REMCO電池其根源于德國慶州市京仁實業有限公司,自1968年成立。
德國REMCO電池公司為一家從事工業電池已經50多年的制造商,在馬耳他,盧森堡,愛爾蘭和瑞典均設有辦事機構。對不同工業領域的能源問題,我們可以迅捷地提供建議、確認及尋找新的解決方案。我們緊跟電池行業的發展,且永遠能找到新的可能性。在歐洲電池能源領域,我們是好的電池制造商。
基于德國REMCO電池工業廣泛的產品和服務,以及德國REMCO的專業知識和積累的經驗,德國REMCO為客戶提供定制的能源解決方案,涵蓋各個行業,包括工業,供應鏈和物流,電信,IT的高要求的能源需求,國防,建筑業和基礎設施。
REMCObatteryREMCO電池PT系列船舶/游艇/柴油發電機高附加條件最佳電池
在所有使用引擎中所要求的強烈動力和動力提供穩定的力量。
革新的耐久力增加
使用特殊配合物質和合金,在任何惡劣條件下都具有出色的耐久力,經濟。
適用提高穩定性的雙重塞結構
REMCObatteryREMCO電池PT系列船舶/游艇/柴油發電機適用安全的雙重塞結構,電解液減少和震動的漏液,從而防止天上的狀態
提高性能
單色固有活物配合技術,具有獨一無二的長壽名SAE CYCLE實踐,在基板上使用特殊Pb-Can合金減少自己的放電,確保了卓越的無報酬性能。
提高短子強度及漏液Zero化
在真空加壓狀態下使用了經過整形后經過滾動階段的高強度短子,并在插入部署整形箭頭,并將流出額的單子變色封鎖在原始性上。
安全產品設計
基額分離結構最小化減額,安裝防爆過濾器,確保了破裂安全性。
REMCObatteryREMCO電池PT系列船舶/游艇/柴油發電機震動和沖擊的設計結構.
技術特色 (TECHNICAL FEATURES)
< 密閉結構 (Sealed Construction)
< 電解液懸浮系統 (Electrolyte Suspension System)
< 氣體再組合 (Gas Recombination)
< 使用免保養 (Maintenance-Free Operation)
< 任何方向可使用 (Operation In Any Position)
< 低壓力排氣系統 (Low Pressure Venting System)
< 高負荷格子體 (Heavy Duty Grids)
< 低自行放電-長保存壽命 (Low Self Discharge-Long shelf Life)
< 寬廣的溫度使用范圍 (Broad Operating Temperature Range)
< 高回復容量 (High Recovery Capabillity)
按照原子物理學和固體物理學的原理,硫離子具有5個不同的能級狀態,通常處于亞穩定能級狀態的離子趨向與遷落到最穩定的共價鍵能級而存在。在最低能級(即共價鍵能級狀態),硫以包含8個原子的環形分子形式存在,這8個原子的環形分子模式是一種穩定的組合,難以被打碎,形成電池的不可擬硫酸鹽化——硫化。多次發生這樣的情況,就形成了一層類似與絕緣層一樣的硫酸鉛結晶。要打碎這些硫酸鹽層的束縛,就要提升原子的能級到一定的程度,這時候在外層原子加帶的電子被激活到下一個更高的能帶,使原子之間解除束縛。每一個特定的能級都有唯一的諧振頻率,必須提供給一些能量,才能夠使得被激活得分子遷移到更高得能級狀態,太低得能量無法達到躍遷所需要得能量要求,但是,過高的能量會使已經脫離了束縛而躍遷的原子處于不穩定狀態,又回落到原來的能級。
1.放電特性
蓄電池容量(AH)隨放電率(各時間速率)而變化,由放電時間(HR)和放電電流(A)的乘積得出。 當放電電流增加時,容量
減小,放電電流減小,容量增加,放電電流類別放電特性曲線如下圖所示。
2.溫度與容量的關系
放電容量受周圍溫度的影響 放電期間周圍溫度低時電解液的擴散速度及陽極板/陰極板活物質的
化學反應速率降低,容量減小,周圍溫度高會增加電池容量。
3.磁放電特性
它可以在沒有電池負荷的情況下,自行消耗自己所擁有的電能,從而逐漸減少電量。
是現象。 電池周圍的溫度越高,自放電就越大,在較高的溫度下應避免長時間的保存,盡可能低的
在溫度(0~10℃)下存放是有利的,放置溫度對自身放電率的變化如下圖所示 .
4壽命特性
浮充電運行時壽命受放電深度,運行溫度,充電電壓,放電頻率等環境條件的影響。 溫度和充電電流
越高,腐蝕速度越快,壽命越短。 因此,需要設置建議的浮動充電電壓(2.22 V/Cell,25℃)。 勸勉
浮充電電壓運行時壽命約為12年。
正常的鉛蓄電池在放電時形成硫酸鉛結晶,充電時比較容易地還原為鉛。如果電池的使用和維護不善,例如經常充電不足或過放電,負極上就會逐漸形成一種粗大堅硬的硫酸鉛。這種硫酸鉛用常規的方法充電很難還原,要求充電電壓很高,由于充電時充電接受能力很差,大量析出氣體。這種現象通常發生在負極,被稱為不可逆硫酸鹽化。它引起蓄電池容量下降,甚至成為蓄電池壽命終止的原因。
一般認為,這種不可逆硫酸鹽化的原因是硫酸鉛的重結晶,粗大結晶形成之后溶解度減少。硫酸鉛的重結晶使晶體變大,是由于多晶體系傾向與減少其表面自由能的結果。從結晶過程的規律可知,小結晶尺寸的溶解度大于大結晶尺寸的溶解度。因此,當長期充放或過放電時,大量的硫酸鉛存在,再加上硫酸濃度和溫度的波動,個別的硫酸鉛晶體就可以依附小晶體的溶解而長大。