ionentransport innerhalb der Batterie verantwortlich ist und an den elektrochemischen Reaktionen der Batterie teilnimmt. Während des Lade- und Entladevorgangs reagiert die Schwefelsäure mit den aktiven Substanzen auf der Elektrodenplatte und wandelt so chemische Energie in elektrische Energie um.
Trennwand: Sie befindet sich zwischen der positiven und der negativen Platte und besteht üblicherweise aus AGM- oder PVC-Trennwänden. Ihre Funktion ist es, Kurzschlüsse zwischen den Platten zu verhindern und gleichzeitig den Durchtritt von Ionen im Elektrolyten zu ermöglichen, um einen reibungslosen Ablauf der elektrochemischen Reaktionen zu gewährleisten.
Batteriefach und Batteriedeckel: bestehen üblicherweise aus technischen Kunststoffen wie ABS und zeichnen sich durch gute Isolationsfähigkeit und mechanische Festigkeit aus. Sie dienen zur Aufnahme von Komponenten wie Platten und Elektrolyten und gewährleisten die Abdichtung und Sicherheit der Batterie.
Funktionsprinzip
Entladevorgang: Während der Entladung reagiert Blei (Pb) an der negativen Elektrode mit Sulfationen (SO₄²⁻) im Elektrolyten zu Bleisulfat (PbSO₄). Dabei werden Elektronen freigesetzt, wodurch die negative Elektrode negativ geladen wird. Bleidioxid (PbO₂) an der positiven Elektrode reagiert mit Schwefelsäure (H₂SO₄) und Elektronen zu Bleisulfat (PbSO₄) und Wasser (H₂O). Dadurch schließt sich ein Stromkreis, und elektrische Energie wird nach außen abgegeben.
Ladevorgang: Beim Laden der Batterie läuft die oben beschriebene Reaktion unter Einwirkung einer externen Stromquelle in umgekehrter Richtung ab. Bleisulfat (PbSO₄) wird auf der positiven Platte wieder in Bleidioxid (PbO₂) und auf der negativen Platte in Blei (Pb) umgewandelt. Mit steigender Konzentration der Schwefelsäure (H₂SO₄) speichert die Batterie elektrische Energie.
Leistungsmerkmale
Hohe Kapazität: Die Spezifikation 12V200AH bedeutet, dass die Batterie bei einer Spannung von 12 Volt und einer bestimmten Entladerate 200 Amperestunden Leistung liefern kann, was den Bedarf vieler Geräte mit hohem Energieverbrauch oder einer Langzeitstromversorgung deckt.
Stabile Ausgangsleistung: Kann über einen längeren Zeitraum eine relativ stabile Spannung und Stromstärke aufrechterhalten und bietet so eine stabile Stromversorgung für angeschlossene Geräte. Geeignet für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Stabilität der Stromversorgung.
Niedrige Kosten: Im Vergleich zu einigen neuen Batterietechnologien verfügen Blei-Säure-Batterien über ausgereifte Produktionsprozesse, relativ reichlich vorhandene Rohstoffe und vergleichsweise niedrige Kosten, was sie in vielen Anwendungsszenarien äußerst kosteneffektiv macht.
Hohe Sicherheit: Dank langjähriger Entwicklung und Verbesserung ist die Sicherheit von Blei-Säure-Batterien umfassend gewährleistet. Beispielsweise verhindern versiegelte Blei-Säure-Batterien effektiv das Auslaufen von Elektrolyt und reduzieren so die Sicherheitsrisiken im Gebrauch.
Wir haben Patente für den Bleiplatten-Designer erhalten. Dadurch verlängert sich die Batterielebensdauer um 30 %.
Mehrere Zahlungsarten möglich: T/TL/CD/AD/P OA 30-90 Tage.
Schnelle Lieferzeit. Hohe Nachfrage, daher große Lagerbestände. 20 vollautomatische Produktionslinien. 12V 7Ah-Batterie, Produktionskapazität: 50.000 Stück/Tag.
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