引领绿色能源未来的背景图

领航清洁能源新时代

EK Solar 凭借深厚的技术积淀和创新精神,打造出契合时代需求的光伏发电存储解决方案。我们以推动全球能源绿色变革为使命,通过高效转化太阳能、精准存储电能,显著降低碳排放,大幅提升能源利用效能。每一个项目,我们都采用前沿技术与优质材料,为客户铸就可靠的能源后盾。

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高效太阳能解决方案的背景图

卓越太阳能解决方案

我们紧跟光伏科技前沿,凭借自主研发的先进技术,为全球用户量身定制太阳能发电系统。无论是温馨的家庭住宅、繁华的商业中心,还是大型的工业园区,我们都能以专业的设计和精湛的工艺,提供个性化、高效稳定的能源方案。

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智能储能系统的背景图

智能储能新体系

我们依托智能储能前沿技术,搭建起高效的能源管理架构,实现能源的精细调配与高效利用。通过与各类光伏发电系统的无缝融合,我们的储能体系能够有效储存多余电能,在用电高峰时释放,减少能源浪费,为可持续发展注入强劲动力。

探索解决方案

电解铅蓄电池负极

铅酸蓄电池的内部结构主要由以下几个部分组成: 正极(阳极):正极由活性物质二氧化铅和导电骨架(通常由铅锑合金制成)组成。活性物质二氧化铅具有很强的氧化性,在放电时能够与负极的铅发生化学反应,释放出电子产生电流。

研发创新

科研创新先锋

我们拥有一支由顶尖科学家、工程师和技术专家组成的研发团队,他们深耕太阳能技术领域,专注于新型光伏材料、高效储能技术和智能能源管理系统的研究与开发。通过持续的创新投入和产学研合作,我们不断推出具有自主知识产权和核心竞争力的产品和解决方案,引领行业技术发展潮流。

品质保障

品质铸就信赖

我们严格遵循国际先进的质量标准和管理体系,从原材料采购、生产制造到产品交付,每一个环节都进行严格的质量把控。我们引进了国际一流的生产设备和检测仪器,采用先进的生产工艺和质量管理方法,确保产品的稳定性、可靠性和安全性。同时,我们建立了完善的售后服务体系,为客户提供全方位、及时高效的技术支持和服务保障。

可持续发展

践行可持续之道

我们深刻认识到太阳能作为清洁能源的巨大潜力和重要意义,将可持续发展作为企业的核心战略和社会责任。我们致力于减少能源消耗和环境污染,通过推广光伏发电和储能技术,为客户提供清洁、可再生的能源解决方案,助力全球能源转型和环境保护。同时,我们积极参与公益事业和环保活动,推动绿色能源理念的普及和应用。

定制服务

定制专属方案

我们深知不同客户在能源需求、场地条件和应用场景等方面存在差异,因此提供个性化的定制服务。我们的专业团队会深入了解客户的需求和实际情况,结合先进的技术和丰富的经验,为客户量身定制最适合的光伏发电与储能解决方案。从系统设计、设备选型到安装调试和运维管理,我们提供一站式的服务,确保客户获得最佳的能源效益和投资回报。

全球布局

全球服务网络

经过多年的发展和布局,我们已经在全球范围内建立了广泛的销售和服务网络。我们的业务覆盖了各大洲的多个国家和地区,能够快速响应客户的需求,为客户提供本地化的产品和服务。我们与全球合作伙伴紧密合作,共同推动清洁能源事业的发展,为客户提供更加优质、高效的能源解决方案。

专业培训

专业培训赋能

为了帮助客户更好地了解和使用我们的产品和解决方案,我们提供全面、系统的专业培训服务。我们的培训课程涵盖了光伏发电与储能系统的原理、设计、安装、调试、运维等各个方面的知识和技能,由经验丰富的技术专家和工程师授课。通过培训,客户能够提升自身的专业水平和能源管理能力,充分发挥我们产品的性能和优势。

我们的团队

我们的团队由一群充满激情和创新精神的专业人士组成,他们来自太阳能技术、工程设计、市场营销、项目管理和客户服务等多个领域。我们相信,团队的协作和创新是推动企业发展的核心动力。通过密切合作和知识共享,我们能够为客户提供更加优质、高效的产品和服务,共同创造绿色、可持续的未来。

团队成员 1

John Doe

首席执行官

团队成员 2

Jane Smith

技术总监

团队成员 3

Bob Johnson

市场经理

我们的产品

EK Solar 凭借卓越的研发实力和创新精神,打造了一系列高品质、高性能的光伏发电和储能产品。这些产品采用了先进的技术和优质的材料,具有高效、稳定、可靠等特点,广泛适用于各种不同的应用场景,能够满足客户多样化的能源需求。

光伏集装箱

便携光伏储能方舱

专为偏远地区、应急供电及临时用电场景设计,模块化构造,便于快速部署与迁移。采用高强度复合材质与全密封防护设计,具备出色的抗风、防雨、防尘能力,可在极端恶劣环境下稳定供电。

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储能柜

智能大容量储能柜

搭载新一代高能量密度电池,适用于商业综合体、工业厂区等大型用电场所。具备智能充放电管理与电网互动功能,可有效平抑电网峰谷差,降低用电成本,提升供电稳定性。

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折叠光伏集装箱

可折叠光伏集成舱

创新的折叠式设计,极大节省运输与仓储空间,方便快速搭建与收纳。采用轻质高效光伏组件与一体化集成技术,实现快速部署与高效发电,适用于户外作业、野外探险等移动用电场景。

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屋顶光伏系统

高效屋顶光伏套装

针对家庭和商业建筑屋顶特点定制,采用高效单晶光伏板与智能微逆系统,充分利用屋顶空间,实现高效发电。可有效降低建筑能耗,提高能源自给率,减少电费支出,同时提升建筑的绿色环保形象。

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太阳能追踪器

高精度太阳能追踪支架

采用先进的双轴追踪技术与高精度传感器,实时精准跟踪太阳轨迹,使光伏板始终保持最佳受光角度。相比固定支架,可显著提高光伏发电效率,增加发电量,适用于大型地面光伏电站与分布式光伏项目。

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智能光伏逆变器

全智能光伏逆变器

具备先进的最大功率点跟踪(MPPT)算法与智能电网交互功能,实现光伏电能的高效转换与稳定输出。支持远程监控与故障诊断,可实时掌握发电数据与设备状态,便于运维管理。

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家用太阳能电池板套件

家用光伏一体化套件

专为家庭用户设计的一站式解决方案,包含高效光伏板、储能电池、智能控制器及配套安装配件。安装简便,操作智能,可快速实现家庭太阳能发电与储能,满足家庭日常用电需求,降低家庭能源成本。

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大型太阳能电站系统

大型光伏电站集成方案

适用于大规模太阳能发电项目,涵盖高效光伏组件、智能逆变器、储能系统、监控运维平台等全套设备与解决方案。从项目规划、设计、施工到运营管理,提供一站式服务,确保电站高效稳定运行,实现最大化发电收益。

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太阳能路灯套件

节能型太阳能路灯套装

采用高效单晶硅光伏板与长寿命锂电池,具备智能光控与时控功能,实现自动亮灭与电量优化管理。节能高效,安装便捷,适用于城市道路、乡村街道、公园广场等照明场景,为夜间出行提供安全保障。

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铅酸蓄电池的内部结构是怎样的?

铅酸蓄电池的内部结构主要由以下几个部分组成: 正极(阳极):正极由活性物质二氧化铅和导电骨架(通常由铅锑合金制成)组成。活性物质二氧化铅具有很强的氧化性,在放电时能够与负极的铅发生化学反应,释放出电子产生电流。

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分别写出铅蓄电池在放电、充电时,两极反应式及总

铅蓄电池放电时,Pb作负极、PbO2作正极,负极上Pb失电子而SO42反应生成PbSO4,正极上PbO2得电子和SO42、H+反应生成PbSO4和H2O;充电时,阴极、阳极电极反应式与负极、正极电极反应式正好相反,则:铅蓄

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铅酸蓄电池零部件及技术要求

铅酸蓄电池槽、盖是铅酸蓄电池的主要部件,其中槽体主要是用于盛装正、负极板群和电解液的容器,而盖体的主要作用是防止杂物开展蓄电池内部及防止电解液溅漏和排气,槽盖应具有良好的绝缘性能、机械强度和防腐、防酸、耐温性。

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铅蓄电池放电时,为什么正负极质量都增加

2020年2月8日 · 铅酸蓄电池充电后,负极板是铅(Pb),与电解液中的硫酸(H2SO4)发生反应,变成铅离子(Pb2),铅离子转移到电解液中,负极板上留下多余的两个电子(2e)。

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铅酸蓄电池的正负极材料分别是什么?和正负极反应的方程式 ...

基本介绍构造规格型号工作原理应用充电放电使用条件安装调试使用事项百度文库

铅酸蓄电池正负极反应式合集_百度文库

铅酸蓄电池是非常常见的一种锂电池,又称"混合式蓄电池", 它通过正极电极和负极电极之间的电化学反应而工作。 通常情况下, 正极采用氧化锌(包含锌离子和锂离子),而负极则采用富氧的

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铅酸蓄电池的正负极分别是什么材料?

2023年9月18日 · 减小蓄电池的内阻和尺寸,蓄电池内部正负极板应尽可能地靠近;为避免接触而短路,正负极板之间要用隔板隔开。 隔板材料为多孔性和渗透性,化学性能稳定,即具有良好

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铅酸蓄电池的正负极材料分别是什么?和正负极反应的方程式 ...

2022年12月11日 · 铅蓄电池的组成:极板、隔板、壳体、电解液等 1.正、负极板 蓄电池充、放电过程中,电能和化学能的相互转换,就是依靠极板上活性物质和电解液中硫酸的化学反应来实现的。

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蓄电池在充电时电解液密度如何变化

2019年6月19日 · 一:铅酸蓄电池放电过程的电化反应 1.铅酸蓄电池放电时,在蓄电池的电位差作用下,负极板上的电子经负载进入正极板形成电流I。 同时在电池内部进行化学反应。2.负极板上每个铅原子放出两个电子后,生成的铅离子(Pb+2)与电解液中的硫酸根离子(SO4-2)反应,在极板上生成难溶的硫酸铅(PbSO4

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铅酸蓄电池的结构和工作原理

在铅酸蓄电池中,正极板为PbO2,负极板为Pb,电解液为H2SO4。将其正、负极板插入电解液中,正、负极板与电解液相互作用,在正、负极板间就会产生约2.1V的电势。电池在完成充电后,正极板为二氧化铅,负极板为海绵状铅。放电后,在两极板上都产生细小而松软的硫酸铅

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铅蓄电池放电,充电,为什么分别叫正极,阳极。反应方程式 ...

2019年9月5日 · 铅蓄电池是能反复充电、放电的电池,叫做二次电池。它的电压是2V,通常把三个铅蓄电池串联起来使用,电压是6V。汽车上用的是6个铅蓄电池串联成12V的电池组。铅蓄电池在使用一段时间后要补充蒸馏水,使电解质保持含有22~28%的稀硫酸。

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为什么铅蓄电池充电时正极接正极负极接负极

2017年2月2日 · 铅蓄电池又称铅酸蓄电池,是蓄电池的一种,电极主要由铅制成,电解液是硫酸溶液的一种蓄电池。铅蓄电池充电时,本身是用电器,在电池内部正电荷在电场力的作用下,从电池负极移到电池正极,将电能转化为化学能储存起来,所以,铅蓄电池充电时电池正极接,电源正极,电池负极接电源负极。

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为什么通常说铅酸蓄电池是正极板栅腐蚀,负极硫酸化呢?

2013年12月8日 · 为什么通常说铅酸蓄电池是正极板栅腐蚀,负极硫酸化呢?即由大电流充放电引起。二、在阀控式铅酸蓄电池 中,在充电时正极有副反应,水失电子生成了氧气,氧气移动到负极后与铅反应生成氧化铅,氧化铅进一步与酸反应生 百度首页 商城

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贫液式铅酸蓄电池负极极耳和汇流排腐蚀机理研究

2015年7月15日 · 贫液式铅酸蓄电池负极极耳和汇流排腐蚀机理研究交流与探讨贫液式铅酸蓄电池负极极耳和汇流排腐蚀机理研究水林雪平.郭永榔福州大学化学化工学院,福州,350108摘要:用浓度均为0.1M的硫酸和硫酸钠溶液分别模拟贫液式铅酸蓄电池负极极耳和汇流排暴露在空气中。即被电解液部分润湿和未彻底面

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铅酸蓄电池电解液的比重?

2020年12月20日 · 铅酸蓄电池电解液的比重?蓄电池的电解液是由专用硫酸和蒸馏水按一定比例配制而成,密度一般是1.24-1.30克每立方厘米。 ... 电解质导电,一旦它在电池的正极和负极之间流动,就会形成环形自放电。

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铅酸电池介绍_电解液_放电_补充

2024年10月18日 · 铅酸蓄电池的电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液,放电状态下,正负极的主要成分均为硫酸铅。 铅酸蓄电池的电极反应: 充

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铅酸蓄电池

2024年12月15日 · 铅蓄电池,又称铅酸电池,是充电电池的一种。电极主要由铅制成,电解液是硫酸溶液的一种蓄电池 。一般分为开口型电池及阀控型电池两种。前者需要定期注酸维护,后者为免维护型蓄电池。按电池型号可分为小密、中密

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阀控式铅酸蓄电池负极汇流排的腐蚀成因及防护对策

2016年3月31日 · 61阀控式铅酸蓄电池负极汇流排的腐蚀成因及防护对策朱华1,李国民2,赵光金3,吴文龙3,汪的华1(1.武汉大学资源与环境科学学院,湖北武汉430072;2.海军工程大学理学院,湖北武汉430033;3.河南省电力科学研究院,河南郑州450052)阀控

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铅蓄电池电极反应式怎么写(铅酸蓄电池的化学反应)

2024年11月25日 · 在放电过程中,负极的铅(活性物质)以及正极的二氧化铅被转变为硫酸铅。 这里的硫酸是以硫酸根离子的形式参与反应的,生产水表明消耗了硫酸,并且在反应过程中硫

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以铅蓄电池为电源,石墨为电极电解CuSO4溶液,装置如下 ...

以铅蓄电池为电源,石墨为电极电解CuSO4溶液,装置如下图。若一段时间后Y电极上有6.4g红色物质析出,停止电解。下列说法正确的是()铅蓄电池* 阴离子交换膜 A.a为铅蓄电池的负极 B.电解过程中SO2−4向右侧移动 C.电解结束后,左侧溶液质量增重8gD.铅蓄

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分别写出铅蓄电池在放电、充电时,两极反应式及总

铅蓄电池中放电是原电池,活泼金属Pb为负极,负极失去电子发生氧化反应,所以电极反应为:Pb-2e-+SO 4 2-=PbSO 4,而正极是 PbO 2 会得到电子发生还原反应,所以正极的电极反应为: PbO 2 +2e-+SO 4 2-+4H + =PbSO 4 +2H 2

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高中化学铅蓄电池放电时正负极质量变化

2012年7月22日 · 高中化学铅蓄电池放电时正负极质量变化放电时,负极质量增加,正极质量也是增加,放电时,正极反应为: ... 铅蓄电池由正极板群、负极板群、电解液和容器等组成。 充电后的正极板是棕褐色的二氧化铅(pbo2),负极板是灰色的绒状铅(pb),当

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铅酸蓄电池充放电方程式?

2019年6月14日 · 2、干荷蓄电池:它的全方位称是干式荷电铅酸蓄电池,它的主要特点是负极板较高的储电能力,在彻底面干燥状态下,能在两年内保存所得到的电量,使用时,只需加入电解液,等过20—30分钟就可使用。

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铅酸蓄电池正负极反应式合集_百度文库

铅蓄电池的优点 是放电时电动势较稳定,缺点是比能量(单位重量所蓄电能)小,对环境腐蚀性强。 ... 铅酸电池是一种常见的蓄电池,由正极、负极、电解液和隔膜组成。 正极是由铅二氧化物制成,负极是由纯铅制成。

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铅蓄电池正负极的原理

铅蓄电池正负极的原理-当铅蓄电池开始放电时,正负极间形成了一个电化学反应的循环。 电解液中的硫酸根离子(SO4-2)会反应到正极上,利用正极上的铅二氧化物(PbO2)的氧气就是

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铅酸蓄电池的结构与原理

隔板 由木质、橡胶、微孔橡胶、烧结式PVC、聚丙烯(PE)或者超细玻璃纤维等材 料制成,可根据蓄电池的类型适当选定 外壳:电池槽用来盛装电解液和支撑极群组,通常有玻璃容器、衬铅木质容器、 硬橡胶容器和塑料容器4种 电解液:铅蓄电池的电解液

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第4章 阀控式密封铅酸蓄电池

单体铅酸蓄 电池E 的标称值为2V,出厂时单体电池开路电压一般为2.11V~2.18V 。 电势与电解液密度有关,密度大电势会有所升高。 ... 电解液 负极 正极 水 负极 通信电源(第2版) 漆逢吉 主编 10 阀控电池的氧循环 普通铅酸蓄电池在充电后期,由于正、负

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贫液式铅酸蓄电池负极极耳和汇流排腐蚀机理研究

2015年3月13日 · 贫液式铅酸蓄电池负极极耳和汇流排腐蚀机理研究林雪平郭永榔福州大学化学化工学院福州350108摘要:用浓度均为0.1M的硫酸和硫酸钠溶液分别模拟贫液式铅酸蓄电池负极极耳和汇流排暴露在空气中即被电解液部分润湿和未彻底面润湿部位用循环伏安法研究这两种电解液中Pb-Ca-Sn-Al合金和纯Pb电极的电化学

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起动型铅蓄电池

起动型铅蓄电池-将正、负极板各一片浸入标准相对密度的电解液内,就可获得两极间2.1V的电动势,端电压(用直流电压表测得的电压值)为2V。 为了增大容量,将多片同性极板的板耳接成极板组(或称板群)。

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解决方案

在当下能源革新的关键节点,我们清晰认识到各个行业对于能源的需求正变得愈发多元且复杂。基于此,我们 EK Solar 凭借在光伏发电与储能领域多年的深度钻研和实践积累,为不同行业量身定制专属的解决方案。我们的愿景远不止于提供能源产品,更期望助力客户达成能源的高效运用与可持续发展,共同开创一个绿色、低排放的美好未来。我们的解决方案融合了前沿的技术和丰富的项目经验,能够依据客户的具体需求进行全面、个性化的设计,保证每个方案都能与客户的实际状况精准契合。

工商业储能

工商业储能

在如今竞争白热化的商业格局中,能源开支已然成为企业运营过程中不容忽视的重大要素。我们的工商业储能解决方案宛如企业能源管理的智能军师,能够精准剖析企业的用电需求和负载特性,为企业度身打造最为适配的能源管理策略。借助先进的储能科技,我们助力企业在用电低谷时段储备过剩的电能,并在用电高峰时期释放使用,进而有效削减企业的能源成本。同时,对能源使用模式进行优化,提升能源利用的效能,杜绝不必要的能源损耗,大幅降低企业的碳排放量,推动企业达成绿色、可持续的发展愿景。无论企业是大型工业制造企业,还是商业办公场所,我们的解决方案均能提供稳定、可靠的能源保障,确保企业的生产运营不会受到能源波动的干扰。

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新能源发电

新能源发电

伴随全球对清洁能源的需求持续攀升,新能源发电已然成为未来能源发展的主流趋势。我们的新能源发电解决方案开创性地将太阳能与风能这两种充裕且可再生的能源进行有机整合,为各类场景提供高效、稳定的能源供给。无论是偏远地区的电力供应难题,还是城市中的分布式能源项目,我们都能够依据实际情况开展定制化的规划设计。我们所采用的先进技术和设备,能够最大程度地提升发电效率,降低发电成本。并且,我们的解决方案还配备了智能监控与管理功能,能够实时监控发电系统的运行状态,保障系统的稳定运行。通过新能源发电,我们不仅为客户提供了清洁、可靠的能源,还为环境保护、应对气候变化贡献了积极力量。

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智能微电网

智能微电网

在能源互联网蓬勃发展的时代大背景下,智能微电网作为一种创新型的能源管理模式,正逐步成为能源领域的核心技术之一。我们的智能微电网解决方案专注于构建可持续发展的智慧能源网络,通过先进的信息技术和智能控制手段,实现能源的智能化管理和最优化分配。我们的微电网系统能够实时监测能源的生产、消耗和存储情况,并根据实际需求自动调整能源分配方案,确保能源得到高效利用。此外,智能微电网具备高度的灵活性和可靠性,在电网出现故障或突发状况时能够实现独立运行,保障能源的持续供应。无论是工业园区、商业中心还是社区居民,我们的智能微电网解决方案都能为其提供安全、稳定、高效的能源服务,推动能源的智能化变革。

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