Batería de Gel MK Battery 8G8D LTP IATA 12V, 265Ah

8G8D LTP IATA

Producto nuevo

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Información del Producto

MK Battery se especializa en la fabricación de baterías selladas plomo ácido tipo VRLA; Con 30 años de experiencia de diseño y utilizando la última tecnología de fabricación, hoy sus baterías son una de las mejores opciones para sistemas de energía solar y renovable. Las baterías selladas de gel y AGM son la opción preferida para sistemas de energía en lugares remotos con acceso difícil donde la confiabilidad de energía es una prioridad. MK Battery está rotando continuamente su inventario, asegurando que todas las baterías enviadas son frescas. La eliminación adecuada de las baterías viejas se facilita a través de sus múltiples centros de distribución autorizados por la EPA en diferentes puntos del país.

Las baterías de gel MK DEKA no requieren mantenimiento. Las baterías selladas de gel no requieren que se les agregue agua periódicamente y se pueden instalar sin ventilación activa ya que no producen humos ácidos corrosivos. La construcción sellada evita derrames comúnmente vistos en bancos de baterías inundadas, esto también facilita el transporte sin recipientes especiales.

El electrolito en baterías de gel no está en forma líquida, eliminando la necesidad de ecualización y permitiendo una recarga más rápida. Las baterías de gel DEKA tienen una durabilidad extrema y responden mejor que las baterías inundadas en aplicaciones con grandes demandas de energía. Tienen menos del 2% por mes en pérdidas por reposo, lo que permite períodos más largos de almacenamiento sin deterioro.

Las baterías de gel de MK Battery se construyen usando individual plate formation (IPF) que asegura el emparejamiento de voltaje entre las células, las baterías Monobloc GEL han sido probadas según las normas IEC-61427.

Especificaciones técnicas de la batería de gel DEKA con válvula regulada 8G8D LTP IATA:
Voltaje nominal: 12V
Capacidad a 20hr: 225Ah
Capacidad a 100hr: 265Ah

Dimensiones y peso:
Largo: 519mm
Ancho: 279mm
Altura 286mm (incluyendo terminal)
Peso: 71kg

Lista complete de baterías MK DEKA de gel selladas:

Numero de parte DEKATipo de TerminalVoltaje (V)Capacidad C20 / C100 (Ah)Largo (pulg)Ancho (pulg)Altura (pulg)Peso (lbs)
8GU1-DEKAT8731231.6 / 367.715.187.2223.5
8GU1H-DEKAT8731231.6 / 368.315.187.2223.5
8G22NF-DEKAT8811251 / 588.995.479.2437.5
8G40-DEKAFT1240 / 487.766.626.8731.5
8G34-DEKAFT1260 / 7010.206.657.0538.5
8G24UT-DEKAUT1273.6 / 84.510.206.569.2451.5
8G24DT-DEKADT1273.6 / 84.510.906.569.3151.5
8G27-DEKAT8761288 / 9912.836.569.3062.0
8G27DT-DEKADT1288 / 9912.836.569.4562.0
8G31-DEKASTUD1297.6 / 10812.936.759.3468.5
8G30H-DEKAT8761297.6 / 10812.936.759.7668.5
8G31DT-DEKADT1297.6 / 10812.936.759.3468.5
8G5SHP-DEKAT87612115 / 12313.586.7711.4284.5
8G4D LTP IATALTP12183 / 21020.758.4410.82136.5
8G8D LTP IATALTP12225 / 26521.0311.0010.82166.5
8GGC2-DEKADT6180 / 19810.257.0910.8869.0
8GTE35-DEKASAE6195 / 2119.647.5110.6569.0


Fundamentos de Baterías de Gel DEKA
En una batería de gel el oxígeno producido por las placas positivas se recombina con el hidrógeno liberado por la placa negativa. Esto produce el agua y la humedad requeridas para el ciclo siguiente, por lo tanto nunca se requiere agua adicional. La celda de gel mantiene una presión positiva generada por las válvulas de sellado, sin la diferencia de presión sería imposible que el oxígeno viajara a través del gel hacia las placas negativas y se recombinan con el hidrógeno. Sin las válvulas de sellado, la celda de gel estaría seca.

Las válvulas también liberan cualquier exceso de presión creada en la celda cuando la batería es sobre cargada, evitando daños permanentes. La celda nunca debe abrirse, cualquier alteración hará que la celda pierda su presión y destuya el equilibrio requerido para la química correcta.

Una ventaja principal de las baterías de gel es que las celdas están selladas y no derraman electrolito corrosivo cuando se inclinan o el contenedor se cuartea o rompe. Por esta razón las baterías inundadas están sujetas a más regulaciones de transporte que las baterías de gel. Debido a la estructura de las celdas del gel, cuando están inactivas, las baterías del gel presentan menores pérdidas que las baterías húmedas. También tienen más tolerancia a ciclados profundos y extendidos que podrían dañar la batería.

Al igual que cualquier otra batería, la sobrecarga repetitiva o el ciclo de sobrecarga acorta la vida de la batería; En algunos casos causará daños irreparables. La sobrecarga es especialmente perjudicial para las baterías de gel, ya que impulsa el oxígeno y el hidrógeno fuera de la celda, secando del electrolito gelificado.

Si una batería de gel se descarga continuamente una capa de sulfato cubrirá la placa positiva, impidiendo el flujo de electrones y la recarga adecuada. Es muy importante configurar el controlador de carga utilizando los parámetros de carga adecuados, consulte el boletín técnico adjunto con los valores de carga adecuados.

Acerca de Deka
DEKA tiene varios centros de distribución a través de los Estados Unidos, es operado por MK Battery y es propiedad de East Penn Mfg Co. Inc. MK Battery opera desde su sede en Anaheim, California; Fue fundada en 1983 y actualmente cuenta con más de 100 empleados. Se especializan en aplicaciones de potencia de ciclo profundo y stand-by y se ha convertido en uno de los mayores proveedores de baterías selladas plomo-ácido. Sus baterías se hacen en los EE.UU. con los más altos estándares ambientales y de calidad. En Webo Solar nos enfocamos en baterías de ciclo profundo para sistemas de energía renovable, pero vale la pena mencionar que MK Battery también fabrica baterías para la industria médica, comunicaciones, biomédicina, seguridad y recreación por mencionar algunas.

 
Ficha Técnica

Parámetros de carga

Boletín técnico con los parámetros de carga para aplicaciones de energía renovable.

Ficha Técnica

MK Battery 8G8D LTP IATA

Hoja de especificaciones de la batería MK Battery 8G8D LTP IATA

Ficha Técnica
 
Como seleccionar la batería correcta

Como seleccionar la batería de ciclo profundo adecuada para su aplicación

El primer paso para seleccionar la batería adecuada es conocer el voltaje de operación del sistema. Sistemas pequeños como los usados en barcos, casas rodantes y sistemas móviles para acampar es generalmente 12V. Se recomienda utilizar 24V ó 48V para sistemas de energía de tamaño medio y siempre 48V para sistemas grandes. Algunos sistemas pueden incluso configurarse hasta a 60V, sin embargo, 12V, 24V y 48V son el estándar en sistemas de energía solar y renovable. Sea cual sea el voltaje de su sistema, mantenga ese número en mente ya que será consistente en todo el diseño del sistema; cambiar el voltaje de un sistema ya instalado es una alternativa costosa.

Otro factor es conocer el espacio disponible para las baterías, esto es especialmente importante para aplicaciones móviles o sistemas con un gabinete ya designado. Los gabinetes para baterías generalmente se diseñan para cierto tipo y número de baterías, por ejemplo, cuatro baterías tipo L-16.

Saber el tipo de batería que desea también es parte del proceso de selección. Sólo se deben utilizar baterías de ciclo profundo en sistemas de energía renovable. Las baterías tipo plomo ácido son las más comunes, pueden ser inundadas o selladas. Las baterías inundadas requieren un mantenimiento periódico, como el llenado de los niveles de agua. Las baterías selladas o VRLA se consideran libres de mantenimiento. Las baterías inundadas son las más comunes en la gran mayoría de los sistemas de energía renovable principalmente debido a que su costo es menor. Las aplicaciones en lugares remotos con acceso difícil requieren baterías selladas ya que no requieren supervisión humana constante. Ambas baterías, inundadas y selladas, son comparables en términos de rendimiento, los factores determinantes son la aplicación y el costo.

Un factor que requiere consideración cuidadosa es la energía que se necesita, este factor determinará el tamaño o la capacidad de su banco de batería. Técnicamente hablando, cuanto más grande sea el banco de baterías es mejor. Con un banco de baterías de mayor tamaño se reducirá la profundidad de descarga de cada ciclo, prolongando así la vida útil de las baterías. De forma realista, no todos tiene el presupuesto o espacio para sobre dimensionar el banco de baterías.

Una vez que se conocen los factores anteriores, el resto es relativamente fácil. El número de baterías en el banco será determinado por el voltaje, si usted tiene un sistema de 48V usted necesitará ocho baterías de 6V o doce baterías de 4V.

Sus necesidades energéticas determinarán la capacidad o la cantidad total de energía almacenada en el banco de baterías. Por lo general se mide en ciclos de carga y descarga. Esta parte puede resultar un poco técnica por lo que la vamos a simplificar para el propósito de este artículo. La capacidad de su almacenamiento se mide en Ampers-hora o Ah por ciclo. Para prolongar la vida de las baterías se recomienda descargar sus baterías menos del cincuenta por ciento por ciclo (50% de profundidad de descarga o DOD). Por ejemplo, si se sabe que son necesarios 350Ah diariamente, se debe considerar un banco de baterías de al menos 700Ah para un ciclo de vida sano. En el mismo escenario, un banco de baterías con capacidad de 900-1000Ah es aún mejor, ya que proporcionará energía adicional en los días en que sea necesario y también ayudará a prolongar la vida útil de las baterías reduciendo la profundidad de descarga de cada ciclo. No hace falta decir que también costará más dinero.

Nota: Como regla general, cuanto mayor sea el tamaño del banco de baterías, menor será el voltaje nominal de cada batería. Por ejemplo, las baterías de 12V sólo se recomiendan en sistemas pequeños con una o dos baterías. Baterías de 6V son ideales para bancos de tamaño medio y son ampliamente utilizados en sistemas de energía renovable. 4V y 2V son baterías de alta capacidad reservadas para sistemas industriales de mayor escala.

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