ජෙල් බැටරියක් සාදා ගන්නේ කෙසේද?

ජෙල් බැටරියක් සාදා ගන්නේ කෙසේද?

අපගේ නූතන ලෝකයේ, බැටරි යනු අපගේ දෛනික ජීවිතය පවත්වා ගෙන යන සහ තාක්ෂණික දියුණුව සඳහා අත්‍යවශ්‍ය බලශක්ති ප්‍රභවයකි.ජනප්‍රිය බැටරි වර්ගයක් වන්නේ ජෙල් බැටරියයි.ඔවුන්ගේ විශ්වසනීය කාර්ය සාධනය සහ නඩත්තු-රහිත මෙහෙයුම සඳහා ප්රසිද්ධය,ජෙල් බැටරිකාර්යක්ෂමතාව සහ කල්පැවැත්ම උපරිම කිරීම සඳහා උසස් තාක්ෂණය භාවිතා කරන්න.මෙම බ්ලොගය තුළ, අපි ජෙල් බැටරිවල සිත් ඇදගන්නාසුළු ලෝකයට ගොස් ඒවා නිර්මාණය කිරීම පිටුපස ඇති සියුම් ක්‍රියාවලිය ගවේෂණය කරන්නෙමු.

ජෙල් බැටරි

ජෙල් බැටරි යනු කුමක්ද?

ජෙල් බැටරි සාදන ආකාරය තේරුම් ගැනීමට, මෙම වර්ගයේ බැටරි පිටුපස ඇති මූලික සංකල්ප තේරුම් ගැනීම වැදගත් වේ.ජෙල් බැටරි යනු කපාට නියාමනය කරන ලද ඊයම් අම්ල (VRLA) බැටරි වන අතර ඒවා මුද්‍රා තබා ඇති අතර නිතිපතා ජලය එකතු කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.සාම්ප්‍රදායික ගංවතුර ඇති ඊයම් අම්ල බැටරි මෙන් නොව, ජෙල් බැටරි ඝන ජෙල් ඉලෙක්ට්‍රෝලය භාවිතා කරයි, එමඟින් ඒවා කම්පනය සහ කම්පනයට වඩා ආරක්ෂිත සහ ප්‍රතිරෝධී වේ.

නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය:

1. බැටරි තහඩු සකස් කිරීම:

ජෙල් බැටරි නිෂ්පාදනයේ පළමු පියවර වන්නේ බැටරි තහඩු නිෂ්පාදනය කිරීමයි.මෙම තහඩු සාමාන්යයෙන් ඊයම් මිශ්ර ලෝහයෙන් සාදා ඇති අතර බලශක්ති ගබඩා කිරීම සහ මුදා හැරීම ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා වගකිව යුතුය.ප්ලේට් ජාලය නිර්මාණය කර ඇත්තේ බැටරියේ ක්‍රියාකාරීත්වය ප්‍රශස්ත කරමින් මතුපිට ප්‍රමාණය උපරිම වන ආකාරයටය.

2. එකලස් කිරීම:

පුවරු සූදානම් වූ පසු, ඒවා සිදුරු සහිත ද්රව්ය තුනී තීරුවක් වන බෙදුම්කරු සමඟ අච්චුව තුළට දමනු ලැබේ.මෙම බෙදුම්කරුවන් තහඩු එකිනෙක ස්පර්ශ කිරීම සහ කෙටි පරිපථ ඇති කිරීම වළක්වයි.එකලස් කිරීම නිසි ලෙස සම්බන්ධ කිරීම සහ පෙළගැස්වීම සහතික කිරීම සඳහා ප්රවේශමෙන් පෙළගස්වා ඇති අතර, එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන් තදින් ඇසුරුම් කරන ලද ඒකකයක් ඇත.

3. අම්ල පිරවීම:

එවිට බැටරි සංරචක තනුක සල්ෆියුරික් අම්ලයේ ගිල්වනු ලැබේ, විදුලිය නිපදවීමට අවශ්‍ය විද්‍යුත් රසායනික ප්‍රතික්‍රියා අවුලුවන ප්‍රධාන පියවරකි.අම්ලය බෙදුම්කරුට විනිවිද යන අතර තහඩු මත ක්රියාකාරී ද්රව්ය සමඟ අන්තර් ක්රියා කරයි, බලශක්ති ගබඩා කිරීම සඳහා අවශ්ය කොන්දේසි නිර්මානය කරයි.

4. ජෙලිං ක්‍රියාවලිය:

ඇසිඩ් ආරෝපණයෙන් පසු, බැටරිය ජිලේෂන් ක්‍රියාවලිය සිදුවන සුව කිරීමේ කුටියක් වැනි පාලිත පරිසරයක තබා ඇත.මෙම පියවරේදී, තනුක සල්ෆියුරික් අම්ලය සිලිකා ආකලන සමඟ රසායනිකව ප්‍රතික්‍රියා කර ඝන ජෙල් ඉලෙක්ට්‍රෝලය සාදයි, එය ජෙල් බැටරි සාම්ප්‍රදායික බැටරි වලින් වෙන්කර හඳුනා ගනී.

5. මුද්‍රා තැබීම සහ තත්ත්ව පාලනය:

ජෙලිං ක්‍රියාවලිය අවසන් වූ පසු, බැටරිය කාන්දු වීම හෝ වාෂ්ප වීම වැළැක්වීම සඳහා මුද්‍රා තබා ඇත.සෑම බැටරියක්ම දැඩි කාර්ය සාධනය සහ ආරක්ෂණ ප්‍රමිතීන් සපුරාලීම සහතික කිරීම සඳහා විස්තීර්ණ තත්ත්ව පාලන පරීක්ෂණයක් සිදු කරනු ලැබේ.මෙම පරීක්ෂණවලට ධාරිතා පරීක්ෂා කිරීම්, වෝල්ටීයතා පරීක්ෂණ සහ සම්පූර්ණ පරීක්ෂණ ඇතුළත් වේ.

අවසන් තීරණයේ දී:

ජෙල් බැටරි ඒවායේ සුවිශේෂී විශ්වසනීයත්වය සහ නඩත්තු රහිත ක්‍රියාකාරිත්වය සමඟ බලශක්ති ගබඩා ක්ෂේත්‍රයේ විප්ලවීය වෙනසක් සිදු කර ඇත.ජෙල් බැටරි නිෂ්පාදනයේ සියුම් ක්‍රියාවලියට බැටරි තහඩු සැකසීමේ සිට අවසාන මුද්‍රා තැබීම සහ තත්ත්ව පාලනය දක්වා සංකීර්ණ පියවර කිහිපයක් ඇතුළත් වේ.නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය අවබෝධ කර ගැනීමෙන් මෙම ඉහළ ක්‍රියාකාරී සෛල තුළ අන්තර්ගත වී ඇති ඉංජිනේරුමය දක්ෂතාවය සහ විස්තර කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට අපට ඉඩ සලසයි.

තාක්‍ෂණය අඛණ්ඩව දියුණු වන විට, පුනර්ජනනීය බලශක්ති පද්ධතිවල සිට විදුලි සංදේශ සහ වෛද්‍ය උපාංග දක්වා විවිධ යෙදුම් බල ගැන්වීමේදී ජෙල් බැටරි ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇත.ඔවුන්ගේ ශක්තිමත් ඉදිකිරීම්, දිගු චක්‍රීය ජීවිතය සහ කටුක තත්වයන්ට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ඔවුන් කර්මාන්තයට සහ පුද්ගලයන්ට අත්‍යවශ්‍ය තේරීමක් කරයි.එබැවින් ඊළඟ වතාවේ ඔබ ජෙල් බැටරියක විශ්වාසනීය බලය මත විශ්වාසය තබන විට, එය නිර්මාණය කිරීම පිටුපස ඇති සංකීර්ණ ක්රියාවලිය මතක තබා ගන්න, විද්යාව, නිරවද්යතාව සහ කාර්යක්ෂමතාවයේ සංකලනයක්.

ඔබ ජෙල් බැටරිය ගැන උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම්, ජෙල් බැටරි සැපයුම්කරු රේඩියන්ස් වෙත සම්බන්ධ වීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමුතවත් කියවන්න.


පසු කාලය: සැප්-13-2023