جمعت بطاريات الرصاص الحمضية الأمامية من سلسلة SunArk ذات الدورة العميقة AGM بين الجودة الجيدة ومزايا OEM المجانية للسوق، والتي تتمتع بعمر تصميمي يزيد عن 20 عامًا، وفترة ضمان مدتها 5 سنوات.
تُستخدم بطاريات AGM بشكل شائع في مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك أنظمة السيارات والبحرية والطاقة المتجددة.
خلايا لكل وحدة:
6الجهد لكل وحدة:
12Vصمم حياتك:
20 years (Float charging)الاستعداد استخدام الجهد:
13.6V~13.8V @25°Cدورة استخدام الجهد:
14.2V~14.4V @25°Cنطاق الحرارة الشغالة:
Discharge: -15°C~50°C Charge: 0°C~40°C Storage: -15°C~50°Cنطاق درجة حرارة التشغيل العادية:
25°C ± 5°Cالتفريغ الذاتي:
Monthly Self-discharge ratio is less than 3.5% at 25°C.مواد الحاوية:
A.B.S. UL94-HB UL94-V0 Optionalبطاريات الرصاص الحمضية الطرفية الأمامية هي نوع من البطاريات القابلة لإعادة الشحن شائعة الاستخدام في تطبيقات الاتصالات وإمدادات الطاقة غير المنقطعة (UPS) وأنظمة الطاقة الاحتياطية المماثلة الأخرى. وهي مصممة بمحطات مثبتة في الأمام لسهولة الوصول إليها وتركيبها وصيانتها.
فيما يلي بعض الميزات والخصائص الرئيسية لبطاريات الرصاص الحمضية الطرفية الأمامية:
التصميم: تتميز البطاريات الطرفية الأمامية بتصميم فريد من نوعه حيث توجد أطراف البطارية، عادة على شكل مسامير أو مسامير ملولبة، على السطح الأمامي للبطارية. يتيح هذا التصميم سهولة الاتصال والصيانة في الأنظمة المثبتة على الحامل.
تقنية حمض الرصاص المنظم بالصمام (VRLA): تستخدم معظم البطاريات الطرفية الأمامية تصميم حمض الرصاص المنظم بالصمام، المعروف أيضًا باسم البطاريات المغلقة أو التي لا تحتاج إلى صيانة. تم تصميم هذه البطاريات لإعادة تجميع الغازات المتولدة أثناء الشحن، مما يلغي الحاجة إلى صيانة منتظمة للكهارل. فهي أكثر أمانًا في التعامل معها ويمكن تركيبها في اتجاهات مختلفة دون التعرض لخطر انسكابات الأحماض.
AGM أو هلام إلكتروليت: تستخدم البطاريات الطرفية الأمامية عادةً إما تقنيات حصيرة الزجاج الماصة (AGM) أو هلام إلكتروليت. تحتوي بطاريات AGM على حصيرة من الألياف الزجاجية مبللة بالكهرباء، بينما تستخدم بطاريات الجل هلامًا قائمًا على السيليكا. تعمل هذه التقنيات على شل حركة الإلكتروليت، مما يقلل من خطر تسرب الحمض ويجعل البطاريات أكثر مقاومة للاهتزاز والصدمات.
كثافة طاقة عالية: توفر البطاريات الطرفية الأمامية كثافة طاقة عالية، مما يسمح لها بتوفير طاقة موثوقة في التطبيقات التي تكون فيها المساحة محدودة. غالبًا ما تتمتع بقدرة احتياطية عالية، مما يمكنها من توفير الطاقة الاحتياطية لمدة أطول.
لا تحتاج إلى صيانة: نظرًا لأن البطاريات الطرفية الأمامية هي بطاريات VRLA، فهي لا تحتاج إلى صيانة، مما يلغي الحاجة إلى إجراء فحوصات منتظمة للكهارل وإعادة تعبئة المياه.
قدرة الدوران العميق: هذه البطاريات قادرة على الدوران العميق، مما يعني أنه يمكن تفريغها وإعادة شحنها بشكل متكرر دون التأثير بشكل كبير على أدائها. هذه الميزة تجعلها مناسبة للتطبيقات التي يحدث فيها انقطاع متكرر للتيار الكهربائي أو تساقط الأحمال.
عمر خدمة طويل: تم تصميم البطاريات الطرفية الأمامية بحيث تتمتع بعمر خدمة طويل، يتراوح عادةً من 5 إلى 10 سنوات، اعتمادًا على الطراز المحدد وظروف التشغيل.
مناسبة للتطبيقات المثبتة على الحامل: إن تصميم الطرف الأمامي لهذه البطاريات يجعلها مناسبة تمامًا للأنظمة المثبتة على الحامل والتي توجد عادة في مراكز البيانات ومرافق الاتصالات وغيرها من الإعدادات الصناعية. يتيح الوصول الأمامي المريح سهولة التركيب والاستبدال والصيانة، خاصة في البيئات ذات المساحة المحدودة.
من المهم ملاحظة أن نماذج البطاريات والشركات المصنعة المحددة قد يكون لديها اختلافات في التصميم والأداء والمواصفات. يُنصح دائمًا بالرجوع إلى وثائق وإرشادات الشركة المصنعة للحصول على معلومات تفصيلية حول بطارية تيار متردد طرفية أمامية معينة.
تتضمن عملية إنتاج بطاريات الرصاص الحمضية عدة خطوات. إليك نظرة عامة مبسطة:
تحضير الرصاص وأكسيد الرصاص: عادة ما يكون الرصاص على شكل سبائك رصاص، ويتم صهره وتنقيته لإزالة الشوائب. يتم إنتاج أكسيد الرصاص، الذي يستخدم للقطب الموجب (الكاثود)، من خلال تفاعل كيميائي.
تصنيع الألواح: يتم تصنيع ألواح البطاريات عن طريق صب خليط محدد من الرصاص والمواد المضافة الأخرى على هيكل يشبه الشبكة. تتكون هذه الصفائح من الصفائح الموجبة (المصنوعة من ثاني أكسيد الرصاص) والصفائح السالبة (المصنوعة من الرصاص المعدني المسامي).
التجميع: تتضمن عملية تجميع البطارية تكديس اللوحات الموجبة والسالبة بالتناوب مع الفواصل بينهما لمنع حدوث دوائر قصيرة. اللوحات متصلة بأطراف الرصاص.
التعبئة الحمضية: تمتلئ البطارية المجمعة بحمض الكبريتيك المخفف، الذي يعمل بمثابة المنحل بالكهرباء. يتراوح تركيز الحمض عادةً بين 30% إلى 40%.
الختم والتشكيل: يتم إغلاق البطارية لمنع تسرب الحمض. ومن ثم يتم إجراء عملية تسمى التشكيل، حيث يتم تطبيق دورة شحن وتفريغ أولية على البطارية لتنشيط التفاعلات الكهروكيميائية وتحديد القدرة.
الاختبار النهائي ومراقبة الجودة: تخضع البطاريات لاختبارات مختلفة لضمان أدائها ومتانتها. تتضمن هذه الاختبارات عادةً اختبار السعة، وقياس المقاومة، واختبار التسرب، وفحص الجهد.
التعبئة والتوزيع: بمجرد اجتياز البطاريات لمراقبة الجودة، يتم تعبئتها وإعدادها للتوزيع على العملاء.
من الجدير بالذكر أن عملية الإنتاج قد تختلف قليلاً بين الشركات المصنعة المختلفة، لكن الخطوات الأساسية تظل متشابهة. بالإضافة إلى ذلك، تعد إعادة تدوير البطاريات جانبًا مهمًا لإدارة دورة حياة بطارية الرصاص الحمضية، حيث أن الرصاص مادة سامة ويجب التعامل معها وإعادة تدويرها بشكل صحيح لتقليل التأثير.
في النظام الشمسي، تُستخدم بطاريات الرصاص الحمضية بشكل شائع لتخزين الطاقة المولدة بواسطة الألواح الشمسية. فيما يلي نظرة عامة على كيفية عمل بطاريات الرصاص الحمضية في النظام الشمسي:
الشحن: عندما يسقط ضوء الشمس على الألواح الشمسية، فإنها تقوم بتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية. تُستخدم هذه الطاقة الكهربائية لشحن بطاريات الرصاص الحمضية. وتتضمن عملية الشحن تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية.
الإلكتروليت: تتكون بطاريات الرصاص الحمضية من لوحين من الرصاص مغمورين في محلول إلكتروليت، وعادةً ما يكون حمض الكبريتيك ممزوجًا بالماء. إحدى الصفائح مطلية بثاني أكسيد الرصاص (PbO2)، وتسمى اللوحة الموجبة، واللوحة الأخرى مصنوعة من الرصاص النقي (Pb)، وتسمى اللوحة السلبية. يسمح الإلكتروليت بتدفق الأيونات بين الصفائح.
التفاعلات الكيميائية: أثناء الشحن، تتسبب الطاقة الكهربائية في حدوث تفاعل كيميائي في البطارية. تخضع اللوحة الموجبة لتفاعل كيميائي حيث يتحول ثاني أكسيد الرصاص (PbO2) إلى كبريتات الرصاص (PbSO4)، ويطلق الأكسجين. وفي الوقت نفسه، تتفاعل اللوحة السالبة مع الإلكتروليت وتشكل كبريتات الرصاص (PbSO4)، وتطلق الهيدروجين.
التفريغ: عندما تكون البطارية مطلوبة طاقة، يتم عكس العملية. تتحد كبريتات الرصاص الموجودة على الصفائح مع الإلكتروليت، لتشكل ثاني أكسيد الرصاص على اللوحة الموجبة والرصاص النقي على اللوحة السالبة. يطلق هذا التفاعل الكيميائي طاقة كهربائية يمكن استخدامها لتشغيل الأجهزة أو الأنظمة المتصلة بالبطارية.
سعة البطارية: تشير سعة بطارية الرصاص الحمضية إلى كمية الطاقة الكهربائية التي يمكنها تخزينها. يتم قياسه بالأمبير ساعة (آه). تعتمد السعة على حجم البطارية وتصميمها.
الصيانة: الصيانة المناسبة مهمة لضمان طول عمر وأداء بطاريات الرصاص الحمضية في النظام الشمسي. يتضمن ذلك المراقبة المنتظمة لحالة شحن البطارية، وتجنب التفريغ العميق، والري (إذا كانت البطارية لا تحتاج إلى صيانة)، وحماية البطارية من درجات الحرارة القصوى.
تُستخدم بطاريات الرصاص الحمضية على نطاق واسع في الأنظمة الشمسية نظرًا لقدرتها على تحمل التكاليف والتكنولوجيا المثبتة. ومع ذلك، فهي تتطلب صيانة منتظمة، ولها كثافة طاقة محدودة، ويمكن أن تكون حساسة للشحن الزائد أو التفريغ العميق. تكتسب تقنيات البطاريات البديلة مثل بطاريات الليثيوم أيون شعبية في الأنظمة الشمسية بسبب طاقتها العالية وعمرها الأطول.
الأسئلة الشائعة:
س1: هل تدعم OEM/ODM؟
أ:بالتأكيد، يتم دعم خدمة صانعي القطع الأصلية وتصنيع التصميم الشخصي بكمية معينة، بما في ذلك تخصيص الشعار والحزمة والتسمية؛
السؤال الثاني: ما هو وقت الإنتاج؟
ج: وقت الإنتاج عادة هو 15 يوم عمل. لكننا سنقوم دائمًا بتجهيز بعض المخزون للموديلات المشهورة.
Q3: هل يمكنك تقديم خدمة DDPï¼
نعم، إذا كنت عميلاً شخصيًا ولا ترغب في التعامل مع الجمارك، فيمكننا تقديم خدمة DDP إلى عنوانك.
س4: ماذا عن الضمان وكيفية المطالبة؟
ج: فترة الضمان هي 10 سنوات منذ استلامك المنتج، وسيتعامل فريق ما بعد البيع المحترف لدينا مع جميع مشكلات الضمان.