索瑞森蓄电池SAL12-65进口报价 索瑞森蓄电池SAL12-65进口报价 索瑞森蓄电池SAL12-65进口报价
索瑞森蓄电池产品特点
维护简单 电池实现密封,在整个寿命期间*定期补水或补酸等维护。
性能优良 高强度紧装配工艺,防止活性物质脱落,增多酸量设计,提高电池使用寿命。
板栅采用特殊铅钙多元合金,严格控制隔板、电解液的杂质,自放电低。优
质隔板,板、柱、汇流排优化设计,电池内阻小,大电流放电性能好。
安全可靠 电池密封可靠,无电解液渗漏隐患。安全阀开闭阀性能**。
洁净环保 不产生酸雾,对周围环境和配套设施无腐蚀。
索瑞森蓄电池应用范围
无线电通讯系统电源
电器、医疗设备及仪器仪表电源
UPS不间断电源
办公自动化系统
铁路内燃机车起动
船舶、铁路客车等照明
便携式电器电源
控制开关、照明电源
索瑞森蓄电池SAL系列密封铅酸蓄电池规格表
型号
设计寿命
额定电压
标称容量
大外型尺寸
重量
年
V
(AH)
长
宽
高
总高
(kg)
SAL12-7
10
12
7
151
67
96
100
2.7
SAL12-10
10
12
10
152
98
96
100
3.8
SAL12-12
10
12
12
152
98
96
100
4.0
SAL12-17
10
12
17
182
78
167
167
6.2
SAL12-24
10
12
24
166
127
175
178
8.5
SAL12-33
10
12
33
196
130
155
178
11.2
SAL12-40
10
12
40
197
166
176
176
14.5
SAL12-50
10
12
50
230
137
205
212
18.5
SAL12-65
10
12
65
330
174
166
173
21.5
SAL12-80
10
12
80
330
173
216
223
23.5
SAL12-100
10
12
100
330
173
216
223
31.0
SAL12-120
10
12
120
406
173
210
239
35.0
SAL12-150
10
12
150
486
170
242
242
43.5
SAL12-200
10
12
200
523
238
219
225
61.0
索瑞森SAL系列蓄电池放电参数表
电池型号
以分钟计-瓦特(W) 放电至终止电压1.80VPC
10
15
20
25
30
35
40
45
60
90
SAL12-17
70
56.3
47.5
40.8
35.8
31.9
29
26.5
21.3
15.8
SAL12-24
110
87.6
72.1
62.1
54.5
48.7
44
40.2
32.1
23.3
SAL12-33
187
149
122
103
90
80.2
72.3
60
52.5
37.1
SAL12-40
215
170
140
119
104
92.4
83.5
76.7
60.8
43.6
SAL12-50
205
165
139
122
108
96.5
87.8
80.9
65.6
49.7
SAL12-65
286
239
203
176
156
143
131
121
98.1
70.3
SAL12-75
328
269
229
200
178
160
145
134
109
79.3
SAL12-80
366
298
252
218
193
173
158
146
118
84.6
SAL12-100
446
372
317
276
245
220
200
184
149
106
SAL12-120
482
419
370
329
296
270
245
225
180
129
SAL12-150
552
483
429
387
255
326
302
282
231
166
SAL12-200
677
585
524
477
439
406
375
350
290
212
索瑞森蓄电池工作原理
电动势的产生铅酸蓄电池充电后,正板二氧化铅(PbO2),在硫酸溶液中水分子的作用下,少量二氧化铅与水生成可离解的不稳定物质--氢氧化铅(Pb(OH)4),氢氧根离子在溶液中,铅离子(Pb4)留在正板上,故正板上缺少电子。铅酸蓄电池充电后,负板是铅(Pb),与电解液中的硫酸(H2SO4)发生反应,变成铅离子(Pb2),铅离子转移到电解液中,负板上留下多余的两个电子(2e)。可见,在未接通外电路时(电池开路),由于化学作用,正板上缺少电子,负板上多余电子,两板间就产生了一定的电位差,这就是电池的电动势。
2、铅酸蓄电池放电过程得电化反应铅酸蓄电池放电时, 在蓄电池得电位差作用下,负板上得电子经负载进入正板形成电流I。同时在电池内部进行化学反应。负板上每个铅原子放出两个电子后,生成得铅离子(Pb2)与电解液中得硫酸根离子(SO4-2)反应,在板上生成难溶的硫酸铅(PbSO4)。正板得铅离子(Pb4)得到来自负得两个电子(2e)后,变成二价铅离子(Pb2),,与电解液中的硫酸根离子(SO4-2)反应,在板上生成难溶的硫酸铅(PbSO4)。正板水解出得氧离子(O-2)与电解液中得氢离子(H)反应,生成稳定物质水。电解液中存在得硫酸根离子和氢离子在电力场的作用下分别移向电池得正负,在电池内部形成电流,整个回路形成,蓄电池向外持续放电。放电时H2SO4浓度不断下降,正负上的硫酸铅(PbSO4)增加,电池内阻增大(硫酸铅不导电),电解液浓度下降,电池电动势降低。
3、铅酸蓄电池充电过程得电化反应充电时,应在外接一直流电源(充电或整流器),使正、负板在放电后生成的物质恢复成原来的活性物质,并把外界得电能转变为化学能储存起来。在正板上,在外界电流得作用下,硫酸铅被离解为二价铅离子(Pb2)和硫酸根负离子(SO4-2),由于外电源不断从正吸取电子,则正板附近游离得二价铅离子(Pb2)不断放出两个电子来补充,变成四价铅离子(Pb4),并与水继续反应,终在正板上生成二氧化铅(PbO2)。在负板上,在外界电流得作用下,硫酸铅被离解为二价铅离子(Pb2)和硫酸根负离子(SO4-2),由于负不断从外电源获得电子,则负板附近游离的二价铅离子(Pb2)被中和为铅(Pb),并以绒状铅附着在负板上。电解液中,正不断产生游离的氢离子(H)和硫酸根离子(SO4-2),负不断产生硫酸根离子(SO4-2),在电场得作用下,氢离子向负移动,硫酸根离子向正移动,形成电流。充电后期,在外电流的作用下,溶液中还会发生水的电解反应。
4、铅酸蓄电池充放电后电解液的变化铅酸蓄电池放电时,电解液中的硫酸不断减少,水逐渐增多,溶液比重下降。铅酸蓄电池充电时,电解液中得硫酸不断增多,水逐渐减少,溶液比重上升。实际工作中,可以根据电解液比重得变化来判断铅酸蓄电池得充电程度。
PbO2 + 4H+ + SO42- + 2e- = PbSO4 + 2H2O Pb + SO42- - 2e- = PbSO4
总反应: PbO2 + Pb + 2H2SO4 === 2PbSO4 + 2H2O
索瑞森蓄电池得两组板插入稀硫酸溶液里发生化学变化就产生电压.板是在板栅上(或在铅筋套管中)涂上(或灌入)以氧化铅为主得粉膏(或铅粉),再焊接成组.通过直流电(充电)在正栅(或铅筋)上的氧化铅就变成棕褐色的二氧化铅(pbo2),也叫过氧化铅.
在负板栅上的氧化铅就变成灰色的绒状铅(pb),也叫海绵状铅,放电时,正负板上的活性物质都吸收硫酸起了化学变化,逐渐变成硫酸铅(pbso4).当两种板上大部分活性物质都变成了同样的硫酸铅后,蓄电池的电压就下降到不能再放电了,蓄电池放完电就应及时充电,使原来的二氧化铅和绒状铅得到恢复.蓄电池在充放电过程中,当电池通过一定数量的电量时,在板和电解液中便生成及消失一定数量的物质,这就说明在充放电过程中,生成和消失的物质愈大,其通过的电量也就愈多,电池的容量也愈大,反之,通过的电量愈小,电池容量也就愈小.这就是说铅酸蓄电池的容量取决于参加化学反应的活性物质(二氧化铅、绒状铅和硫酸溶液)的数量.使活性物质参加化学反应的数量增加有效的方法,是以大板面积.由于板面积增大和电解液的接解面积大,电池容量就大,也就增大了电池的体积,所以电池体积愈大,容量也愈大
公司承诺:凡我公司售出产品均享有3年质保,36个月内出现任何质量问题(人为除外)我公司将免费换。同时可享受公司专职人员跟踪服务,可上门安装、调试。全国免运费。以质量求发展,以诚信为原则。