튜블러 젤 배터리

관젤 배터리란?

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튜블러 젤 배터리

There are distinct advantages of lead-acid battery technology compared to lithium-ion battery & other electrochemical systems. Affordability, reliability, recyclability and safety are key issues in choosing the right battery for a particular application and lead-acid batteries will score highly in these categories. There is, however, a drawback when using conventional flooded lead-acid batteries for deep cycle applications. This is the maintenance required in topping up the batteries due to water loss by gassing. In many applications, like in traction battery applications, there is a need to completely recharge a battery in a limited time frame.

This normally will require higher voltages which in turn leads to the breakdown and loss of water from the electrolyte through gassing. These flooded lead-acid batteries will require topping up with water, creating inconvenience and costs and in large installations which often requires expensive extraction equipment. There are also other disadvantages, particularly with transport, storage and disposal. The liquid acid in the lead-acid battery is classified as a hazardous material for transport. Whilst this is not considered a problem within the industry, which operates using safe and proven procedures, it is much better to immobilise the acid to prevent spillages.

관젤 배터리 - 산이 고정되는 방법

산 성 고정의 한 가지 운이 좋은 결과 그것은 충전시 배터리 내부 물의 고장에서 생산 되는 수소와 산소 가스를 결합 하는 능력을 만듭니다. 산 성 고정을 위한 두 가지 주요 방법이 있습니다.

  • AGM VRLA 배터리 라고 장소에 산을 보유 하는 흡수 유리 매트의 사용 &
  • 다른 하나는, 튜블러 젤 배터리에서와 같이 젤을 만들기 위해 미세 한 실리카 분말을 추가

두 방법 모두 매우 다르지만 고정이라는 목표를 달성합니다.

They also provide the added benefit of recombining the gases released on charge to reform water, thereby removing the need for the water-addition maintenance procedures mentioned earlier for flooded lead-acid batteries. Out of these two methods, the use of silica-gelled electrolyte is universally recognised as the best solution for deep discharge tubular gel battery designs. There are two main reasons for this: the first is that the use of gelled electrolyte allows a tubular positive plate to be used, which is recognised as providing the best deep cycle properties for lead-acid batteries. The second reason is that the stratification of acid associated with deep discharges and limited-voltage recharging without gassing is avoided, in tubular gel battery.

관 젤 배터리 - 주요 장점

These are significant advantages if you have deep cycle requirements as in solar battery applications. The use of tubular plate batteries provides the most robust lead-acid tubular gel battery design with the highest deep cycle capability of all lead-acid designs. The resistance to stratification, in tubular gel battery is of great benefit in many applications which operate at partial state of charge (PSoC) such as standby power, UPS and Solar Energy clean environment markets.

관 젤 배터리의 주요 장점은 배터리를 충전 할 필요가 없다는 것입니다. 그렇다면 토핑이 부족한 이유는 무엇입니까? 접근이 어려운 원격 위치에서 납산 배터리를 유지하는 문제를 고려해야 합니다. 침수 된 배터리에서 물을 얹는 것을 잊어 버린 경우 건조하고 실패 할 수 있습니다. 이러한 침수 된 배터리를 정기적으로 또는 분기별 방문으로 유지하는 비용은 매우 높을 수 있습니다. 비즈니스의 경우, 이것은 설치가 비경제적일 수 있습니다.

튜브 젤 배터리 - 유지 보수 가 없는

이 고가의 동전의 다른 측면은 유지 보수, 특히 장비 신뢰성이 안정적이고 정기적 인 서비스를 제공하는 데 중요한 상업 환경에서. 유지 보수 부족으로 필수 장비에 전원을 공급하는 배터리가 고장나면 신뢰성과 평판에 대한 파급 효과가 상당할 수 있습니다. 개인 사용자의 경우 똑같이 실망스러울 수 있습니다. 예를 들어, 설치된 배터리에 액세스하고 증류수를 얻는 것은 때때로 그렇게 쉽지 않습니다, 가능한 보증 청구에 대한 로그 및 기록을 유지하는 것은 말할 것도없고. 물론, 우리는 단순히 매우 바쁘고 배터리에 액세스하고 유지하는 것이 정말 시간 배수 운동이 될 수있는 상황이있습니다.

젤 배터리용 튜브 플레이트
젤 배터리용 튜브 플레이트
마이크로텍스 젤 배터리
마이크로텍스 젤 배터리

There are also those clean environments where charging batteries can produce damaging or even explosive fumes, particularly in confined spaces. This is particularly relevant for batteries used in computer backup and medical equipment applications where batteries are kept in cabinets or inside complex and sensitive equipment. To remove fumes from charging batteries it is sometimes necessary to install expensive extraction equipment to remove explosive hydrogen gas and corrosive acid fumes from confined spaces in cabinets or equipment.

관 젤 배터리 - 누출 없음

병원과 식품 저장에서와 같이 깨끗한 환경 응용 프로그램도 있습니다. 이러한 환경에서 냄새와 부식성 가스는 음식을 오염하거나 인간의 건강을 손상시킬 수 있습니다. 소비자 애플리케이션을 다시 살펴보면, 필요한 마지막 것은 집, 차고 또는 태양광 발전 은행의 배터리로, 충전 시 폭발성 가스 나 부식성 연기를 생산하는 것입니다.
그들은 밀봉 된 배터리입니다. 누출하지 마십시오. 산 누출의 위험이 없습니다. 유지 보수가 없습니다. 운송, 철도 또는 공기에 대한 위험하지 않은 것으로 분류됩니다. 터미널에는 부식이 없습니다.

관 젤 배터리 - 긴 수명

전해질이 젤 형태로 되어 있기 때문에 관젤 배터리에 누출위험이 없습니다. 그들은 튜브 젤 배터리를 누출 할 수 없기 때문에 어떤 방향으로배치 할 수 있습니다. 관형 젤 배터리가 떨어지거나 파손되면 젖은 셀 배터리와 같은 우발적인 산 유출로 인한 산성 손상이 발생하지 않습니다. 관형 젤 배터리는 진동 및 충격에 저항하도록 설계되었습니다. 그들은 침수 된 배터리의 대형 배터리 뱅크 설치와 같은 폭발성 가스를 방출하지 않습니다.

관젤 배터리 - 깊은 방전에서 신속하게 복구

그(것)들은 깊은 방전에서 또는 오랜 시간 동안 퇴원하는 남아 있는 경우에 빨리 복구합니다. 그들은 거대한 수명을 가지고 있으며 유지 보수가 없습니다!

튜브 젤 배터리의 유일한 단점은 침수 된 배터리 또는 AGM 배터리에 비해 초기 비용입니다. 관형 젤 배터리는 일반적으로 일반 배터리보다 30~40% 더 많은 비용이 듭니다. 이 비용은 더 많은 것으로 보이지만 위에서 설명한 대로 투자 수익률에 의해 쉽게 상쇄됩니다. 비용 이외에 는 장점만 있습니다!

관 젤 배터리 - 주요 디자인

그렇다면 관판과 GEL 전해질의 조합은 어떻게 작동할까요? 우리가 배터리의 특성에 기여하는 몇 가지 요소를 봐야 이해하려면 다음과 같습니다 .
비유출을 보장하고 충전시 방출되는 수소와 산소의 수송을 가능하게 하기 위해 GEL로 고정되는 전해질(압력하에서 배터리 내부에 보관됨)이 재결합되어 물을 형성한다. 고정의 장점은 더 확장, 그것은 세포 내에서 다른 밀도와 산의 지층의 생성을 방지, 산 층화라고.

침수 된 배터리와 때로는 AGM VRLA 설계에서 충전 중에 플레이트에서 생산된 조밀한 중력산은 중력에 의해 셀 바닥으로 떨어질 수 있으며, 그 위에 약한 특정 중력산을 남길 수 있습니다. 이 조건의 배터리는 배터리 sulfation, 조기 용량 손실(PCL) 및 그리드 부식으로 인해 조기 고장을 겪습니다. 관형 젤 배터리는 산의 ‘겔화’에 의해이 문제를 극복하고 산 계층화로 고통받지 않습니다 – 수직으로 유지되어야하는 매우 키가 큰 세포에서 실패의 심각한 모드. Microtex는 독일에서 수입한 튜브형 젤 배터리 제조 공장을 가지고 있으며, 고급 수입 퍼메드 실리카를 사용하여 관형 젤 배터리에 타협하지 않는 수명과 성능을 제공합니다.

흡수성 유리 매트 또는 AGM 배터리는 스폰지와 같은 유리 매트를 사용하여 셀 내부의 산을 유지합니다. 무료 산이 없으며 일반적으로 굶주리고 있는 전해질 상태 배터리라고 합니다. AGM 배터리는 양극 및 음극에 플랫 플레이트를 사용하며, 관 양성 판과 달리 부식이 더 수그립니다. AGM 배터리는 관 형 젤 배터리에 비해 수명이 적습니다.

관형 젤 배터리는 배터리 플레이트의 관 디자인을 사용합니다. 이것은 본질적으로 중력 캐스트 그리드 대신 압력 캐스트 리드 합금 척추, 직물 건틀릿에 의해 덮여 다음 긍정적 인 활성 재료로 채워진 (PAM). 이것은 건조한 납 산화물 분말 또는 젖은 납 산화물 슬러리 일 수 있습니다. 플레이트의 튜브 젤 배터리 설계에는 몇 가지 장점이 있습니다 : 첫 번째는 산과 접촉하여 더 나은 재료 활용률 (60 %)을 제공하는 높은 표면적을 가지고 있다는 것입니다. (위의 그림에서 볼 수 있듯이). 두 번째 이유는 관젤 배터리와 2v 셀이 전체 납 산 배터리 범위 중 가장 높은 사이클 수명을 가지고 있기 때문입니다.

관과 평평한 플레이트 표면과 접촉하는 추가 산 영역
관과 평평한 플레이트 표면과 접촉하는 추가 산 영역

선형 거리 a 에 포함된 플레이트 영역은 플레이트 길이 L에 따라 달라집니다.
플레이트 길이 L이 두 플레이트 모두에 대해 동일하다고 가정하면, 플랫 플레이트 와 관 플레이트 설계 모두에 대한 한 플레이트 표면에 대한 산 접촉 영역은 각각 정의됩니다.
길이 a c(AC) 시간 L 및 아크 AB 및 BC 시간 L의 길이
플랫 플레이트 단면 접면 영역 = ca x L
관 플레이트 단면 접촉 영역 = (아크 ab +아크 bc) x L x (튜브-1 없음)

평평한 플레이트의 한 표면의 산 접촉 면적 = L x ca
관판의 한 표면의 산 접촉 면적 = (L x Π x ca)/2
관판 영역의 비율 – 플랫 플레이트 영역 = (L x Π x ca)/2 (L x ca)
관/플랫 플레이트의 대략적인 이론 영역 증가 = Π/2=1.6
이것은 플랫 플레이트의 플레이트 가장자리 및 그리드 프레임을 무시합니다.

표준 심층 주기 테스트 조건(80% 방전 깊이)에 따라 관 설계의 일부 2v 세포는 용량이 원래 값의 80%로 떨어지기 전에 2,000사이클 이상을 달성할 수 있습니다. 양포척추에 사용되는 부식 방지 합금은 시장에서 2v VRLA 관형 젤 배터리 중 가장 긴 달성 가능한 수명을 보장합니다. Microtex는 2v 배터리에 대한 최고 품질과 최상의 사양을 보장하기 위해 자체 리드 합금을 만듭니다. 최적화된 리드를 사용하여 주석 함량이 높은 칼슘 합금은 양극 그리드 성장과 척추 부식으로 인한 조기 배터리 고장을 효과적으로 방지합니다.

This is not the cheapest material and self-manufactured not the most convenient way of obtaining the components for lead-acid tubular gel battery, but it does give the best form of control to meet the demanding quality standards for which Microtex tubular gel battery are renowned. Tailor-made lead calcium tin alloys used in the positive tubular plates and flat negative plates almost eliminate the hydrogen and oxygen gases produced on a charge. Because the volumes of gas produced are not excessive (as with conventional flooded battery designs) they can be recombined to form water within the operating pressure of the SMF battery. Because the Microtex alloys produce so little gas, premature failure due to water loss is prevented.

수소와 산소 가스는 충전 중에 물이 고장났을 때 각각 음수 및 양극에서 생산됩니다. 물이 전해질 때 생성된 음수 산소 및 양수 이온과 관련된 단순화된 납산 배터리 반응은 다음과 같습니다.

• 충전에 물 분해 : H2O = 2H + + O-
• 양극판의 가스 진화 반응: 2O- – 2e = O2 가스
• 음극에 가스 진화 반응: 2H+ + 2e = H2 가스

이러한 단순화된 방정식에서, 물의 고장에 의해 생성된 충전된 산소와 수소 이온이 이온종으로서 용액에 있다는 것을 볼 수 있다.

그(것)들은 그 때 (충전 프로세스의 전기 화학때문에) 수소가 전자를 얻고 산소가 전자를 분실하여 산화되는 반대하전극에 끌린다. 가스가 갇히기 때문에 전해질에서 물이 손실됩니다. 그러나 관형 젤 배터리 설계에는 현재 작은 가스 포켓이 되는 고정된 전해질에서 생성된 공극 내에 이러한 가스가 효율적으로 포함되어 있습니다. 이 포켓은 물을 형성하기 위해 후속 재조합을 위해 저수지가되는 가스를 효과적으로 저장합니다.

젤 배터리용 PT 백
젤 배터리용 PT 백
젤 배터리 분리기
젤 배터리 분리기

관형 젤 배터리는 고품질의 건축 자재를 요구합니다: 특히 플레이트와 PVC 분리기에서 사용되는 멀티튜브 건틀릿(PT Bags)은 마이크로텍스에서 납산 배터리 산업에서 가장 까다로운 사양으로 제조합니다. 이를 통해 PT Bags 건틀릿에서 고버스트 압력을 보장하여 활성 물질의 순환 볼륨 변화에 저항할 수 있습니다. 이 볼륨 변화는 버스트 강도가 낮은 낮은 등급의 재료가 사용되는 경우 붙여 넣기 흘리기 및 용량 손실로 이어질 수 있습니다.

마찬가지로, Microtex의 시간 테스트 PVC 분리기는 최적의 다공성, 낮은 수축 및 황산의 높은 안정성을 가지고 있습니다. 이것은 관 형 젤 배터리가 매우 힘든 조건에서도 설계 기준을 충족시키고 수명을 보장합니다.

셀 내부 압력을 제어하는 데 사용되는 압력 릴리프 밸브와 같은 구매 부품에 대한 재료 사양에 타협하지 않습니다. 압력 릴리프 밸브가 정확히 동일한 개구압을 가지고 하지 않는 한 가스 가루로 인해 일부 세포에서 물 손실이 있을 수 있습니다. 이것은 초기 실패로 이끌어 내는 관 젤 전지의 개별 적인 세포 사이 불균형을 일으키는 원인이 됩니다. 최고 품질의 구성 요소를 사용하면 관 형 젤 배터리 작동 중에 셀 변이가 최소화됩니다.

마찬가지로 커넥터와 컨테이너는 작업에 가장 적합한 재료를 사용하며 인증된 제조업체에서 Microtex의 까다로운 사양으로 공급합니다. Microtex 설계, 건축 자재 및 구매 부품에 대한 사양은 수십 년의 경험과 공급업체 및 고객과 긴밀하게 협력하고 지원한 결과입니다. Microtex를 경쟁업체와 차별화하는 데 도움이 되는 고객 만족에 대한 전담적이고 타협없는 접근 방식입니다.

관 젤 배터리 내에서 활성 재료의 균형이 좋다.

임의의 설계의 모든 납산 배터리의 성능과 수명은 양성 활성 재료(PAM), 음수 활성 재료(NAM) 및 산의 세 가지 활성 물질의 양에 크게 의존합니다. 완전히 충전된 납산 배터리에서 PAM은 이산화를 납하고 NAM은 스폰지 순수 납입니다. 이들은 다음 배터리 반응에서 납 황산 및 물을 형성하기 위하여 황산 전해질과 함께 반응합니다:
• PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H2O
• (PAM) (NAM) (산) (방전 플레이트) (물)
이것은 이중 황산염 이론으로 알려져 있으며 배터리의 정격 용량을 제공하는 데 필요한 최소 량의 활성 물질을 예측합니다.

그러나 이것은 이론적인 세계가 아니라 현실입니다. 실제로 물리적 특성, 재료의 품질 및 제조 공정의 품질은 필요한 재료의 양과 배터리가 얼마나 오래 지속되는지에 영향을 미칩니다. PAM은 NAM보다 효율이 낮고 최대 20%까지, 음수 물질과 동일한 용량을 제공하기 위해 더 많은 것이 필요할 수 있습니다. 이에 추가된 재료의 활용도가 높을수록 수명이 낮아집니다. 문제를 복잡하게 하기 위해 관형 젤 배터리를 재조합하는 것을 고려할 때 최적화된 균형 변경이 변경됩니다.

마이크로텍스는 국제 독일 및 영국 전문가들과 협력하여 관형 젤 배터리의 플레이트 재료와 산 함량 사이의 최상의 균형을 도출하기 위해 재료와 제조 공정을 최적화했습니다. 관형 젤 배터리의 성능과 평균 수명은 아마도 납 산 성 배터리 산업의 나머지 부분의 부러움이라고 말하는 것이 공평합니다.

관 젤 배터리의 유용성의 다른 중요한 측면은 범위와 크기입니다. 용량, 전압 및 성능 요구 사항이 다른 수많은 응용 프로그램이 주로 있습니다. 이 외에도 배터리를 장착해야 하는 컨테이너 나 공간이 있으며 이러한 경우 배터리를 설치하는 사람의 기술도 중요한 고려 사항입니다. 이러한 점에서 Microtex는 모든 기지를 커버하고 있으며, Microtex 관 젤 배터리는 12v 모노블록과 2V 관형 젤 배터리 셀의 광범위한 범위로 다양한 크기와 용량으로 제공되어 원자력 발전소의 엄격한 요구 사항을 충족합니다.

The tubular gel battery banks are fully insulated and designed to carry the high loads necessary for occasional or frequent high-rate discharges. The complete range of 2v OPzV tubular gel battery provides for applications like telecom, solar, standby, switchgear and controls, power generating stations and substations, nuclear and thermal power stations, electricity transmission substations with reliable and durable backup power and energy storage.

절연 강철 용기에서 배터리를 주문하거나 표준 크기로 만들려면 Microtex 기술 및 제조 팀에게 는 문제가 되지 않습니다. 고객이 요구 사항에 대해 최적의 비용 효율적인 설치를 설계하는 데 도움이 되는 추가 비용 없이 높은 수준의 기술 지원을 받을 수 있습니다. 여기에는 고객 구내의 4개의 내진 랙 및 인클로저를 설계하고 피팅하는 것이 포함됩니다.

젤 배터리
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