structure de base
Plaque polaire : composée d’une électrode positive et d’une électrode négative, généralement en dioxyde de plomb (PbO₂) et en plomb (Pb) spongieux, la plaque polaire est l’élément central de la batterie où se déroulent les réactions électrochimiques. Le processus de charge et de décharge de la batterie est assuré par le gain et la perte d’électrons au niveau du matériau actif.
Électrolyte : Il s’agit généralement d’une solution aqueuse d’acide sulfurique (H₂SO₄), qui assure la conduction ionique à l’intérieur de la batterie et participe aux réactions électrochimiques. Lors des cycles de charge et de décharge, l’acide sulfurique interagit avec les substances actives présentes sur l’électrode pour convertir l’énergie chimique en énergie électrique.
Cloison : placée entre les plaques positive et négative, on utilise généralement des cloisons AGM ou en PVC. Son rôle est d’empêcher les courts-circuits entre les plaques, tout en laissant passer les ions de l’électrolyte, assurant ainsi le bon déroulement des réactions électrochimiques.
Compartiment et couvercle de la batterie : généralement fabriqués en plastique technique comme l’ABS, offrant une bonne isolation et une bonne résistance mécanique, ils servent à loger des composants tels que les plaques et l’électrolyte, assurant ainsi l’étanchéité et la sécurité de la batterie.
Principe de fonctionnement
Processus de décharge : Lors de la décharge, le plomb (Pb) de l’électrode négative réagit avec les ions sulfate (SO₄²⁻) de l’électrolyte pour former du sulfate de plomb (PbSO₄), libérant ainsi des électrons et chargeant négativement l’électrode négative. Le dioxyde de plomb (PbO₂) de l’électrode positive réagit avec l’acide sulfurique (H₂SO₄) et les électrons pour produire du sulfate de plomb (PbSO₄) et de l’eau (H₂O), formant un circuit électrique et libérant de l’énergie électrique.
Processus de charge : Lors de la charge de la batterie, la réaction décrite ci-dessus s’inverse sous l’action d’une source d’alimentation externe. Le sulfate de plomb (PbSO₄) est reconverti en dioxyde de plomb (PbO₂) et en plomb (Pb) sur les plaques positive et négative, respectivement. À mesure que la concentration d’acide sulfurique (H₂SO₄) augmente, la batterie emmagasine de l’énergie électrique.
Caractéristiques de performance
Haute capacité : La spécification 12V200AH signifie que la batterie peut fournir 200 ampères-heures de puissance à un certain taux de décharge sous une tension de 12 volts, ce qui peut répondre aux besoins de nombreux appareils à forte consommation d’énergie ou d’une alimentation électrique à long terme.
Sortie stable : capable de maintenir une tension et un courant de sortie relativement stables pendant une longue période, fournissant une alimentation stable aux dispositifs de charge, adaptée aux situations exigeant une grande stabilité de l’alimentation électrique.
Faible coût : comparées à certaines nouvelles technologies de batteries, les batteries au plomb-acide bénéficient de procédés de production éprouvés, de matières premières relativement abondantes et de coûts relativement faibles, ce qui les rend très rentables dans de nombreux cas d’application.
Haute sécurité : Après de longs développements et améliorations, la sécurité des batteries au plomb est pleinement garantie. Par exemple, les batteries au plomb étanches empêchent efficacement les fuites d’électrolyte et réduisent les risques d’accidents lors de leur utilisation.
Nous avons obtenu des brevets pour le concepteur de la plaque de plomb. Cela permet d'allonger la durée de vie de la batterie de 30 %.
Plusieurs options de paiement disponibles : T/TL/CD/AD/P OA 30-90 jours.
Livraison rapide. Produits phares, stock important garanti. Ligne de production entièrement automatisée (20 unités). Batterie 12 V 7 Ah. Capacité de production : 50 000 unités par jour.
Équipe de conception professionnelle - Ingénieur professionnel ESG : Fournit des solutions de conception de systèmes UPS et de systèmes solaires.
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