Аккумулятор EDGE PB-BR-Li 12V 2.0Ah для шуруповертов Победа и PATRIOT 190200110 — цена, отзывы, характеристики, фото
Аккумулятор EDGE PB-BR-Li 12V 2.0Ah 190200110 предназначен для шуруповертов до 2017 года выпуска: ПОБЕДА ДА-12/2 Ли, PATRIOT BR 101Li The One, PATRIOT BR 111Li The One.
При подборе запасного аккумулятора обращайте внимание на соответствие посадочных размеров аккумулятора и самого шуруповерта. Для шуруповертов 2017 года выпуска и моложе подойдет аккумулятор PATRIOT 180201100.
- Тип аккумулятора Li-Ion
- Устройство аккумулятора слайдер
- Емкость аккумулятора, А*ч 2.0
Этот товар из подборок
Параметры упакованного товара
Единица товара: Штука
Вес, кг: 0,27
Длина, мм: 120
Ширина, мм: 100
Высота, мм: 130
Произведено
- США — родина бренда
- Информация о производителе
Указанная информация не является публичной офертой
На данный момент для этого товара нет расходных материаловСервис от ВсеИнструменты.ру
Мы предлагаем уникальный сервис по обмену, возврату и ремонту товара!
Средний срок ремонта — 20 дней!
Обратиться по обмену, возврату или сдать инструмент в ремонт вы можете в любом магазине или ПВЗ ВсеИнструменты.
По данным сервисного центра ВсеИнструменты.ру у товара Аккумулятор EDGE PB-BR-Li 12V 2.0Ah для шуруповертов Победа и PATRIOT 190200110 низкий процент брака
Гарантийный ремонт
Здесь вы найдете адреса расположенных в вашем городе лицензированных сервисных центров.
Лицензированные сервисные центры | Адрес | Контакты |
---|---|---|
ИП Бунакова Л.А. | Тихорецкий б-р, дом 1, строение 78 | +7 (916) 571-27-89 |
ИП Давыдов А.Н. | Автомоторная ул, дом 2 | +7 (999) 768-64-55 |
ИП Долгушин В. А. | 9-я Чоботовская аллея, дом 1, строение 1 | +7 (926) 349-69-42 |
ИП Назаров Г.С. | г.Домодедово, Текстильщиков ул, дом 2Г | +7 (965) 306-45-54 |
СЦ «Patriot» | ул. Большая почтовая, д. 40, стр. 1 | +7 (495) 673-68-98 |
СЦ «Patriot» | ул.![]() | +7 (926) 189-77-55 |
СЦ «Ремтехносад» | Осташковская ул, дом 16 | +7 (499) 303-13-06 |
СЦ «Селтоп-Сервис» | Маломосковская ул, дом 22, строение 12 | +7 (926) 189-77-55 |
СЦ «Селтоп-Сервис» | Кирпичная ул, дом 22, строение 10 | +7 (495) 221-07-05 |
СЦ «СПЕЦАГРО» | Борисовские Пруды ул, дом 1, строение 67 | +7 (495) 766-61-50 |
СЦ «Спецсервис» | пр. Вернадского, д. 6В, стр. 3 | +7 (963) 991-96-93 |
SWIT PB-R290S+ | SWIT Electronics Co., Ltd
Влагозащищенный IP54 аккумулятор серии Heavy Duty Digital
PB-R290S+ влагозащищенная аккумуляторная батарея ёмкостью 290Вт.ч с креплением V-mount для кино и ENG камер, с последней конструктивной разработкой корпуса для защиты элементов питания от удара и попадания влаги. Батарея поддерживает большой ток нагрузки, быстрый заряд и имеет цифровой индикатор состояния остаточного заряда.
Корпус с повышенной защитой
PB-R290S+ имеет инновационный двойной корпус: внутренний контейнер для элементов и внешний анти-шок корпус с резиновым покрытием. Новое исполнение делает батарею более защищенной при падении или попадании пыли и влаги.
Ёмкость 290Вт.ч/20,1А.ч.
Аккумуляторная батарея состоит из 24 элементов класса 18650, и имеет ёмкость 290Вт.ч/20,1А.ч. Время работы с плечевыми (ENG) камерами составляет около 11 часов, для ARRI ALEXA — около 3,5 часов.
Долговременная выходная мощность 250Вт/20А
Стандартные Li-ion аккумуляторы с креплением типа V-mount и выходной мощностью 100Вт/8А подходят для большинства профессиональных плечевых видеокамер, но такие цифровые камеры как ARRI ALEXA потребляют около 85Вт.ч. В этом случае возрастает нагрузка на элементы и сокращается срок службы аккумулятора. Используя аккумулятор PB-R290S+, Вы можете получить постоянную долговременную мощность 250Вт/20А (пиковая нагрузка может достигать 305Вт), которая обеспечивает не только работу камеры, но и периферийного оборудования — накамерного монитора, осветительного прибора, беспроводной системы передачи видео.
Ток заряда 6А
Аккумулятор PB-R290S+ может заряжаться током 6А, что позволяет сэкономить более 50% времени заряда. При использовании зарядного устройства SWIT S-3812 время заряда батареи от 0 до 80% составляет 3,5 часа. Полный заряд аккумулятора можно получить через 4,8 часа.
8-сегментный индикатор состояния
PB-R290S+ имеет инновационный 8-сегментный индикатор состояния заряда. Если аккумулятор не используется или заряжается — отображается емкость батареи в процентах. Если аккумулятор установлен на камеру — встроенный процессор высчитывает текущий расход энергии и светодиоды отображают оставшееся время работы с точностью до 15 минут. При работе с камерами SONY и RED оставшееся время работы отображается в видоискателе камеры.
Выход D-tap
Для подключения периферийных устройств камеры в верхней торцевой части аккумулятора расположено гнездо D-tap с номинальным выходным напряжением 14,4В. Максимальная нагрузка на контактах составляет 10А.
Обзор внешних аккумуляторов Harper PB-0016, PB-10005 и PB-2612 на 10 и 12 А·ч
Компания Harper производит телевизоры и цифровые ТВ-ресиверы, радиоприемники, наушники и портативные колонки, а также разного рода аксессуары к мобильным устройствам, включая внешние аккумуляторы и зарядные устройства.
В линейке предлагаемых компанией пауэрбанков сегодня два десятка моделей (не считая архивных, которые уже не производятся), мы рассмотрим три из них.
Внешний аккумулятор Harper PB-0016
У этой модели есть несколько «близнецов», отличающихся только оформлением: PB-0017, PB-0018, PB-0019 и PB-0020.
Как видите, все эти модели явно предназначены девушкам подросткового возраста. Доставшийся нам образец (он крайний слева) рассчитан на юных любительниц котиков: обе крышки покрыты забавными изображениями усатых-полосатых. И это не упрек и не насмешка, у автора в семье как раз есть такие ценители — девочки младшего-среднего школьного возраста, которым пауэрбанк очень понравился, так что своего покупателя модель наверняка найдет.
Устройство упаковано в коробку из прозрачного пластика с картонной вставкой, текст на которой содержит краткие параметры на трех языках, включая русский.
Параметры, описание
Вот список заявленных характеристик:
Емкость, тип аккумулятора | 10 000 мА·ч, литий-полимерный |
---|---|
Количество циклов | более 500 |
Выход: напряжение / ток | 5 В / 2 А (макс.) |
Количество выходных разъемов | 1 × USB type A (female) |
Вход: напряжение / ток | 5 В / 2 А |
Входной разъем | Micro-USB |
Время заряда | нет данных |
Защита | от короткого замыкания и перегрузки |
Размеры | 128×68×14 мм |
Вес нетто | 195 г (по нашему замеру) |
Средняя цена | |
Розничные предложения | |
Описание на сайте производителя |
Формой и размером этот пауэрбанк очень похож на смартфон.
В комплекте 25-сантиметровый (от разъема до разъема) кабель белого цвета с коннекторами USB type A (male) и Micro-USB без маркировки, позволяющей судить о сечении проводов. Еще есть плетеный ремешок для ношения на руке, размер которого подтверждает «целевую аудиторию»: расчет явно на узенькую девичью ладошку.
Кроме того, есть инструкция и гарантийный талон, и даже они требуют молодых глаз: шрифт очень мелкий.
Корпус пластиковый, а изображения на нем слегка выпуклые.
Конфигурация минимально возможная для подобных устройств: на одном из коротких торцов единственный выход USB type A (female), к которым подключаются нагрузки, вход Micro-USB для зарядки самого пауэрбанка, индикатор на четырех синих светодиодах и кнопка, которая задействует индикацию остатка заряда.
В примыкающем к этому торцу углу корпуса сделана петля для крепления ремешка.
Тестирование
Напряжение холостого хода 5,1 В.
Разряд
Поддерживается единственный «быстрый» режим USB DCP 1,5 A.
Результаты наших замеров и наблюдений представлены в таблице.
Ток | Выходное напряжение | Время до отключения | Энергия | КПД | ||
---|---|---|---|---|---|---|
в начале | в процессе | перед отключением | ||||
0,5 А | 5,0 В | стабильно до отключения | 5,0 В | 13 часов 14 минут | 33,1 Вт·ч | 89% |
1,0 А | 5,0 В | 5,0 В | 6 часов 31 минута | 32,6 Вт·ч | 88% | |
2,0 А | 4,9 В | сразу начинает медленно снижаться: через час до 4,75 В, через 2,5 часа до 4,5 В | 4,3 В | до 4,6 В: 1 час 45 минут | — | — |
2,2 А | 4,9 В | сразу начинает медленно снижаться: через полтора часа до 4,6 В, затем резкий спад до 4,2 В, тест прерван | до 4,6 В: 1 час 30 минут | — | — |
КПД мы традиционно вычисляем как отношение полученного значения энергии, отданной в нагрузку, к заявленному значению, которое для встроенной в данную модель батареи равно 37 Вт·ч.
При двух амперах уже через час выходное напряжение снизилось до обозначенного в спецификации USB минимума в 4,75 В и продолжило плавно снижаться, перед отключением достигнув 4,3 В. Нагрев в самом горячем месте корпуса (возле торца с разъемами) при этом достигал 20 градусов относительно исходного состояния.
С перегрузкой в 10%, которую мы обычно также опробуем, ситуация поначалу была примерно такой же, но через полтора часа выходное напряжение скачком опустилось с 4,6 до 4,2 В, после чего тест мы прервали.
В соответствующих строчках таблицы мы обозначили время, в течение которого на выходе было не менее 4,6 В — напряжения, на практике достаточного для работы большинства подключаемых гаджетов. А энергию и КПД по понятным причинам не вычисляли.
Работа с предельно малыми нагрузками вроде Bluetooth-гарнитур, ток заряда встроенных аккумуляторов которых не превышает нескольких десятков миллиампер, вполне возможна: при подключении устройства, потребляющего около 40 мА, выходы не отключались в течение 20 минут, ждать дольше не имело смысла.
Заряд
Для заряда мы использовали ЗУ, способное обеспечить на выходе 5 вольт с отклонением ±5% при токах до 3 ампер. Наличие функции быстрого заряда (Quick Charge, VoltIQ и т. п.) в адаптере значения не имеет: поддержки подобных технологий у данной модели нет — проверено, и это не упрек, поскольку она и не заявлена в спецификации.
Процесс заряда отображен на графике:
Соответствие общепринятой методике заряда литий-ионных аккумуляторов в два этапа (сначала заряд постоянным током, затем падающим током при постоянном напряжении) здесь прослеживается с большой долей условности, а обозначенный в спецификации максимум входного тока в 2 ампера не наблюдался ни в этом, ни в других замерах: потребление пауэрбанка лишь кратковременно, на 15-20 минут, могло приближаться к 1,6-1,65 А, а в долговременном плане было еще ниже.
Поэтому среднее время заряда оказалось довольно большим, на уровне 7 часов 15 минут.
Окончание заряда по индикатору соответствует обнулению входного тока. Нагрев в процессе заряда был слабым.
Внутреннее устройство
Этот образец мы решили вскрыть, причина будет приведена чуть ниже.
Конечно, ничего необычного мы внутри не увидели: призматический (плоский) аккумулятор с обозначенными параметрами «10000mAh 3.7V» производства китайской компании Dongguan ADF Battery, занимающий почти весь внутренний объем, плюс небольшая платка с электронными компонентами и разъемами.
В основе управляющих цепей лежат две специализированные микросхемы. Та, что находится между входным и выходным разъемами — это DW01A, которая защищает аккумулятор от перезаряда, чрезмерного разряда и слишком больших токов.
Состоянием на выходе пауэрбанка «заведует» ИМС MP5016, расположенная на обратной стороне платы. Кроме того, имеются ключи на полевых транзисторах 8205a.
Монтаж вполне качественный, а вот плату следовало бы зафиксировать более жестко и четко — по крайней мере, в нашем экземпляре входной разъем Micro-USB изначально был чуть смещен относительно отверстия в корпусе (это заметно и на фото торца с разъемами, приведенном выше), поэтому нам приходилось вставлять соответствующий коннектор от зарядного устройства с небольшим наклоном. Собственно, это и сподвигло нас на вскрытие корпуса.
Внешний аккумулятор Harper PB-10005
Этот образец и следующий явно относятся к одной серии: внешний вид, количество и расположение разъемов, оформление упаковки — все одинаковое, даже инструкция общая, отличаются только емкости встроенных батарей, поэтому мы подробно опишем одну модель, а для второй укажем отличия.
Упаковка иная, чем у предыдущего участника обзора: картонная коробка с прозрачным окном.
Параметры, описание
Вот список заявленных характеристик:
Емкость, тип аккумулятора | 10 000 мА·ч, литий-полимерный |
---|---|
Количество циклов | более 300 |
Выход: напряжение / ток | 5 В / 2,4 А (макс.![]() |
Количество выходных разъемов | 2 × USB type A (female) |
Вход: напряжение / ток | 5 В / 2 А |
Входные разъемы | 1 × Micro-USB, 1 × Type-C |
Время заряда | 6,5 часов |
Защита | от короткого замыкания, перегрузки, перезаряда и перегрева |
Размеры | 99×63×24 мм |
Вес нетто | 242 г |
Рабочая температура | от −20 до +60 °C |
Средняя цена | |
Розничные предложения | |
Описание на сайте производителя |
Нечасто в спецификациях пауэрбанков можно встретить указание максимального суммарного тока по всем выходам, обычно приводятся пределы для каждого из выходов, а максимум для нескольких одновременно подключенных нагрузок приходится проверять при тестировании. Но здесь нужные цифры есть: не больше 2,4 А в сумме.
Для каждого выхода заявлен предельный ток в 2,0 А, что вполне логично: при бо́льших токах разъемы USB type A попросту начинают сильно нагреваться. Но здесь не обошлось без разночтений: на сайте для одного из выходов заявлен максимум в 2 А, для другого в 1 А, тогда как в инструкции и на корпусе для обоих обозначено 2 А.
В инструкции среди особенностей моделей упомянута (цитата) «высокая пропускная способность», выраженная в мА·ч — мы первый раз встречаем столь своеобразную интерпретацию заряда и энергии, но это можно списать на неточности перевода.
Хуже, что назначение порта Type-C в официальных описаниях никак не комментируется: он не именуется ни входом, ни выходом, не фигурирует в разделах, где описывается подключение нагрузок и заряд встроенной батареи пауэрбанка. Обычно такой разъем бывает и входом, и выходом, но в данном случае это вызывает большие сомнения: и на крышке корпуса возле него есть надпись «Input», и в описании говорится о двух одновременно подключаемых нагрузках, а не о трех.
В материалах на сайте компании для PB-10006 количество циклов заряд-разряд указано «более 300», а для PB-2612 — «более 500». Конечно, это может быть связано с использованием разных аккумуляторных ячеек, но ни здесь, ни в спецификации предыдущего образца не уточняется, что же, собственно, подразумевают эти цифры. Есть большое сомнение, что уменьшение емкости после даже половины от такого количества зарядов и разрядов будет малозаметным; иногда такие цифры другие производители сопровождают комментарием «с падением емкости не более чем на 20%», но многолетняя практика показывает, что подобная оценка является, мягко говоря, чрезмерно оптимистичной.
Однако даже 150-200 циклов — это немало: если разряжать-заряжать пауэрбанк раз в 3-4 дня, то претензии к нему в плане «емкость сильно упала» появятся года через полтора-два, а к этому времени либо корпус устройства станет потертым до неприличия, либо оно вам надоест, поскольку успеют появиться новые, более совершенные пауэрбанки, либо вы его попросту потеряете или разобьете.
Заявленный верхний предел диапазона рабочих температур в +60 °C тоже вызывает сомнение: действительно, производители многих литий-ионных аккумуляторов указывают такую предельную температуру, но только для режима разряда, а заряжать и хранить их предписывают в более прохладных условиях. К тому же инструкция Harper рекомендует не допускать чрезмерного перегрева пауэрбанков; по нашему скромному мнению, 60 градусов — это как раз чрезмерно, да и к нижнему заявленному пределу в −20 °C тоже лучше не приближаться ни при заряде-разряде, ни во время хранения.
Но вернемся к описанию модели.
Ее корпус напоминает портсигар с округлыми углами и кромками. Он гораздо меньше по размерам, чем современный смартфон, но толстенький. Предлагаются два варианта расцветки: черная и белая.
На одном из коротких торцов находятся два выходных разъема USB type A (female), между ними гнездо Type-C. Вообще-то Type-C ассоциируется с продвинутыми технологиями зарядки вроде Power Delivery, но для рассматриваемых моделей подобное не заявлено.
На одной из длинных боковин ближе к этом торцу есть входной разъем Micro-USB.
На фотографии видно, что возле торца с разъемами крышки корпуса имеют меньшую толщину. Сверху в этом месте находится индикатор уровня заряда на четырех крошечных белых светодиодах и кнопка, а с другой — светильник, образованный пятью яркими светодиодами.
Фонариком его назвать трудно, поскольку под этим словом обычно понимают источник света с более или менее сформированным световым пучком, а в данном случае мы получаем рассеянный свет или подсветку.
Конечно, со специализированными фонарями «осветительные» возможности PB-10005/2612 сравнивать нельзя, но в качестве дополнительной функции наличие такого светильника можно только приветствовать.
В комплекте такой же, как у предыдущего образца, кабель с коннекторами USB type A (male) и Micro-USB, только черный, а также инструкция и гарантийный талон (шрифт чуть крупнее, но тоже очень мелкий).
Тестирование
Напряжение холостого хода 5,0 В.
Для выходов USB type A поддерживается только режим Apple 2,1 A.
При очень малых нагрузках или их отсутствии выходы отключаются, вновь задействовать их можно кнопкой. Но устройства типа Bluetooth-гарнитур, ток заряда встроенных аккумуляторов которых не превышает нескольких десятков миллиампер, заряжать все же будет можно: как и у предыдущей модели, выходы с нагрузкой 40 мА не отключались в течение 20 минут.
Попытка подключения нагрузки к Type-C ни к чему не привела: напряжение на нем не появляется, в том числе после нажатия кнопки. Таким образом, это действительно только вход для восполнения энергии в собственной батарее пауэрбанка.
Разряд
Результаты наших замеров и наблюдений представлены в таблице.
Ток | Выходное напряжение | Время до отключения | Энергия | КПД | ||
---|---|---|---|---|---|---|
в начале | в процессе | перед отключением | ||||
0,5 А | 5,0 В | стабильно до отключения | 5,0 В | 14 часов 23 минуты | 36,0 Вт·ч | 97% |
1,0 А | 5,0 В | 5,0 В | 7 часов 07 минут | 35,6 Вт·ч | 96% | |
2,1 А | 4,9 В | медленно спадает | 4,8 В | 3 часа 03 минуты | 31,0 Вт·ч | 84% |
2,35 А | 4,9 В | стабильно в течение 50 минут, потом медленно спадает, до 4,75 В через 1:15 часа от начала | 4,6 В | 2 часа 37 минут | 29,2 Вт·ч | 79% |
КПД мы и здесь вычисляли относительно заявленного значения энергии, которое для данной модели также равно 37 Вт·ч. При малых и средних токах КПД получился заметно выше, чем у предыдущего образца, и вполне на уровне лучших из побывавших у нас пауэрбанков.
При увеличении тока КПД падает, однако напряжение на выходе остается очень стабильным.
С перегрузкой в 10% устройство в целом справилось, хотя к середине теста напряжение снизилось до 4,75 В и продолжило уменьшаться, но до самого отключения не перешло «условно-рабочую» для многих гаджетов границу в 4,6 В. Нагрев возле торца с разъемами в этом тесте к моменту отключения составил 18-19 °C, в остальных случаях был заметно меньше.
Сделали мы и замер времени горения встроенного светодиодного светильника, которое составило 104 часа (правда, не подряд, а с перерывами), то есть более четырех суток.
Заряд
Для заряда мы использовали ЗУ, способное обеспечить на выходе 5 вольт с отклонением ±5% при токах до 3 ампер и поддерживающее технологию Quick Charge 2.0/3.0.
Никакой разницы при подключении ЗУ к разъему Micro-USB и Type-C не обнаружено — для последнего напряжение больше 5 вольт не устанавливалось, а токи и соответственно время заряда были примерно одинаковые, с точностью до режима предшествующего разряда (напомним: малые токи могут сильнее разрядить аккумулятор, чем большие).
Впрочем, можно еще надеяться, что этот вход поддерживает Power Delivery или QC 4.0/4+, но адаптера с поддержкой этих технологий у нас пока нет. Правда, надежда слабенькая: будь это реальностью, производитель непременно и не один раз упомянул бы столь важную особенность.
Поэтому можно с уверенностью, близкой к 100%, говорить: имеющийся в PB-10005 и PB-2612 разъем Type-C (female) рассчитан только на случаи, когда для подключения к адаптеру под рукой имеется лишь кабель с таким же коннектором в варианте male. Что ж, подобные ситуации представить себе можно, хотя обычными для большинства пользователей их вряд ли кто-то назовет.
Сам процесс заряда был гораздо более «каноническим», чем у предыдущего образца.
Однако входной ток здесь был даже чуть ниже, чем у PB-0016, и не превышал 1,55 А, но оставался стабильным в течение длительного времени, поэтому среднее время заряда получилось немного меньше: 6 часов 55 минут, что с небольшой натяжкой соответствует заявленным 6,5 часам.
Окончание заряда по индикатору и здесь соответствует обнулению входного тока, а нагрев был слабым.
Внешний аккумулятор Harper PB-2612
Упаковка практически такая же:
Параметры, описание
Вот список заявленных характеристик:
Емкость, тип аккумулятора | 12 000 мА·ч, литий-полимерный |
---|---|
Количество циклов | более 500 |
Выход: напряжение / ток | 5 В / 2,4 А (макс. суммарный) |
Количество выходных разъемов | 2 × USB type A (female) |
Вход: напряжение / ток | 5 В / 2 А |
Входные разъемы | 1 × Micro-USB, 1 × Type-C |
Время заряда | нет данных |
Защита | от короткого замыкания, перегрузки, перезаряда и перегрева |
Размеры | 99×59×19 мм |
Вес нетто | 218 г |
Рабочая температура | нет данных |
Средняя цена | |
Розничные предложения | |
Описание на сайте производителя |
Размеры корпуса точно такие, как у PB-10005, хотя в приведенной на официальном сайте спецификации для толщины и ширины PB-2612 указано на 4-5 миллиметров меньше. Наш замер и вовсе показал толщину 24,2 мм и ширину 64 мм для обоих образцов. Их вес по нашему замеру оказался более соответствующим разнице в емкости: 200 г для PB-10005 и 220 г для PB-2612, хотя по официальным данным более емкий должен быть легче.
Двадцатипроцентной разнице в заявленных емкостях удивляться не приходится: существующие модели цилиндрических литий-ионных аккумуляторов при равных размерах могут отличаться по емкости гораздо сильнее, даже в полтора раза.
Предлагается в двух расцветках: черной и синей. Все прочее точно такое, как у модели Harper PB-10005 — три разъема на коротком торце:
И один входной на длинном:
И светильник такой же:
Укомплектована эта модель так же, как предыдущая, даже инструкция у них общая.
Тестирование
Многие параметры PB-2612 те же, что и у PB-10005: напряжение холостого хода 5,0 В, для выходов USB type A поддерживается только режим Apple 2,1 A, а Type-C может служить только как вход.
Разряд
Результаты наших замеров и наблюдений представлены в таблице.
Ток | Выходное напряжение | Время до отключения | Энергия | КПД | ||
---|---|---|---|---|---|---|
в начале | в процессе | перед отключением | ||||
0,5 А | 5,0 В | стабильно до отключения | 5,0 В | 16 часов 17 минут | 40,7 Вт·ч | 92% |
1,0 А | 5,0 В | 5,0 В | 8 часов 04 минуты | 40,3 Вт·ч | 91% | |
2,1 А | 5,0 В | медленно спадает | 4,9 В | 3 часа 27 минут | 35,9 Вт·ч | 81% |
2,35 А | 4,9 В | стабильно в течение 1 часа 20 минут, потом медленно спадает до 4,75 В через 2 часа от начала; еще через полчаса скачком снижается с 4,65 до 4,3 В; тест прерван | до 4,65 В: 2 часа 35 минут | — | — |
КПД мы вычисляли относительно заявленного значения энергии, которое для данной модели равно 44,4 Вт·ч.
При малых и средних токах КПД получился меньше, чем у предыдущего образца, но немного больше, чем у первого. С приближением нагрузки к заявленному максимуму КПД также падает, а в отношении 10%-ной перегрузки можно судить двояко: с одной стороны, напряжение держалось в условно приемлемых рамках почти ровно столько же, а с другой — для этой модели заявлена заметно бо́льшая емкость, позволяющая рассчитывать на лучший результат.
Получается, что разница во времени работы на нагрузки в заявленном рабочем диапазоне хоть и в пользу PB-2612, но все же не на 20%, как можно было бы ожидать.
Время работы светильника в тех же условиях, что и для PB-10005, составило 113,5 часов — ожидаемо больше, но тоже не в прямой пропорции к отношению заявленных емкостей.
Заряд
График заряда по форме такой же, как у PB-10005 — четко видны этапы заряда постоянным и спадающим токами:
Но, к сожалению, предельные зафиксированные токи оказались меньше: не более 1,4 А, да и то всего на несколько минут, а долговременный максимум не превышал 1,2-1,25 А. Поэтому среднее время заряда получилось заметно больше: 8 часов 45 минут, что в сравнении с PB-10005 больше примерно на 25%, то есть близко к разнице в заявленных емкостях. Для данной модели спецификация на сайте время заряда не определяет.
И тут есть смысл внимательнее присмотреться к ценам: на момент написания обзора средняя цена PB-10005 с заявленной емкостью 10 А·ч была процентов на 15-17 выше, чем у PB-2612 c емкостью 12 А·ч. Не кажется ли вам, что за это вполне можно посмотреть сквозь пальцы на некоторые сравнения, оказавшиеся не в пользу PB-2612? Тем более, что при прочих равных работает он дольше, хотя и не в пропорции с обозначенной емкостью.
Итоги
Первый из представленных образцов, Harper PB-0016, выделяется разве что своеобразным оформлением и наличием ремешка для ношения на руке. С технической точки зрения замечания к нему есть, однако они вовсе не делают его непригодным для эксплуатации совместно с очень и очень многими мобильными устройствами, исключая разве что наиболее продвинутые. Дизайн и этого устройства, и его «собратьев» PB-0017, PB-0018, PB-0019 и PB-0020 как раз и подразумевает использование их с недорогими гаджетами: вряд ли многие подростки, на которых рассчитаны пауэрбанки этой серии, являются обладателями последней модели «айфона».
Результаты, показанные Harper PB-10005 и PB-2612, оказались получше, особенно у PB-10005, к тому же эти модели оснащены полезной опцией — фонариком, вполне способным помочь сориентироваться в темном помещении или осветить дорогу на 1,5-2 метра впереди пешехода, позволяя ему не спотыкаться на препятствиях. Основная претензия, которую можно им предъявить, относится к области несбывшихся ожиданий: наличие разъема Type-C позволяет надеяться на большее, чем предоставляется в реальности, но упрекнуть производителя нельзя, поскольку в спецификации и в описании ничего лишнего и не обещано.
Аккумулятор внешний универсальный TFN Mini LCD белый 10000 mAh (TFN-PB-215-WH) — «Офисный мир КМ»
Основные характеристикиПроизводитель | TFN |
Страна изготовитель | Китай |
Модель | TFN-PB-215 |
Емкость аккумулятора, мАч | 10000 |
Максимальный ток, А.![]() | 2 |
Разъемы | micro USB, USB 2.0 |
Кол-во портов USB | 2 |
Тип аккумулятора | Литий-Полимерный (Li‑pol) |
Материал корпуса | пластик |
Комплект поставки | Внешний аккумулятор, инструкция, упаковка |
Размеры (ШхВхГ), мм | 97x63x23 |
Вес, гр.![]() | 185 |
Отзывы пользователей
Обзоры
Новые японские батарейки из алмазов и углерода-14 переживут владельца, его внуков и правнуков
Японцы в самом деле разработали элементы питания, которые способны работать сотни лет. Их основа — синтетические алмазы и радиоактивные изотопы. По словам исследователей, такие батареи подходят, например, для космического оборудования. У них, конечно, есть недостатки, но достоинств тоже немало.
Авторы проекта — ученые и инженеры Национального института материаловедения Японии (National Institute of Materials Science, NIMS). Насколько можно понять, японцы собираются коммерциализировать свое изобретение, так что все детали конструкции батарей они не раскрывают. Но, в целом, понять что к чему можно.
Что это за элементы и зачем там алмазы?
Согласно источнику, японская батарея состоит из трех главных элементов. Два из них — радиоактивные, а третий, собственно, алмаз. Как и говорилось выше, минерал этот искусственный, так что стоимость всей системы не заоблачная.
Синтетические алмазы многие десятки лет используются в промышленности. Создаются они в лабораторных условиях, характеристики их приближены к природным, но стоимость в несколько десятков раз ниже.
Что касается радиоактивных элементов, то это изотопы углерода и никеля с длительным периодом полураспада. Для углерода-14 он составляет 5700 лет, а для никеля — 63-100 лет. Комбинация двух изотопов позволяет увеличить время работы батареи.
Алмазы служат в качестве электродов. Изотопы генерируют бета-излучение, ну а алмазы производят электрический ток. Для того, чтобы защитить окружающую среду и людей, элемент помещается в металлическую оболочку. Стекло, металлы, плексиглас не пропускают бета-излучение, так что обычного алюминия хватит, чтобы сделать батарею полностью безопасной. Она относится к типу бета-гальванических.
Если использовать элементы лишь в космической промышленности, то и проблемы с их утилизацией нет — все равно системы отправляются в космос и на другие планеты. Но, если применять алмазные батарейки на Земле, придется разработать безопасный и надежный процесс переработки.
Прототип есть, но кое-что нужно улучшить
Как и говорилось выше, у этого элемента питания есть как достоинства, так и недостатки. Преимущества солидные.
Во-первых, радиоактивные элементы можно брать из отходов АЭС. Изотоп углерода-14 используется во многих отраслях промышленности, в науке и медицине. Так, он применяется для радиоизотопного датирования и диагностики некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта.
При этом отходы АЭС с углеродом-14 (а накапливается он на графитовых стержнях из реакторов). Хранить подобные отходы и дорого, и непросто, поскольку нужны специальные методы защиты. Так что если алмазные батареи пустить на поток, то проблему отходов хотя бы частично можно решить.
Во-вторых, они крайне долговечны, о чем уже не раз было сказано. О запасе энергии можно просто не беспокоиться.
В-третьих, такие элементы надежны. Выходить из строя там особо нечему, разве что при механическом воздействии. «Они могут работать даже при высоких температурах, и их можно использовать, в частности, в космическом оборудовании и машинах для разведки полезных ископаемых», — сказал Сатоши Коидзуми (Satoshi Koizumi), один из авторов проекта алмазной батареи и сотрудник NIMS.
В-четвертых, конструкция батарей на алмазах проще, чем конструкция РИТЭГ на плутоне, которые используются сейчас в космических аппаратах.
НО. Как всегда есть ложка дегтя во всей этой бочке меда. А именно — малая мощность батареи. Прототип выдает пока лишь 1 микроватт мощности, так что для того, чтобы обеспечить энергией космический аппарат, нужна либо огромная батарея, либо доработка элемента. И как раз в этом направлении будут действовать представители NIMS.
Алмазные батареи как тренд
Еще в августе мы писали о том, что американский стартап Nano Diamond Battery представил прототип бета-гальванической батареи, которая способна проработать тысячи лет.

Американский элемент питания не тайна, и протип батарейкиее изучили сторонние ученые. Безопасность и эффективность бета-гальванической батареи подтвердили в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса и Кавендишской лаборатории Кембриджского университета. Причем конкуренты прототипа батареи NDB демонстрировали 15% эффективности при производстве энергии. А у разработки калифорнийского стартапа благодаря синтетической алмазной структуре, которая выступает одновременно полупроводником и теплоотводом, эффективность достигла 40%. Внутренний стержень «фонит» до 28 000 лет, поэтому элементы питания будут работать гораздо дольше, чем техника, в которую они установлены.
Nano Diamond Battery предлагает бета-гальванические батареи в разных форм-факторах, включая привычные АА, AAA, 18650, CR2032 и других. Теоретически они могут работать совместно с литий-ионными батареями, установленными на большинстве современных устройств.

В общем-то, похоже на то, что алмазные элементы — новый тренд. Если удастся поднять их мощность, то батареи можно будет использовать не только в космической отрасли, но и на Земле. Конечно, с оглядкой на безопасность, — ведь стоит повредить металлическую оболочку, и бета-излучение станет воздействовать на окружающие элемент объекты.
Тем не менее, американцы сохраняют оптимизм. «Представьте себе iPhone. Наша разработка полностью заряжала бы вашу батарею с нуля пять раз в час. Представьте себе это. Представьте себе мир, в котором вам вообще не придется заряжать аккумулятор в течение дня. А теперь представьте себе неделю, месяц… Как насчет десятилетий? Вот что мы можем сделать с помощью нашей технологии», — рассказал о разработке NDB сотрудник стартапа Нил Найкер.
Секаторы
СекаторыАктивные фильтры
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Очистить всё ОК
Save products on your wishlist to buy them later or share with your friends.
Product added to wishlist
Мы используем файлы «cookies» и похожие технологии на нашем веб-сайте, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта.
Используя этот сайт, Вы соглашаетесь с размещением cookie-файлов на Вашем компьютере в соответствии с условиями настоящего правила. Принять условия
55d23l battery
Genuine Toyota Part # 2880015050 (28800-15050) — Battery. Fits CAMRY, CELICA, COROLLA, TERCEL. Ships from Toyota Parts Overstock, Lakeland FL
Buy Varta D47 55D23L Starting Battery online. Battery Business for ALL your battery needs. Low Low Prices with Old Fashioned Service. Genuine 1979 Toyota Part # 2889955030 (28899-55030, 2889974070) — Insulator, battery. Insulator; w(55d23l battery). Ships from Toyota Parts Direct, London ON Nov 17, 2020 · Some batteries have six individual round covers instead. These can be removed by twisting counter-clockwise, and then lifting them out. If the battery is labeled as «maintenance free,» it is not designed to be opened. Manufacturers advise that water cannot be added to these batteries, they simply need to be replaced if they stop working well.
Product ID: 55D23L SMF Brand: Power Crank Series: General Automotive Range Fitment Normal Overall Dimensions (mm) Length: 220 Width: 170 Total Height: 200 Type: SMF Technical Specifications Warranty: Bosch S3 Maintenance Free Battery 55D23L 12V 550CCA Length 230mm, width 173mm, Height 225mm The Bosch Battery S3 is an economic solution, suitable for a wide range of passenger vehicles, trucks and other commercial vehicles with few energy consuming components. It provides dependable starting power and is maintenance free. THIS ITEM CANNOT BE SHIPPED. Braille Battery utilizes an absorbed glass mat (AGM) design to eliminate corrosion, prevent spills, and allow for multiple mounting positions. Shop Braille Battery AGM batteries, battery mounting kits, cable terminals, terminal covers, rapid chargers, and trickle chargers. Summit Racing is your low price leader for Braille Battery products! Algebra 1 quiz 36All our car batteries are covered by warranty and qualify for 1 for 1 replacement in case of manufacturing defects. This 1 for 1 replacement is subject to certain Term & Conditions . Schedule your visit to install Singapore’s leading car battery brand in your vehicle today. Use our battery finder to search & cross reference by part number or chemistry. You can also verify you’re using the correct battery for your machine by using the power sport application search tool. We make it easy to find and confirm you have selected the best compatible X2 Power replacement batteries.
55D23L-MF. A power source for a vehicle’s electrical system. Fits BRZ, Crosstrek, Forester, Impreza, STI, WRX Battery As vehicle electronics become more and more sophisticated, replacing a battery becomes less straightforward.
Brooklyn zip codes mapYaesu ft 991a mods
Does of2 obey the octet rule
- Does usb tethering use data or wifi
- Tcl vs vizio reliability
- Track phone number
- Weimaraner puppies for sale texas
- Walther ppq slide plate
- Yorkie puppies for sale in ga craigslist
- Highest snap score charm
- Simmons 22 mag scope 4×32
- How to transfer music to fiio m11
- Ps4 gold wireless headset mic
- Binary ninja c++ plugin
- 1000 sycamore st.
room 100 cincinnati oh 45202
- Tresanti desk manual
- Ryuk ransomware removal
- Dental bone spur removal cost
- Convert cm to feet and inches javascript
- Pecos bill story pdf
- Haas spindle belt replacement
- Rosewill 8 gpu mining case
- Canpercent27t hear one friend in ps4 party 2020
- Clay county sheriff accident reports
- Trucking company owner resume
- Weekly grammar worksheet punctuating titles answers
- Golden retriever puppies for sale in atascadero
- Ar pua weekly
- Dayz expansion homemade explosive
- How can i change my duty station in the army
- Guitar worship sheet music
- Seiko 7s26 vs 7002
- Corsair k55 lighting profiles
バッテリー本体-デリカ プレマシー ツーリングワゴン レガシィ エスクード 送料無料 SBシリーズ パナソニック 75D23L) 70D23L 65D23L 60D23L (互換:55D23L カーバッテリー バッテリー Panasonic 75D23L バッテリー 車 D5 ランサーワゴン ギャラン コルト,送料無料(沖縄を除く)-全国総量無料で — www.lamnangkaeo.go.th
Description BRAND: Super Crank AG9 Silver Alloy Batteries 55D23L-SMF – AG9 Silver Alloy Batteries 100RC 660CCAs – RHP Super Crank Premium Performance AG9 Silver alloy batteries, feature Enhanced Flooded technology which provides superior cranking amps with high charge retention.
BATTERY 55D23L MF CENTURY HP 103105. CENTURY Century Hi-Peformance Battery 5523L -540CCA. Product SKU Code: EL14406Information. Home; Products; Warranty; Contact Us; Contact Head Office. VICTORIA (Head Office) 4 Arctic Court, Keysborough, VIC 3175 Australia. Phone: 03 9768 7200 The Scorpion motorcycle batteries we carry are a nice upgrade from your stock flooded battery, and Odyssey branded batteries are fantastic for holding their static charge over long periods of non-use. When deep cycle AGM batteries are discharged to a rate of no less than 60%, the cycle life will be 300 plus cycles.
Hi-Tec Batteries Products Guide PDF format here.. You can also view our Battery fitment guide in PDF format here. 55D23L 35 May have vent cap clearance problems … • It is advisable to check the size of the battery installed in the vehicle to determine the proper replacement …Plume vs eero redditTechnical Details Item model : 55D23L JIS model : 55D23L Voltage : 12VEnder 3 pro troubleshooting
Map testing scores chart 2020 readingImage unscramble
Fitting 1911 barrel lugs標 準:55d23l 寒冷地:55d23l dba-zge20g: 2012. 04-2014.04: バッテリーサイズ > ウィッシュ 2wd・6人乗・2.0z・cvt: 標 準:55d23l 寒冷地:55d23l dba-zge22w: 2012.04-2014.04: バッテリーサイズ > ウィッシュ 4wd・7人乗・1.8x・cvt: 標 準:55d23l 寒冷地:55d23l dba-zge25g: 2012.04-2014.04 湯淺yuasa-55d23l(smf)汽車電瓶電池, 我們是台灣電瓶最大總代理, 大台北市免費電瓶檢測, 免費道路救援, 免費到府更換, 換電瓶免工錢, 全程不斷電更換, 專業服務30年 You need a special battery designed for start-stop systems. After you replace your battery, even you replace the battery with start-stop compatible one, your i-stop most probably will not work. You need to activate/reset it again. There is a procedure to do it like pressing to i-stop button some seconds etc. And btw you have the original mazda … 標準55d23lに対し前回75d23lに積み替えてのですが、今回は評判の良いこのカオスをチョイス。 サイズも100D23Lに。 弱ったものからの交換であったのと前後にオイル交換やエアクリ交換もした為吹け上がりやアイドリングの落ち着き、エンジンの始動等、当然 … Similarly, the battery you need for a modern high performance car is not the same one you need for a classic car, or even your family vehicle. Picking the wrong battery can seriously impede your car’s performance, so trust The Battery Shop to make sure you get the right battery for your vehicle and it is installed correctly.
鉛酸バッテリー55d23l Mfカーバッテリーamaronバッテリー価格 , Find Complete Details about 鉛酸バッテリー55d23l Mfカーバッテリーamaronバッテリー価格,車のバッテリー、55d23l Mfカーバッテリー、amaronバッテリー価格 from Auto Batteries Supplier or Manufacturer-Vela Power Technology Co., Ltd. 鉛酸バッテリー55d23l Mfカーバッテリーamaronバッテリー価格 , Find Complete Details about 鉛酸バッテリー55d23l Mfカーバッテリーamaronバッテリー価格,車のバッテリー、55d23l Mfカーバッテリー、amaronバッテリー価格 from Auto Batteries Supplier or Manufacturer-Vela Power Technology Co., Ltd.
Arkansas 2020?
How to sync nintendo switch controllerChannel 3 news vt
13269円 バッテリー本体 バッテリー 車用品 車用品・バイク用品 世界初の新技術が 圧倒的なパワーと耐久性を実現 新車搭載時:55D23L 品番:Q-85 D23L バッテリー 古河バッテリー ECHNO IS UltraBattery エクノISウルトラバッテリー ハリアー CBA-MCU30W 2004-
Maga hat transparent backgroundLol ranked borders+ .
Used car lifts for saleGw2 map completion guide 2020 Index of paid apk
Proof of income for self employedIb biology ia ideas human physiology
You need to enable JavaScript to run this app. 4D29F35B-FD0A-4B75-A91F-9B9A61060BF5
At Repco, we have all the Car Batteries items you need, including Repco Car Battery 480CCA — 55D23L MFR. Browse our selection and order online today. It starts with the parts — At Repco we have a wide range of Car Batteries products. Repco Car Battery 480CCA — 55D23L MFR is now available online and at your local Repco store. .
Buy 55D23L Dry-charged car battery 55D23L, dry charged auto/motor/car battery, Excellent Starting Performance, Super Starting power, over 15 month warranty life, UL\CE Battery And Wheels is an emergency, car battery replacement service that will deliver and install a new car battery at your location as per your convenience. With our service you never have to worry about having your vehicle towed or taken to a workshop. 2020 forest river salem hemisphere 378fl specs
E36 sbc swap kit7.3 idi turbo injectors
GOODCHILD ENTERPRISES has more than 25 years of expertise in the Battery industry with several warehouses, and a modern new showroom which displays their extensive range of batteries & associated battery products.
a Buy 55D23L Dry-charged car battery 55D23L, dry charged auto/motor/car battery, Excellent Starting Performance, Super Starting power, over 15 month warranty life, UL\CE Low Maintenance battery = Pb-Sb/Pb-Ca Maintenance Free battery = Pb-Ca/Pb-Ca. My friend who is a university electrical engineering professor told me that: Low Maintenance battery = 12.22 V to 13.00 V Maintenance Free battery = 12.60 V to 13.10 V. An Ozbargain fellow told me that: Low Maintenance battery = trouble Maintenance Free battery … Buy 55D23L Dry-charged car battery 55D23L, dry charged auto/motor/car battery, Excellent Starting Performance, Super Starting power, over 15 month warranty life, UL\CE VARTA was established by Adolf Müller in 1887, and built up in 1904 as an auxiliary of Accumulatoren-Fabrik AFA. After World War I, VARTA along with AFA was procured by German industrialist Günther Quandt and Industrialist and VARTA-CEO Dr. Carl Hermann Roderbourg.
Windows bat log to file and consoleHuayi carburetor identificationBest budget smartphone 2019 nz.
Point slope practice worksheetSony xplod wiring diagram
Product Description Battery Manufacturer:Neuton Power Battery Code:55D23L Dimensions Length: 229 x Width: 171 x Height: 222 Specification Voltage: 12 Ampere: 55 CCA: 600 Weight:15 Terminal: A
Аккумулятор FB Super NOVA 55D23L Furukawa Battery. Furukawa. Аналогичен 8201A135. вчера в 18:20. RestanService. 6 820 … St augustine fishing report【優選電池】YUASA 湯淺電池 55D23L-SMF 免加水式 免保養式=75D23L=85D23L. 1,600. 最低運費 130. 露天拍賣 — gtpower(823個評價) .
Sephardic prayers55d23l mf car battery 12v maintenance_free_car_battery 70ah . 18,00 $-35,00 $ / шт. …
What does the bible say about letting go of relationshipsChills 10dpo
Модель № | PB-LWH-05 |
---|---|
Диапазон напряжения | 10,0 В мин . |
Номинальная мощность | 8.7 Ач при 500 мА при 23 ° C (74 ° F) |
Максимальный разряд | 4,0 А непрерывно при 23 ° C (74 ° F) |
Максимум. Импульсный разряд | 6,0 А в течение 5 секунд при 23 ° C (74 ° F) |
Энергия | 128 Втч |
Плотность энергии | 156 Втч / кг, 216 Втч / л |
Вес | 818 грамм (1.8 фунтов) |
Жизненный цикл | > 300 циклов при C / от 5 до 80% начальной емкости при 100% глубине разряда |
Рабочая температура | От -30 ° C до + 60 ° C (от -22 ° F до +140 ° F) |
Температура хранения | От -20 ° C до + 50 ° C (от -4 ° F до + 122 ° F) |
Саморазряд | <3% в месяц при 25 ° C (77 ° F) |
Жилье | Жесткий пластик, черный, матовый, UL 94 V-0, NORYL |
Ответный разъем | Glenair 8070-1000-07Z16-7SN (нержавеющая сталь) |
Связь |
|
Контакты | Медный сплав с золотым покрытием поверх никелирования |
Индикатор состояния заряда | 5-сегментный ЖК-дисплей |
Безопасность | См. Паспорт безопасности — SDS053 |
Транспорт | См. Паспорт безопасности — SDS053 |
Гармонизированный тарифный код | 8507.60.0020 |
Зарядка аккумулятора | Заряжайте при постоянном напряжении 16,8 В в диапазоне температур от 0 ° C до + 45 ° C (от + 32 ° F до + 113 ° F), ограничивая ток до 3,0 A макс, при 23 ° C, пока ток не упадет до 200 мА .![]() |
Метод зарядки | Аккумулятор следует заряжать методом зарядки постоянным током / постоянным напряжением (CC / CV). |
Свинцовая аккумуляторная батарея | Введение в химию
Цель обучения
- Вспомните химическую реакцию, которая происходит в свинцовых аккумуляторных батареях
Ключевые моменты
- Свинцово-кислотные батареи, также известные как свинцовые аккумуляторные батареи, могут накапливать большой заряд и обеспечивать высокий ток в течение коротких периодов времени.
- Базовая конструкция свинцово-кислотных аккумуляторов не претерпела значительных изменений с 1859 года, когда их спроектировал Планте, хотя некоторые улучшения были внесены Фор. Свинцово-кислотные аккумуляторы
- можно заряжать, что важно при их использовании в автомобилях.
- Разрядка накопленной энергии зависит от того, как положительная, так и отрицательная пластины превращаются в сульфат свинца (II), а электролит теряет большую часть растворенной серной кислоты.
Срок
- лигносульфонат Водорастворимые анионные полиэлектролитные полимеры; они являются побочными продуктами производства древесной массы с использованием сульфитной варки.
Свинцовые батареи
Свинцовая аккумуляторная батарея, также известная как свинцово-кислотная батарея, является старейшим типом аккумуляторных батарей и одним из наиболее распространенных устройств хранения энергии.Эти батареи были изобретены в 1859 году французским физиком Гастоном Планте, и они до сих пор используются во множестве приложений. Большинство людей привыкло использовать их в транспортных средствах, где они могут обеспечивать высокие токи для запуска.
Хотя батареи надежны, у них ограниченный срок службы, они тяжелы при транспортировке и содержат токсичные материалы, которые требуют специальных методов удаления по окончании срока службы. Свинцово-кислотные аккумуляторы имеют умеренную удельную мощность и хорошее время отклика. В зависимости от используемой технологии преобразования энергии батареи могут перейти от приема энергии к мгновенной подаче энергии. Свинцово-кислотные аккумуляторы подвержены влиянию температуры и должны поддерживаться в надлежащем состоянии для достижения максимального срока службы.
Разработка свинцовой батареи
В конструкции свинцово-кислотного элемента Планте положительная и отрицательная пластины были сделаны из двух спиралей свинцовой фольги, разделенных листом ткани и свернутых в спираль. Ячейки изначально были малой вместимостью.Требовался медленный процесс «формования» для коррозии свинцовой фольги, образования диоксида свинца на пластинах и придания им шероховатости для увеличения площади поверхности. Пластины Планте все еще используются в некоторых стационарных приложениях, где на пластинах имеются механические канавки для увеличения площади поверхности.
Свинцовая аккумуляторная батарея Схема, показывающая, как свинцовая аккумуляторная батарея состоит из шести последовательно соединенных двухвольтовых элементов.
Конструкция из клееных пластин Камиллы Альфонса Фор типична для современных автомобильных аккумуляторов.Каждая пластина состоит из прямоугольной свинцовой сетки. Отверстия решетки заполнены пастой из красного свинца и 33-процентной разбавленной серной кислоты. Эта пористая паста позволяет кислоте реагировать со свинцом внутри пластины, что увеличивает площадь поверхности. После высыхания пластины складываются с помощью подходящих разделителей и вставляются в аккумуляторный контейнер. Обычно используется нечетное количество пластин, на одну отрицательную пластину больше, чем положительной. Каждая альтернативная пластина подключается.
Паста содержит технический углерод, сульфат бария и лигносульфонат.Сульфат бария действует как затравочный кристалл для реакции сульфата свинца в свинец. Лигносульфонат предотвращает образование твердой массы отрицательной пластиной во время цикла разряда и вместо этого позволяет формировать длинные игольчатые кристаллы. Технический углерод противодействует эффекту ингибирования образования, вызванному лигносульфонатами.
Разрядная химия
В разряженном состоянии как положительная, так и отрицательная пластины становятся сульфатом свинца (II) (PbSO 4 ). Электролит теряет большую часть растворенной серной кислоты и превращается в основном в воду.Процесс разряда управляется проводимостью электронов от отрицательной пластины обратно в ячейку на положительной пластине во внешней цепи.
Отрицательная реакция пластины: Pb (s) + HSO 4 — (водный) → PbSO 4 (s) + H + (водный) + 2e —
Положительная реакция пластины: PbO 2 (с) + HSO 4 — (водный) + 3H + (водный) + 2e — → PbSO 4 (с) + 2H 2 O (л)
Комбинируя эти две реакции, можно определить общую реакцию:
Pb (s) + PbO 2 (s) + 2H + (вод. ) + 2HSO 4 — (водн.) → 2PbSO 4 (s) + 2H 2 O (l)
Зарядная химия
Аккумулятор данного типа можно перезаряжать.В заряженном состоянии каждая ячейка содержит отрицательные пластины из элементарного свинца (Pb) и положительные пластины из оксида свинца (IV) (PbO 2 ) в электролите примерно 4,2 М серной кислоты (H 2 SO 4 ). . Процесс зарядки осуществляется за счет принудительного удаления электронов с положительной пластины и принудительного введения их в отрицательную пластину источником заряда.
Отрицательная реакция пластины: PbSO 4 (т.
Положительная реакция пластины: PbSO 4 (с) + 2H 2 O (л) → PbO 2 (с) + HSO 4 — (вод.) + 3H + (вод.) + 2e –
При объединении этих двух реакций получается полная реакция, обратная реакции разряда:
2PbSO 4 (т) + 2H 2 O (л) → Pb (т) + PbO 2 (т) + 2H + (вод. ) + 2HSO 4 — (вод.)
Обратите внимание, что реакция зарядки прямо противоположна реакции разряда.
Показать источникиBoundless проверяет и курирует высококачественный контент с открытой лицензией из Интернета. Этот конкретный ресурс использовал следующие источники:
Основные сведения об аккумуляторах PB
Основные сведения об аккумуляторах
В моделях R / C используются батареи нескольких типов. Те, которые используются в моделях яхт, в основном NiMh и Life из-за высокого напряжения элементов (2 элемента = 7,4 В), не совместимы со всеми приемниками, но я также рассмотрел Lipo.
Я лично считаю, что лучший способ заботиться о батареях — это купить хороший автомобиль.
зарядное устройство. В более дешевых зарядных устройствах для ограничения тока используется резистор (при повышении напряжения аккумулятора ток зарядки падает, но никогда не достигает нуля), это может привести к перезарядке, если оставить его включенным.
и поскольку у вас нет индикации того, когда аккумулятор полностью заряжен, он часто недостаточно заряжен
как избыточная, так и недостаточная зарядка влияют на срок службы батареи.
Вот несколько ответов на общие вопросы
Что означает NiMH?
Материал — никель-металлогидрид (NiMH), который имеет много преимуществ по сравнению с другими конструкционными материалами батарей.
Что подразумевается под аккумуляторной памятью?
Старое поколение и аккумуляторы (NiCad) подвержены эффекту памяти. Это когда аккумулятор должен быть полностью разряжен перед подзарядкой или его емкость уменьшается.В новом поколении никель-металлгидридных аккумуляторов этот эффект значительно снижен, и поэтому их можно перезаряжать в любое время во время цикла использования, хотя иногда может быть предпочтительным полный разряд.
Что означает рейтинг мАч?
Это оценка емкости накопителя энергии мАч = «милли- Так что, если батарея с номиналом 2000 мАч будет иметь вдвое большую емкость, чем номинальная мощность 1000 мАч. Емкость 2000 мАч означает, что он должен выдавать 2 А в течение часа, хотя, как обсуждалось в разделе «Емкость», это бывает очень редко.
Сколько раз можно заряжать NiMH аккумулятор?
Количество раз, которое можно перезарядить, зависит от того, как он используется и как заряжается.
Никель-металлгидридный аккумуляторможно заряжать и разряжать несколько сотен раз, но будет ли это 100 раз или 800 раз, во многом зависит от того, как с ним обращаться.
Могу ли я использовать аккумулятор мАч с более высоким номиналом (т.е. 1800 мАч вместо 2000 мАч)
Да, емкость мАч продлит время работы между подзарядками.Аккумулятор с более высоким номиналом мАч не влияет на сервоприводы лебедок, которые он приводит, за исключением того, что он работает дольше.
Почему аккумуляторные батареи AA и AAA рассчитаны на 1,2 вольт, а щелочные батареи — на 1,5 вольт?
В процессе разрядки щелочные батареи в среднем составляют около 1,2 вольт. Основное отличие состоит в том, что щелочная батарея начинается с 1,5 вольт и постепенно снижается до менее 1,0 вольт. Батареи NiMH остаются на уровне 1.2 вольта на протяжении почти 80% их цикла разряда. Когда щелочная батарея достигает 50% емкости, она выдает более низкое напряжение, чем никель-металлгидридная батарея.
Батареи NiMH теряют емкость со временем?
Да, но опять же, это зависит от того, как обращаться с батареей, обращаться с ней грубо, и она потеряет больше емкости.
Опасности для здоровья при производстве свинцово-кислотных аккумуляторов в Китае: обзор движущих сил рынка, производственных процессов и воздействия на здоровье | Здоровье окружающей среды
Несмотря на его хорошо задокументированное воздействие на здоровье и усилия по ограничению его использования, свинец (Pb) остается широко распространенным глобальным нейротоксином, способным вызывать серьезные и в некоторых случаях необратимые неврологические нарушения. В течение многих лет этилированный бензин был основным источником воздействия свинца на человека: на его долю приходилось 80-90% содержащегося в воздухе свинца в городах, где он использовался [1]. С тех пор, как в середине 1970-х годов началось глобальное прекращение использования этилированного топлива, уровни свинца в крови (BLL) резко упали во всем мире. В Соединенных Штатах, например, распространенность повышенных уровней BLL (в то время ≥100 мкг / л, 100 мкг Pb на каждый литр крови) снизилась с 77,8% до 4,4% в период с 1976–1980 по 1988–1991 гг. [ 2]. Тем не менее, согласно оценкам, 16% детей во всем мире в настоящее время имеют BLL выше 100 мкг / л [3].Хотя этилированный бензин в Китае был прекращен 1 июля 2000 г., примерно у 24% детей в Китае в 2001–2007 гг. Были выявлены повышенные уровни BLL [4], что является заметным снижением по сравнению с предыдущей оценкой 1995–2003 гг., Показавшей 34% с повышенными уровнями. но по-прежнему неприемлемо высоки по средним мировым показателям.
Определение источников этих высоких уровней воздействия будет иметь решающее значение для будущего общественного здравоохранения и мер по снижению риска. Быстрое развитие отрасли производства свинцово-кислотных аккумуляторов (LAB) в Китае может быть причиной этих постоянно высоких BLL.Китайская промышленность LAB является крупнейшей в мире с точки зрения производства и потребления, занимая более 30% мирового производства LAB [5, 6] и потребляя более 67% от общего производства Pb в Китае [7]. Несмотря на эти тенденции и хорошо задокументированную проблему Pb в Китае, в современной литературе отсутствуют агрегированные данные и оценки опасностей для здоровья в китайской лабораторной промышленности. Он также не оценивает потенциальные связи индустрии LAB с многочисленными вспышками отравления свинцом. Более того, ни в одном из существующих исследований не использовался разносторонний подход, объединяющий рыночные факторы, производственные процессы и влияние индустрии лабораторных лабораторий на здоровье. В результате данная статья является первой, в которой эти компоненты системы интегрируются, чтобы продемонстрировать влияние этой растущей отрасли на общественное здравоохранение.
В этом обзоре оценивается роль растущей отрасли лабораторных исследований в Китае в отношении загрязнения и воздействия свинца. Он начинается с синтеза биологических механизмов воздействия свинца, за которым следует обсуждение трех основных новых рыночных драйверов роста индустрии лабораторных исследований в Китае: рынок электрических велосипедов, автомобильный рынок и фотоэлектрические системы. Затем в нем классифицируются четыре основных промышленных процесса, ответственных за загрязнение свинцом в промышленности LAB, и представлено географическое (на уровне провинций) распределение производственной деятельности LAB.Затем краткий обзор литературы показывает потенциальные связи между недавними массовыми отравлениями свинцом и промышленностью лабораторных лабораторных исследований. Документ завершается обсуждением новой политики Китая в отношении индустрии LAB и определяет основы политики, которые могут снизить воздействие Pb.
Биологические механизмы и воздействие на здоровье
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде называет Pb «сильнодействующим нейротоксином» и «нервным ядом», который во всем мире угрожает здоровью и интеллектуальному развитию миллионов детей и взрослых [8].Это потенциально смертельный нейротоксин, поражающий практически каждый орган человеческого тела, преодолевая гематоэнцефалический барьер, имитируя ионы кальция, чтобы получить доступ к центральной нервной системе. Здесь он может вызвать повреждение головного мозга, умственную отсталость, расстройства нервной системы, энцефалопатию (нарушение функции мозга), ухудшение функции клеток и множество других неврологических расстройств [9, 10]. Пока токсин не будет ликвидирован, он будет продолжать ухудшать сенсорные и когнитивные функции [11, 12], вызывать серьезные повреждения почек и сердечно-сосудистой системы [7] и нарушать общее развитие органов, особенно у детей [13].Желудочно-кишечная, сердечно-сосудистая, репродуктивная и нервная системы могут быть затронуты, даже если в организм проникают только небольшие дозы [14]. Кумулятивные и дегенеративные характеристики Pb могут вызывать неблагоприятные последствия для здоровья у каждого человека, особенно у детей, которые наиболее восприимчивы к его долгосрочным последствиям.
Несколько физиологических и поведенческих факторов ответственны за эту восприимчивость к воздействию. Во-первых, слаборазвитая нервная система детей еще не приобрела способности к детоксикации, чтобы компенсировать эффекты Pb.У взрослых примерно 99% абсорбированного Pb выводится естественным путем в течение пары недель, но у детей только около 30% абсорбированного Pb выводится с отходами [15]. В условиях продолжающегося воздействия большая часть исходного свинца будет удерживаться, а еще больше будет накапливаться в тканях тела детей. Во-вторых, помимо более слабой детоксикации свинца, у детей уровень его абсорбции выше, чем у взрослых, а это означает, что чем больше ребенок подвергается воздействию свинца, тем легче он попадает и остается в организме ребенка.Скорость перорального всасывания Pb в желудочно-кишечном тракте у детей составляет от 40% до 50%, тогда как у взрослых — от 10 до 15% [8, 16]. Более того, большая часть циркулирующего свинца попадает в мозг детей, особенно в возрасте до 5 лет [17]. В-третьих, поскольку у детей частота ингаляций на единицу массы тела выше, чем у взрослых [18], они остаются непропорционально уязвимыми для воздействия Pb через ингаляционные пути. Наконец, некоторые поведенческие характеристики маленьких детей, такие как ползание и частая активность из рук в рот, увеличивают степень воздействия Pb, включая загрязненные почвы и краски.
Многочисленные исследования показали, что не существует безопасного порога воздействия Pb, то есть не существует слишком малого количества, которое могло бы вызвать неблагоприятную биологическую реакцию [19, 20]. Основываясь на этих выводах, с мая 2012 г. Центры США по контролю и профилактике заболеваний снизили контрольное значение для выявления детей, подвергшихся воздействию, со 100 мкг / л до 50 мкг / л [21]. Из-за уникальной восприимчивости детей к абсорбции Pb даже относительно низкие уровни концентрации в крови (≤100 мкг / л) могут привести к необратимым интеллектуальным нарушениям и отказу системы органов [22]. Следовательно, регулирующие органы должны определить основные источники загрязнения свинцом и работать над снижением риска воздействия свинца на детей.
Рыночные факторы, влияющие на развитие индустрии LAB в Китае
В глобальном масштабе Pb поступает из первичных (горнодобывающая промышленность) или вторичных источников (переработка и очистка). Подавляющее большинство свинца (~ 80%) в мировой торговле используется для производства LAB, и 97% этих батарей перерабатываются и перерабатываются, в основном в развивающихся странах с низким уровнем доходов [3]. Китай является крупнейшим в мире производителем, переработчиком и потребителем Pb, на его долю приходится более 67% (> 1.92 миллиарда кг) от общего использования свинца, выделенного на производство LAB [7]. По некоторым оценкам, достигает 70–75% [23, 24]. Остальные области применения Pb в Китае идут на производство стекла, предметов домашнего обихода, свинцовых сплавов, кабелей, красок и антикоррозионных материалов.
Из-за относительно низкой стоимости и высокой способности к скачкам мощности LAB используются для удовлетворения растущего спроса на электрические велосипеды (электровелосипеды) и автомобили. Другие приложения включают питание фотоэлектрических (PV) устройств, источников бесперебойного питания, телекоммуникационных технологий и электроэнергетических систем.В связи с быстрым развитием каждой из этих отраслей в Китае, производство LABs готово резко возрасти, как и сопутствующий рост загрязнения Pb. На Рисунке 1 показан устойчивый рост производственной отрасли LAB в Китае с 1998 по 2011 годы [25].
Ежегодный рост производства свинцово-кислотных аккумуляторов в Китае на киловольт-ампер-час. Создано на основе промышленных данных, собранных China Metal Bulletin .
Хотя колебания цен и экологические нормы изменяют потоки спроса и предложения, отрасль лабораторных лабораторных исследований в Китае не демонстрирует никаких признаков спада, несмотря на наличие конкурирующих альтернатив, таких как литий-ионные батареи.Китайский экологический форум сообщил, что два фактора в первую очередь несут ответственность за ежегодные темпы роста индустрии LAB в Китае на уровне 30% [26, 27]: На Рисунке 2 показаны оценки распределения рынка LAB в Китае на 2011 год [24].
Распределение свинцово-кислотных аккумуляторов на рынке в Китае в 2011 году. На основе данных и статистических данных, собранных организацией Occupational Knowledge International.
- 1.
Повышенный мировой спрос на автомобили.
- 2.
Повышенная полезность бытовых технологий, таких как электровелосипеды и фотоэлектрические системы.
Рынок электровелосипедов
Подпитываемый потребительским спросом на недорогой и удобный транспорт, китайский рынок электровелосипедов является крупнейшим в мире. Относительно более низкая стоимость электроэнергии по сравнению с бензином, а также удобство подзарядки аккумуляторов электровелосипедов с помощью стандартной электрической розетки делают электровелосипеды одним из самых быстрорастущих видов транспорта в Китае. Более того, многие местные органы власти продвигают использование электровелосипедов в городских центрах благодаря нулевым выбросам из выхлопной трубы и способности сокращать заторы на дорогах. Эти факторы способствовали приобретению более 100 миллионов электронных велосипедов за последнее десятилетие [28]. В настоящее время Китай производит около 30 миллионов электровелосипедов в год. Энергетическая консалтинговая компания Pike Research оценивает, что к 2018 году ежегодные продажи электровелосипедов в Китае превысят 42 миллиона, что даст стране почти 90% общей доли мирового рынка [29].
Более 95% электровелосипедов, продаваемых в Китае, используют аккумуляторную технологию LAB [30]. Аккумуляторы для электровелосипедов имеют примерно такой же размер, как и типичные автомобильные аккумуляторы, и содержат 10,3–14,7 кг свинца, что составляет 70% от общего веса аккумулятора и требует замены каждые один-два года или до 10 000 км [31]. Таким образом, из-за более короткого срока службы и высокой степени замены батарей для электронных велосипедов, показатели потери свинца в течение жизненного цикла на километр для электронных велосипедов значительно превышают аналогичные показатели для других транспортных средств.
Автомобильный рынок
Автомобильный рынок Китая, являясь крупнейшим в мире производителем и потребителем свинца и автомобилей, продолжает быстро расширяться.Только в 2010 году Китай произвел более 18,2 миллиона легковых автомобилей, что в два раза больше, чем Япония, занимающая второе место по производству автомобилей [32]. В течение следующих нескольких десятилетий производственные тенденции значительно возрастут, чтобы идти в ногу с растущим автомобильным рынком Китая. К концу 2011 года количество автомобилей в Китае превысило 100 миллионов [33], а в соответствии с моделями моделирования роста количество автомобилей в Китае достигнет 185, 364 и 607 миллионов к 2020, 2030 и 2050 годам соответственно [34]. Прогнозы долгосрочных данных отдельного исследования показывают аналогичные результаты: от 321 миллиона до 391 миллиона автомобилей в Китае к 2035 году и от 486 миллионов до 662 миллионов к 2050 году [35].
При таких жестких прогнозах как в производстве, так и в потреблении автомобилей, производство LAB для этих автомобилей будет увеличиваться. Каждый автомобильный аккумулятор содержит 14 кг свинца и имеет компоненты, аналогичные аккумуляторным батареям для электронных велосипедов. Однако у автомобильных аккумуляторов срок службы в 5 раз больше, что приводит к меньшей частоте повторного использования и окончательной потере свинца.
Фотоэлектрические (PV) системы
В соответствии с знаменательным китайским Законом о возобновляемых источниках энергии 2005 года ожидается, что доля энергии, вырабатываемой за счет возобновляемых источников энергии, резко возрастет в течение следующих двух десятилетий.Для достижения этих амбициозных целей Всекитайское собрание народных представителей установило 5 ГВт в качестве официального минимального целевого показателя PV на 2015 год с долгосрочной целью от 20 до 30 ГВт к 2020 году [36].
К концу 2011 года в Китае уже была установлена совокупная фотоэлектрическая мощность 3,3 ГВт, что более чем на 400% больше, чем в предыдущем году [37]. Для фотоэлектрических систем требуются системы накопления энергии (батареи) для повышения надежности и предотвращения колебаний в электроснабжении. В 75% этих фотоэлектрических систем используются свинцово-кислотные батареи, что приводит к увеличению производства LAB и выбросам токсичного свинца [38].Сельские домашние системы и децентрализованные электросети в западном Китае будут полагаться на фотоэлектрические системы как на экономически эффективный источник питания. Ожидается, что эта сильная зависимость от LAB не изменится в ближайшие годы, поскольку стоимость первичной альтернативной литий-ионной батареи в настоящее время остается в два-четыре раза выше на киловатт-час, чем LAB [39].
Учитывая, что солнечным установкам в Китае требуется 55 кг веса батареи (36 кг Pb) на киловатт-год установленной фотоэлектрической мощности [40], план правительства по почти четырехкратному увеличению текущей мощности в ближайшее десятилетие отражает, насколько быстро фотоэлектрические и Рынки LAB растут.Таким образом, очень важно изучить, как далеко идущие цели Китая по расширению фотоэлектрических систем повлияют на рынок лабораторных лабораторий.
Промышленное производство и процессы загрязнения окружающей среды
Pb может выбрасываться в окружающую среду на четырех основных этапах производства: добыча / обогащение, плавка / рафинирование, производство и переработка (вторичное рафинирование). В обзоре, учитывающем глобальные потери антропогенного Pb, было установлено, что Китай является лидером по выбросам Pb в Азии. Кроме того, Китай занимает первое место в мире по первой и второй стадиям производства, а также по общим выбросам свинцовых отходов [41].В исследовании, посвященном конкретным темпам потерь Pb в процессе производства LAB, 52,0% общих потерь приходилось на добычу / обогащение, 19,5% на первичную переработку, 15,0% на производство и 13,5% на вторичную переработку [42]. Эти скорости потерь Pb учитывают Pb, который выходит за пределы производственного цикла LAB и попадает в окружающую среду, часто без предварительной соответствующей обработки.
В Китае потери по всей производственной цепочке поставок приводят к тому, что более 30% свинца, содержащегося в батарее, теряется в окружающую среду [42]. Между тем, организованное восстановление использованных LAB составляет менее 30% [23], что означает, что оставшиеся 70% либо выбрасываются в окружающую среду, либо собираются и обрабатываются по неформальным, нерегулируемым каналам. Из-за неэффективности утилизации последнее часто приводит к потерям до 50% содержания свинца в батарее [43]. Понимание этих показателей потерь имеет решающее значение для выявления и определения наиболее вредных производственных процессов, которые представляют наибольшую опасность для здоровья человека.
На Рисунке 3 показано географическое распределение деятельности Китая по обогащению, рафинированию и производству аккумуляторов в Китае в 2010 г., исходя из данных, представленных в [44, 45].
Рисунок 3 Географическое распределение деятельности Китая по концентрации, переработке и производству аккумуляторов. Перечислены шесть ведущих провинций в каждом производственном процессе, на которые приходится> 75% производства в каждом процессе. Большинство процессов добычи, обогащения и переработки происходят во внутренних районах Китая. Производство аккумуляторов, как правило, происходит на побережье. Рисунок составлен на основе необработанных промышленных данных, полученных из Китайских статистических ежегодников и статистических данных провинциального Управления по охране окружающей среды.
Добыча и обогащение свинца
Большинство месторождений свинца расположены в провинциях Хунань, Юньнань, Сычуань, Гуандун, Гуанси, Хэнань и Аньхой, а также в ключевых областях на северо-востоке и северо-западе Китая [5]. В 2010 году более 75% производства свинцового концентрата в Китае приходилось на шесть провинций: Внутренняя Монголия, Хунань, Гуандун, Сычуань, Гуанси и Юньнань. Общий объем производства свинцового концентрата в 2010 г. составил 1,7 млрд кг, что на 13% больше, чем в 2008 г. [46].
Три основных свинцовых минерала — галенит (сульфид свинца), церрузит (карбонат свинца) и англезит (сульфат свинца) — добываются из подземных рудников. После удаления руда ее обрабатывают на обогатительной фабрике, которая удаляет пустую породу (хвосты) из Pb путем измельчения руды на гранулированные куски. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! После этого хвосты либо сбрасываются в отстойные пруды, напоминающие искусственные, хотя и токсичные озера, либо выбрасываются в окружающую среду. Хотя большая часть Pb уже извлечена, хвосты все еще содержат остатки Pb и других тяжелых металлов.
Мелко измельченная руда разбавляется водой для образования суспензии, а затем выливается во флотационную камеру, в которую помещаются химические вещества (например,грамм. ксантогенат) добавляются для отделения пустой породы от металлов. Пустая порода, или пустая порода, опускается на дно флотационной камеры, в то время как частицы металла всплывают на поверхность и создают концентрат свинца для очистки. Слива сбрасывается в отстойные пруды, аналогичные тем, которые собирают хвосты. На этом этапе производственного процесса происходит наибольшая потеря свинца, измеряемая неэффективностью извлечения свинцового концентрата из руды. В той мере, в какой водоемы-накопители хорошо изолированы и хорошо спроектированы, воздействие процесса добычи может быть локализовано для горняков и окружающих сообществ.Однако плохо управляемые процессы удаления хвостов и пустой породы могут загрязнять воду и почву и переносить загрязнение в более широкие слои населения.
Выплавка / рафинирование свинца
Шесть провинций, на которые приходилось более 81% от общего объема производства рафинированного Pb в 2010 году, — это провинции Хэнань, Хунань, Юньнань, Аньхой, Гуанси и Цзянсу. Общее производство рафинированного Pb в 2010 г. составило 3,8 млрд кг, что на 19% больше по сравнению с 3,2 млрд кг, произведенными в 2008 г. [46].
На этом этапе все свинцовые элементы, а также песок и известняк выгружаются на агломерационную установку, где перегретый воздух (около 1400 ° C) «обжигает» концентрат, превращая его в хрупкий материал, называемый агломератом. После достаточной очистки соединение Pb охлаждают и легируют сурьмой для повышения прочности и долговечности.
В процессе рафинирования / обжига частицы свинца, не захваченные агломератом, выбрасываются в воздух. Если для сбора этих загрязнителей не будут установлены рукавные фильтры, токсичные выбросы приведут к загрязнению воздуха. Шлак, являющийся побочным продуктом твердого мусора в процессе очистки от свинца, представляет собой плотное вещество, которое более токсично, чем пустая порода, и требует тщательного контроля и защиты, чтобы избежать воздействия на человека.Вещество часто выбрасывают на свалки или в окружающую среду, поскольку оно не имеет большого промышленного назначения.
Производство свинцовых аккумуляторов: обработка оксидов и сетки, обработка пластин и сборка аккумуляторов
Исходя из общего экономического объема производства и производственных мощностей аккумуляторов в 2010 году, около 75% производства LAB обеспечивается шестью провинциями: Цзянсу, Чжэцзян, Гуандун, Хэбэй. , Цзянси и Шаньдун. Чжэцзян и Гуандун также были местами недавнего массового отравления детей свинцом, в результате чего в мае 2011 года было закрыто более 300 производителей батарей.Конкретные региональные центры производства LAB сосредоточены в регионе Чансин провинции Чжэцзян, районе Баодин провинции Хэбэй, районе дельты Жемчужной реки в провинции Гуандун, районе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь, районе Цзиюань провинции Хэнань, районе Субэй провинции Цзянсу и районе Цзяодун. регион Шаньдун [5]. Общее потребление Pb в Китае увеличивалось в среднем на 20% в год с 1999 по 2009 год и, по оценкам, составило около 3,86 миллиарда кг в 2009 году [46].
Производство затопленных лабораторий сначала требует изготовления пасты оксида свинца из очищенного свинца с добавлением воды, кислоты и множества других химикатов.Между тем, сетки отливают из свинцового сплава и расплавленного свинца, которые затем смешивают с пастой. Этот процесс подготавливает свинцовые пластины для сборки в батареи. Заключительные процедуры включают гидросистему, покрытие пластин пористыми мембранами и сборку конечного продукта.
LAB содержит анод и катод, изготовленные из Pb, компоненты, которые частично перекрываются раствором серной кислоты. Когда производится энергия, химические реакции создают токсичный сульфат свинца. Pb — это основной компонент (по весу), составляющий 60-70% массы батареи.
Хотя темпы потерь свинца на производстве остаются ниже, чем на этапах добычи и плавки, местоположения вблизи населенных пунктов могут вызывать высокие уровни воздействия свинца. Производственные предприятия LAB часто пользуются слабым соблюдением нормативных требований, переезжая в более бедные сельские сообщества. Следовательно, местные жители напрямую подвергаются воздействию Pb-выхлопных газов, образующихся в процессе литья, которые попадают в атмосферу. Другой важный источник воздействия Pb — это оксид свинца, который выходит из смесителя пасты, высыхает и переносится по воздуху.На всех основных стадиях производства выхлопные Pb могут выбрасываться в качестве загрязненного воздуха или смеси отходов могут попадать в почву и водные пути.
Утилизация свинцовых аккумуляторов
Ведущие производители вторичных лабораторий находятся в провинциях Хэнань, Цзянсу и Хубэй [5]. Свинец, который не выбрасывается как отходы на свалки или в окружающую среду, часто перерабатывается нерегулируемыми небольшими предприятиями по переработке, которые могут работать практически где угодно. Таким образом, оценка географического распределения вторичного производства LAB остается чрезвычайно сложной задачей.В 2009 г. общее производство вторичного Pb составило 35% от общего производства рафинированного Pb (1,3 млрд кг) в Китае по сравнению с 22% в 2005 г., и ожидается, что к 2015 г. он приблизится к 50% от общего производства рафинированного Pb [46]. Следовательно, большая часть Pb по-прежнему будет образовываться в результате более неэффективных и загрязняющих процессов первичного производства. Несмотря на рентабельность переработки Pb, этот процесс небезопасен для окружающей среды.
Утилизация LAB — это относительно простой процесс. После того, как аккумулятор раздроблен на мелкие кусочки и промыт, соединения Pb вручную или механически отделяются от пластика и раствора серной кислоты.Pb плавится, а затем отправляется на производственные предприятия LAB для переработки, в то время как кислота нейтрализуется щелочным раствором или разбавляется водой.
В дополнение к выбросам, возникающим при переработке и переработке, переработка LAB создает пары свинца при нагревании и плавлении отработанной батареи. Эти летучие выбросы затем попадают в атмосферу и в конечном итоге оседают на почве, что приводит к широко распространенному стойкому загрязнению. Сточные воды, образующиеся в процессе мойки аккумуляторов, могут содержать множество тяжелых металлов.На крупных предприятиях это вещество может быть отправлено на очистные сооружения; однако большинство мелких предприятий по переработке отходов, на долю которых приходится более 50% общего объема рекуперации ЛАБ, часто сбрасывают токсичные сточные воды непосредственно в окружающую среду, загрязняя местные источники воды [5].
Связь между отравлением свинцом и лабораторной промышленностью
Китай сталкивается с проблемой общественного здравоохранения и социальной стабильности в связи с отравлением свинцом, особенно у детей. Множество инцидентов с массовым отравлением свинцом среди детей напрямую вызвали широкомасштабные протесты, приведшие к повреждению фабрики и жестоким беспорядкам.Всесторонний обзор уровней свинца в крови детей в Китае показал, что с 1995 по 2003 год средний BLL у детей составлял 92,9 мкг / л, и что у 34% испытуемых уровень BLL был выше 100 мкг / л. Этот уровень во много раз превышает средний уровень в развитых странах (30 мкг / л) [47]. Аналогичный обзор, проведенный теми же авторами, показал, что с 2001 по 2007 год средний BLL у исследованных детей (N = 94 778) составлял 80,7 мкг / л, а у 24% (24 065 детей) уровни превышали 100 мкг / л [4 ].Детское население Китая (младше 14 лет) составляет 260 миллионов человек [48]. Если почти четверть этих детей (65 миллионов) будут подвергаться чрезмерному воздействию свинца, миллионы могут столкнуться с риском пожизненных нарушений развития и неврологических нарушений.
Высокие показатели отравления свинцом, обнаруженные в детских BLL, по-прежнему отражают необходимость выявления и контроля других источников загрязнения свинцом, помимо этилированного бензина. В период с 2009 по 2011 год громкие инциденты с отравлением свинцом в нескольких провинциях Китая выявили последствия для более чем 4000 детей, при этом многочисленные исследования документально подтверждают высокие уровни BLL у работающего населения на свинцово-плавильных и горнодобывающих предприятиях, а также на заводах LAB [7].Кроме того, у китайских детей, живущих в промышленных зонах, средний показатель BLL значительно выше, чем у детей из городских и пригородных районов. Свинец в этих промышленных зонах в основном происходит из плавки свинца, производства свинцовых аккумуляторов и других промышленных предприятий, связанных со свинцом [4].
В крупном обзоре случаев загрязнения свинцом и отравлений включены данные о воздействии свинца из 618 статей (1990–2005 гг.), Охватывающих 23 из 31 административного района Китая [49]. Обзор был сосредоточен на заводах LAB и заводах по выплавке свинца, подчеркивая важную роль, которую промышленность LAB играет в воздействии свинца.Подавляющее большинство исследований проводилось в промышленных районах прибрежных провинций на востоке Китая: Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянсу, Шаньдун, Гуандун и муниципалитет Шанхая. Такая географическая концентрация в первую очередь объясняется наличием большого количества предприятий по производству свинца в этих регионах. В исследовании сделан вывод о том, что в период 2003–2005 годов уровень отравления свинцом для профессиональных работников ЛАБ в Китае составлял 36,8% по сравнению с уже повышенным уровнем в 45,0% в период 1990–2002 годов.
Другое исследование, проведенное в мае 2011 года, было сосредоточено на большом производственном предприятии LAB в Хэюань, провинция Гуандун.Несколько сотен жителей имели BLL, превышающие 100 мкг / л из-за воздействия сбросов отходов предприятия, предполагая, что производство LAB на этом заводе побудило эти повышенные BLL возникать среди соседнего населения, а не только среди работающего населения [7]. Исследование также пришло к выводу, что BLL в чистой эталонной зоне (1000–2500 метров от завода) были значительно ниже, чем в загрязненной (0–500 метров на расстоянии от завода), и, во-вторых, что BLL снижались с увеличением расстояния от завода. фабрика.
Десятки исследований связали промышленные источники загрязнения Pb с его воздействием на здоровье, в том числе вызванным промышленностью LAB. Глобальная оценка показывает заметное присутствие небольших LAB-предприятий по переработке отходов в развивающихся странах. Обследования на Ямайке, Филиппинах и в Доминиканской Республике показывают четкую связь между детьми, которые живут рядом или даже работают на предприятиях по переработке LAB, и значительным повышением уровней BLLs почти в пять раз выше, чем у детей, не подвергавшихся воздействию [50].В отличие от Китая, который участвует во всех четырех стадиях производства ЛАБ, большинство развивающихся стран полагаются на экспорт использованных ЛАБ для вторичной переработки, чтобы продать их обратно на глобальный рынок свинца. Поскольку дети часто помогают измельчать, мыть и разбирать LAB, вероятность прямого воздействия через вдыхание и проглатывание Pb-пыли особенно высока. В обзоре 98 исследований гигиены труда были обнаружены повышенные BLL среди рабочих и близлежащих сообществ в развивающихся странах, что подчеркивает эту постоянную проблему, особенно в промышленно развивающихся странах, где регуляторный потенциал ограничен [51].
Массовые отравления свинцом, вызванные этой промышленностью, зарегистрированы во всем мире, от Дакара, Сенегал, до Донгмая, Вьетнам, до деревень и городов по всему Китаю [52]. Тем не менее, из-за деликатного характера исследований и мониторинга загрязнения в Китае, а также из-за недавнего роста малых и приусадебных предприятий LAB, совокупные данные, прямо связывающие эти инциденты с промышленными источниками Pb, остаются скудными.
Ответы политики
21 ноября 2008 г. Министерство охраны окружающей среды (МООС) официально обнародовало «Стандарты чистого производства для свинцовой аккумуляторной промышленности» (HJ 447–2008) и внедрило их в феврале 2009 г. Эти стандарты требуют применения имеющихся в настоящее время промышленных технологий и оборудования для лабораторных лабораторий. Были также введены ограничения на использование природных ресурсов и выбросы загрязняющих веществ.
В ответ на недавние массовые отравления свинцом в марте 2011 года Евродепутат совместно с Национальной комиссией по развитию и реформе совместно издали постановление о специальных мерах по охране окружающей среды (UNCED [2011] № 41), в котором главной задачей является реабилитация лабораторных лабораторий. цель [44]. Центральное правительство поручило всем местным бюро по охране окружающей среды немедленно провести тщательное расследование и устранить всех нарушителей экологического законодательства.Все находящиеся под следствием предприятия ЛАБ будут вынуждены пройти проверки.
В результате этого постановления к 31 июля 2011 года в результате расследования всех 1 930 известных предприятий ЛАБ (производство, сборка и переработка) было полностью остановлено 583 и остановлено 405 предприятий ЛАБ. Успех в быстром введении в действие этого постановления о специальных мерах все еще был полон неопределенности, поскольку евродепутат признал многочисленные проблемы с регулированием небольших незарегистрированных предприятий LAB.Тем не менее, этот «шторм» нормативных требований отражает признание правительством серьезности загрязнения свинцом и его основных источников.
Опасность лабораторных лабораторий также подчеркивается акцентом Государственного совета на контроле и регулировании загрязнителей тяжелыми металлами в его 12-м пятилетнем плане по борьбе с загрязнением тяжелыми металлами. В Плане отрасль лабораторных лабораторных исследований выделена в качестве приоритетной цели и названа «серьезной угрозой для здоровья масс, вызывающей обеспокоенность всего общества» [53].«Несмотря на этот новый акцент на ужесточении нормативных требований в области лабораторных лабораторных исследований, экономический спрос на лабораторные лаборатории и повышение их полезности будут способствовать дальнейшим выбросам токсичных веществ.
Для снижения риска передозировки можно принять множество политических мер. В настоящее время лаборатории LAB должны располагаться на минимальном расстоянии от определенных жилых домов (Стандарт расстояния по охране здоровья для заводов по производству свинцовых батарей (GB 11659–89)) — обычно 500 метров. Это расстояние должно быть стандартизовано для применения во всех общинах и увеличено, чтобы установить безопасное расстояние от источников загрязнения, по крайней мере, 1000 метров для жилых домов с детьми.Во-вторых, необходимо более строгое соблюдение политики МООС, регулирующей отрасль ЛАБ, включая минимальные стандарты производства и выпуска, которые по существу запрещают создание малых предприятий ЛАБ. В-третьих, консолидация индустрии LAB должна быть санкционирована и ускорена, в отличие от «постепенного перемещения» существующих производственных предприятий в зоны индустриальных парков, «где позволяют условия» (Директива об условиях доступа к индустрии LAB) [54]. Это ограничило бы случайное распространение загрязнения Pb, создало бы более централизованную и эффективную промышленность и упростило бы соблюдение нормативных требований. Наконец, требование ко всем предприятиям LAB устанавливать передовые технологии фильтрации воздуха, очистки и очистки воды снизило бы общие выбросы Pb и уровень воздействия.
Из-за разнообразия источников воздействия свинца в Китае не существует единой политики для предотвращения всех случаев отравления свинцом. Свинец в краске для жилых помещений является важным источником воздействия. Несмотря на строгие китайские правила использования свинцовых красок для жилых помещений, более 50% китайских красок имеют уровни, превышающие международные нормы [55, 56].Кроме того, недавние громкие дела выявили содержание Pb в детских игрушках (красках и виниле), производимых в Китае, что указывало на еще один источник воздействия Pb [57]. Воздействие в домашних условиях от глазурованной свинцом керамики и кухонной посуды, используемой для приготовления пищи, может привести к прямому проглатыванию химического вещества. Pb также используется в припое, соединяющем водопроводные трубы, и, когда он ржавеет или подвергается коррозии со временем, токсин может проникать в бытовые системы питьевой воды. Тем не менее, решительные меры, нацеленные на отрасль лабораторных лабораторных исследований, станут решающим первым этапом в борьбе с этой проблемой общественного здравоохранения.
Swit PB-h360S (PBh360S) Интеллектуальная двухвольтная аккумуляторная батарея высокой нагрузки 350 Вт / 260 Вт-ч
Двойное напряжение 14,4 В / 28,8 В: автоматическое определение и переключение
Многие высокомощные пленочные устройства имеют входную мощность 22-33,6 В для снижения тока. Если стандартная батарея с V-образным креплением выдает высокое напряжение напрямую, это приведет к повреждению обычных устройств с напряжением 14,4 В. Инновационная батарея «двойного напряжения» SWIT использует стандартное V-образное крепление и выводит нормальное напряжение 11-16,8 В или высокое напряжение 22-33,6 В Благодаря автоматическому распознаванию и переключению, совместим со всеми зарядными устройствами с нормальным напряжением, безопасным и надежным.
Активный выход 22-33,6 В: От переключателя Специальная пластина
PB-h360S обнаружит специальную пластину с V-образным креплением SWIT и выведет высокое напряжение 22-33,6 В. Специальная табличка включает:
1. Пластина KA-A20S ALEXA / AMIRA. Питание ALEXA LF при высоком напряжении 22-33,6 В.
2. Адаптер для осветительной стойки TD-R210S с двумя батареями, макс. Выходная мощность 48 В / 500 Вт, для Skypanel S60 / S120 100% выходная мощность.
Активный выход 22-33,6 В: «Magic Stick» на любой сторонней стандартной пластине с V-образным креплением
Прикрепите волшебную наклейку к определенному месту любой стандартной сторонней пластины с V-образным креплением и установите PB-h360S на, PB-h360S обнаружит волшебную наклейку и автоматически выведет 22-33.Напряжение 6В.
Убедитесь, что устройство, установленное с V-образной пластиной, поддерживает входное напряжение 22-33,6 В. И когда батарея PB-h360S выдает 22-33,6 В, обратите внимание, что D-ответвитель на пластинах с V-образным креплением (если они есть) также выдает напряжение 22-33,6 В.
Емкость 260 Втч: 350 Вт при высокой нагрузке
PB-h360S состоит из 24 аккумуляторных элементов высокого класса 18650 и достигает максимальной емкости 260 Вт · ч.
На выходе 11-16,8 В максимальная постоянная нагрузка составляет 200 Вт;
На выходе 22-33,6 В максимальная постоянная нагрузка составляет 350 Вт
Для управления мощной кинокамерой и освещением, а аккумулятор с высокой нагрузкой будет иметь более длительный срок службы, чем обычный аккумулятор, если он всегда находится при полной нагрузке.
6A Быстрая зарядка: с помощью быстрой зарядки SWIT S-3812S
PB-h360S поддерживает быструю зарядку 6А с помощью быстрого зарядного устройства SWIT S-3812S, чтобы сэкономить более 50% времени зарядки, может заряжаться от 0 до 80% через 2 часа 15 минут и полностью заряжается в течение 4 часов.
Цифровой индикатор питания: считывание оставшегося времени с 8 светодиодами
Когда батарея разряжается:
Нажмите кнопку «Power Check», верхние 4 светодиода отображают оставшееся рабочее время, а нижние 4 светодиода отображают оставшиеся рабочие минуты при текущей выходной мощности.
Светодиод будет мигать, когда оставшееся время составляет менее 15 минут, чтобы напомнить о замене батареи.
Когда аккумулятор заряжается:
Верхние 4 светодиода постоянно мигают, показывают процент емкости в реальном времени: 25%, 50%, 75% и 100%.
Когда батарея разряжена:
Нажмите кнопку «Power Check», загорятся 4 верхних светодиода, чтобы указать процент оставшейся емкости 25%, 50%, 75% и 100%.
Защита от падения с высоты 1,5 м, степень защиты IP54: двойной корпус + резиновая крышка
PB-h360S имеет инновационную двойную структуру корпуса: внутреннюю клетку ячейки и внешний противоударный корпус с резиновыми крышками.Новая конструкция делает аккумулятор достаточно прочным, противоударным. Батарея выдерживает падение с высоты 1,5 метра под любым углом и водонепроницаемость / пыленепроницаемость IP54.
Модель № | PB-LWH-05-01 |
---|---|
Диапазон напряжения | 10. |
Номинальная мощность | 8,7 Ач при 500 мА при 23 ° C (74 ° F) |
Максимальный разряд | 4,0 А непрерывно при 23 ° C (74 ° F) |
Максимум. Импульсный разряд | 6.0 А в течение 5 секунд при 23 ° C (74 ° F) |
Энергия | 128 Втч |
Плотность энергии | 156 Втч / кг, 216 Втч / л |
Вес | 818 г (1,8 фунта) |
Жизненный цикл | > 300 циклов при C / от 5 до 80% начальной емкости при 100% глубине разряда |
Рабочая температура | От -30 ° C до + 60 ° C (от -22 ° F до +140 ° F) |
Температура хранения | От -20 ° C до + 50 ° C (от -4 ° F до + 122 ° F) |
Саморазряд | <3% в месяц при 25 ° C (77 ° F) |
Жилье | Жесткий пластик, черный, матовый, UL 94 V-0, NORYL |
Ответный разъем | Glenair 8070-1000-07Z16-7SN (нержавеющая сталь) |
Связь |
|
Контакты | Медный сплав с золотым покрытием поверх никелирования |
Индикатор состояния заряда | 5-сегментный ЖК-дисплей |
Безопасность | См. Паспорт безопасности — SDS053 |
Транспорт | См. Паспорт безопасности — SDS053 |
Гармонизированный тарифный код | 8507.60.0020 |
Зарядка аккумулятора | Заряжайте при постоянном напряжении 16,8 В в диапазоне температур от 0 ° C до + 45 ° C (от + 32 ° F до + 113 ° F), ограничивая ток до 3,0 A макс, при 23 ° C, пока ток не упадет до 200 мА .![]() |
Метод зарядки | Аккумулятор следует заряжать методом зарядки постоянным током / постоянным напряжением (CC / CV). |
Зарядные устройства MEAN WELL, PB-300 от дистрибьюторов компонентов
Зарядное устройство переменного / постоянного тока 300 Вт, 14,7 В
Характеристики
- Номер детали: PB-300N-12
- Производитель: Mean Well USA
- Статус: Стандартный
- Общая мощность: 300 Форм-фактор
- : Закрытый
- В (дюйм) Мин .
: 180
- В (дюйм) Макс. : 264
- Номинальная мощность: 14.7
- Boost Charge: 14,7
- Iout Max: 12,5
- Режим зарядки: 3 этапа
- Float Charge: 13,6
