通信基站蓄电池的选用与保养解析

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通信基站蓄电池的选用与保养解析

通信基站蓄电池的选用与保养

摘要:蓄电池是通信基站供电系统的主要蓄电手段,本文以蓄电池在通信基站供电系统中的工程应用为主旨,着力介绍了通信基站供电系统中蓄电池电源的选择、安装与维护,对于蓄电池电源在通信基站供电系统中的工程应用有着重要的实践意义。

关键词:通信基站;蓄电池;工程运用

引言

随着现代移动通信技术的发展,通信基站的建设越来越广泛,蓄电池作为通信基站供电系统的重要组成部分,在通信基站电源系统建设中具有举足轻重的地位,选择合适的蓄电池电源,并对其实施合理的安装和科学的维护是蓄电池电源发挥作用的基石,蓄电池电源的工程运用在通信基站的建设与维护过程中将发挥越来越重要的作用。

1 蓄电池的选择

1.1 通信设备对蓄电池电源的基本要求

蓄电池是保障通信设备不间断供电的核心设备,通信设备对供电质量的要求决定了对蓄电池设备的要求:

(1)使用寿命长

从投资经济性考虑,蓄电池的使用寿命必须与通信设备的更新周期相匹配,即10年左右。蓄电池的使用寿命与蓄电池工作环境以及循环充放电的频次有关,充放电频率越高,蓄电池使用寿命越短。

(2)安全性高

蓄电池电解质为硫酸溶液,具有强腐蚀性。此外,对于密封蓄电池,蓄电池的电化学过程会产生气体,增加蓄电池内部压力,压力超过一定限度时会造成蓄电池爆裂,释放出有毒、腐蚀性气体、液体,因此蓄电池必须具备优秀的安全防爆性能。一般密闭蓄电池都设有安全阀和防酸片,自动调节蓄电池内压,防酸片具有阻液和防爆功能。

另外,蓄电池还必须具备安装方便、免维护、低内阻等特性。

1.2 蓄电池容量的选择依据

蓄电池容量的选择要根据市电供电情况、负荷量的大小及负荷变化的情况等因素来决定。一般蓄电池容量的确定主要依据如下:

市电供电类别;

蓄电池的运行方式;

忙时全局平均放电电流。

在以上主要依据中,市电供电类别分为四类,对于不同的供电类别,蓄电池的运行方式和容量的选择是不同的。例如,一类市电供电的单位,可采用全浮充方式供电,其蓄电池容量可按1小时放电率来选择;二类市电供电的单位,可采用全浮充或半浮充方式供电,其蓄电池容量可按3小时放电率来选择;三类市电供电的单位,可采用充放电方式供电,其蓄电池容量可按8~10小时放电率来选择。放电率与电池容量的关系可见表1。

表1 不同放电率的放电电流和电池容量

Table 1 Discharge currents and battery capacities under different discharge rates

放电小时数电池容量(额定容量的%)放电电流(额定容量的%)10小时放电率100 10

8小时放电率96 12

5小时放电率85 17

3小时放电率75 25

2小时放电率65 32.5

1小时放电率50 50

此外,忙时全局平均放电电流也是决定所蓄电池容量的重要因素。

选择蓄电池的容量可按下述公式计算:

式中,Q──蓄电池容量(安培小时);

I平均──忙时全局平均放电电流;

K n──容量转变系数,即n小时放电率下,蓄电池容量与10小时放电率的蓄电池容量之比。

t──实际电解液的最低温度。蓄电池室有采暖设备时,可按15℃考虑;无采暖设备时,则按所在地区最低室内温度计算,但不应低于0℃。

25──蓄电池额定容量时的电解液温度;

0.006──容量温度系数(即电解液以25℃为标准时,每上升或下降1℃时所增加或减少的容量比值)。

为了便于计算,可将上述公式简化为:

Q=K·I平均

式中,K──电池容量计算系数。

2 通信基站蓄电池的安装

2.1 蓄电池安装的地点选择

电池工作和存放的地点应该清洁、通风、干燥,严禁有火花、火焰等引燃物,并配备有灭火器,电池安装地点应远离热源和易产生火花的地方,避免阳光直射,周围无有机溶剂和腐蚀性气体。同时,也应避免空调或通风系统的通风口直接影响电池单体温度,造成电池电压不均匀。

2.2 蓄电池安装的温度要求

电池系统的工作环境温度一般要求在摄氏15℃至30℃之间。由于电池在摄氏25℃的温度下运行性能最佳,因此需安装空调,以保证电池具有更优良的性能及更长的服务周期。

2.3 蓄电池安装空间的要求

应保证有足够的空间来安装电池。由于电池安装方式有很多种,单体有竖放和横放两种方式,整组由单层安装有双层及多层,因此不能明确规定如何安装是最恰当的,但要掌握几个原则:

(1)便于每个单体电池电压的检测;

(2)便于每个单体电池的更换;

(3)便于观察每个单体电池外表情况(是否可以看到表面的溢酸,极柱和连接条的腐蚀);

(4)单体电池之间要留有一定的空隙,便于电池的散热。

2.4 蓄电池安装楼面的承载能力

由于阀控密封式铅酸蓄电池的主要原料是铅,大家都知道铅的比重在常用金属里是最大的,蓄电池是体积小、重量大,安装时要综合考虑空间大小、地面和楼面的承载能力,一般在楼面建议采用单层平铺,增大接触面积,减少单位面积的压力,严格按照国家和厂家所提供的关于楼面安装负载能力要求做。

3 移动通信基站蓄电池维护

3.1 维护规则

浮充电压:在环境温度25℃情况下的正常的浮充电压为2.23V~2.25V/单体。温度补偿系数为:-3.5mV/℃。当电池浮充运行时,蓄电池单体电压不应低于2.18V,如单体电压低于2.18V,则需要进行均衡充电。

均衡充电(即均充):均衡充电是一般采用恒压限流进行充电,充电电压按2.35V/单体(环境温度25℃)。温度补偿系数为:-5 mV/℃。均充频率一般为2月一次。

阀控密封式铅酸蓄电池遇有下列情况时需按均充制度进行均衡充电:

(1)单体电池浮充电压低于2.18V;

(2)电池放出5%以上的额定容量;

(3)搁置不用超过3个月以上;

(4)全浮充运行2个月以上。

注意:阀控电池被搁置10个月以上,内部将严重硫酸铅化,会影响电池容量及寿命,甚至不能正常使用。

实际案例:在两组新电池投入使用不久,因为外电原因,18个月没有浮充,结果后期充满电后,容量无法恢复。用智能负载测试后发现,个别电池实际容量只有额定容量的10%,其它电池不足额定容量的30%。

3.2 日常维护

阀控密封式铅酸蓄电池不用加酸加水维护,并不是不需要管理,为了保证电池使用良好,需要做一些必要的维护工作,需要检查的项目如下:

(1)单体和电池组的浮充电压测量(一次/月),单体低于2.18V需均充,总电压低要检查各环节的接触电阻是否过大。

(2)电池外壳和极柱温度(主要是在电池放电时测量),一般温度升高很快说明该电池内部电阻过高。

实际案例:在12V的UPS后备电池容量测试中,有个别电池的电池外壳温度比其它的电池高10倍,极柱的温度则更高,判断为内阻过高,后用内阻仪测试果然如此,同时容量也是严重不足。

(3)极柱、安全阀周围是否有渗液和酸雾溢出,一般是在充电时观察,从化学反应式来看,电池在充电时会产生氧气和氢气。如果充电电流过大时,反应比较剧烈,产生的氧气和氢气来不及复合,达到一定的压力就会从气阀中冲出来,同时可能带出部分酸液。由于水和酸液的损失,影响了电池的容量,需要后期的容量测试跟进,一般容量肯定减少,只是程度不同而已。

实际案例:有一个基站电池运作了2年左右,多次出现漏液现象,后经过容量测试后,发现有10%的电池容量不足额定容量的80%。

(4)电池盖有无变形和渗液(一次/月),这种现象发生在充电电流过大时,反应比较剧烈,产生的气体来不及复合,达到一定的压力,由于气阀没有及时打开,电池壳变形,甚至把电池壳冲破。

实际案例:有一个基站的两组电池,有三个电池由于气阀气压过大,顶壳被冲破。另外壳体变形的原因是极板的生长,极板在长时间使用后硫酸铅化,极板增大,使外壳鼓起来,也可以说明该电池容量已经不足。

实际案例:在12V的UPS后备电池容量测试中发现那些极板鼓起的电池都有不同程度的容量不足。

(5)连接处有无松动(新装电池半年内需全部紧一次,以后一般一年一次即可)。

实际案例:在电池维护过程中发现一些电池极柱松动,但主要是在新装电池上出现较多,而且都是比较严重的虚接,导致电池不能正常使用。

(6)出现两组同样的电池组充放电电流不同,单体压差大,除了电池本身的原因外,就是连线与极柱接触不良所致,所以新装电池必须半年内就紧固一次,而经过二次紧固的电池后期一般不会出现严重的松动现象。

实际案例:在做新电池容量测试时发现一组电池一放就空(是单极柱连接的电池组),经检查发现有一只电池极柱的没有紧好,螺纹差了四圈。而经过长期的经验,一般老电池的极柱在长期使用中松紧程度不超过螺纹的一圈,基本不会造成电池间的压差。所以旧电池的紧固时间可能适当延长,节省工作量。

此外,也要注意定期对开关电源的电池管理参数进行检查,保证电池参数符合要求。

3.3 蓄电池容量测试

(1)蓄电池每年可以以实际负荷做一次核对性放电,放出额定容量的30%~40%(10小时率)。因该方法是最简捷、最节约人力物力的测试方案。有几个可操作的方法:

A、利用一些智能开关电源控制器自带测试软件,可对电池进行核对性放电。它是设定一个比较低的浮充电压,电池电压比整流器高,负载转为电池供电,电源内部有电池容量计算公式,可以计算实际放出容量。如果电池电压下降较快,放出容量倒不多,则说明电池容量不足。另外一些开关电源不带这些功能的,可以手动降低浮充电压,相当于上面的放电方式的手动操作。

B、还有一种方法是干脆把整流器关掉。但是这样操作风险较大,如果电池很差,电压急速下降会影响用电设备。而前面介绍的方法是不会出现这种情况,因为它没有关闭整流器的输出,当电池电压急速下降到设定的电压时,会转为由整流器供电。

C、在日常的工作中还有一个取巧的地方就建立在第三种方式上的。通常,一些无人基站每年都有各种原因的停电,有些停电时间长的需要去发电抢修,可以让发电抢修人员带好万用表和记录表格,在电池电压不是很低的情况下快速测量单体电池电压和总电压,负载电流,查看停电记录,可以得到一份电池的容量测试记录。这是花时间最少、最节约人力物力的方法,同时也能得到电池最新的容量情况。

(2)每3年做一次容量试验,放出额定容量的80%(10小时率)。

根据国家有关要求,蓄电池每3年做一次容量试验,放出额定容量的80%(10小时率),6年以后每年做一次(蓄电池容量满足额定容量的80%表示电池合格,可以正常使用)。现在一般用智能负载测量,自动记录贮存放电数据,自动结束放电,后期通过软件对数据分析。一般基站最安全的测试方式是第一天测量一组电池,第二天测量第二组电池。理论测试时间是每次8小时(10小时率)。这里有一个利用智能负载放电的实际操作方法:一天两

组(因为一般基站只配备了两组蓄电),白天放一组,晚上放一组;测试时间也有原8个小时改为7个小时。这样做有几个原因,放电的效率提高了很多,基站来回的次数少了一次,节约了成本,电池虽少放一个小时,但不要担心,通过长期的测试比较,一般电池放7个小时,回去做数据分析后安全可以得出是否满足额定容量80%的结论。另外一个重要的原因就是电池放电深度越深,电池容量越不易恢复,所以少放一个小时对蓄电池本身也比较有利。

3.4 预防性维护

局开关电源蓄电池容量下降的早期发现对保证系统的安全运行相当重要,最好能对蓄电池的容量进行预测,进行预防性维护。

主要方法还是对电池进行核对性放电试验比较好,如果只靠平时的浮充电压检测基本发现不了容量不足的电池。只有在电池充放电时,测量电池单体电压才能发现容量下降的问题,同时也可检测出电池接线的压降问题,从而进行预防性维护。

3.5 在开关电源中对电池的运行参数进行设置

(1)均充电压设置

正常的均充电压设置,均充电压的选择一般单体2.35V就够了,如果再高会有气体产生,造成电池的失水。

实际案例:在蓄电池均充时,由于内阻不均,个别单体电池电压上升到2.4V以上时,气阀里有气体喷出,而此时的电池充电电流却不大,其它充电电压在2.35V以内的就没有气体溢出,所以过高电压时对电池充电是不可取的。

(2)浮充电压设置

正常的浮充电压设置,浮充电压的选择单体2.23V~2.25V之间,除了厂家另有具体要求外,新电池的选择单体2.23V充电电压就可以了,而旧电池侧可选用2.25V,原因是新电池内阻较小,连接端子接触面电阻较小,各电池单体电压也较均衡,所以一般电池单体电压都可到达2.225V以上。而旧电池内阻相对较大,连接端子接触面电阻也由于长时间的氧化腐蚀相对较大,有部分压降,各电池单体电压也不是很均衡,所以可以选用2.25V,这样设置后一般电池单体电压都可到达2.23V以上。

(3)负载下电控制

关于负载下电控制问题,大容量负载二次下电,下电电压通常设置为45V,比一般的通信系统规范要求44.5V高了0.5V,这样设定的原因是从长期的电池容量测试数据中得出不

管电池实际容量为多少,一旦电池放电到45V,电池实际剩余不足额定容量的10%,如果只有由少量电池不足100%,电池组放电后期的电压下降就会非常快,留下的容量分给小负载的传输设备就大大减少了,为保证传输等重要设备长时间的不掉电,所以适当调高。

实际案例:某基站电池容量配备相对较小,负载较大,由于设置在44.5V的下电电压,到电池电压下降到43.2V 电池保护电压才维持了9分钟。所以小幅提高电压。至于电池保护电压设置在43.2V 一般来讲已经比较合理了,因为如果总电压下降到这个范围,电池已经全部放空,如果电压继续降低,传输设备就不能正常工作了。

参考资料

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前言 本技术要求依据相关国家标准和行业标准,结合中国铁塔股份有限公司(以下简称为“公司”)建设实际情况,提出了公司在铁塔建设上的技术要求,将为公司铁塔建设提供技术依据。 本标准规范内容包含蓄电池保温端口技术规格参数、物理性能、机械强度、环境温度测试标准、多环境下对应标准等内容。 本技术要求由中国铁塔股份有限公司负责解释、监督执行。 本技术要求主编单位:中国铁塔股份有限公司能源创新中心。 本技术要求参编单位:北京中瑞森通信科技有限公司、同信通信股份有限公司、哈尔滨凯尔达科技开发有限公司。

1导言 LTE是国际主流的新一代宽带无线移动通信技术,采用统一的分组域架构。在LTE系统全IP网络架构下,如何提供语音业务成为中国移动一个现实问题。国际标准组织GSMA和3GPP定义的LTE语音解决方案有两个,即VoLTE和CSFB。除VoLTE和CSFB解决方案之外,中国移动推出无关网络的多模双待模式。由于该方案主要依赖终端实现,而对网络无影响,文中不做相关讨论。文中重点讨论和分析中国移动TD-LTE网络的VoLTE、CSFB两种语音解决方案的特点以及相关问题,并针对当前中国移动现网影响用户语音业务感知的问题提出可选解决方案。 2语音解决方案分析 LTE 语音业务的解决方案根据终端形态不同可分为多模单待和多模双待两大类。多模双待方式的解决方案为终端同时驻留在 2G/ 3G 和 LTE 网络,话音业务通过 2G/ 3G提供,数据业务通过 LTE 或 2G/ 3G 提供。多模单待的解决方案为终端在提供话音和数据业务时仅驻留在一种网络上:或 2G/ 3G 或 LTE。而其中话音业务是否通过 LTE 提供又有不同的解决方案。话音业务通过 LTE 提供方案有 SRVCC(双模单待无线语音呼叫连续性)和 Vol GA(LTE 网络通过通用接入承载语音);话音业务不通过 LTE 提供的方案主要有 CSFB(电路域回落)。目前,业界认可的 LTE 话音可选方案主要有:多模双待、SRVCC 和 CSFB。 2.1多模双待 多模双待方案是指移动终端将话音业务和数据业务分开,由 2G/ 3G 和LTE 网络分别提供。移动终端开机时新建独立的 SAE H SS 来支持 LTE 模式,同时也保持 2G/ 3G模不变。当用户发起话音呼叫时,直接从 2G/ 3G 模式发起请求。此方案中话音业务相当于由 2G/ 3G 的现网来承载,其呼叫建立的时延与现网相同,同时使用话音也不会导致数据业务中断。但终端需要同时接入两个网络电量消耗大,待机时间短。两种网络在同一个终端的干扰问题、计费问题也是无法回避的。 2.2SRVCC SRVCC 是话音业务由 LTE 网络提供的方案之一。SRVCC 支持 LTE 话音与2G/ 3G 的互操作,通过 LTE 网络提供基于 IM S 的话音业务。SRVCC 的原理

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都和生活垃圾丢弃在一起。废旧电池由此造成对人类的危害。 为了验证废旧电池的毒性,我们小组的同学曾做过这样一个实验:我们把脸盆装满晾晒了两天的自来水,再把一条五厘米长的小草鱼放入盆中,然后把一节废旧五号电池外壳剥开,把炭棒儿及黑粉末儿倒入盆中。小草鱼开始游得很悠闲,五分钟后在盆中剧烈游动,十分钟后游动越来越缓慢,二十分钟后翻了肚皮。有关资料介绍说,电池家族的小不点——纽扣电池,就那么一点点,能污染够一个人吃一辈子的水!一节一号电池,能让1平方米的土壤不再生长任何东西。废旧电池中有许多物质对人有害:汞能进入人的大脑细胞,破坏神经系统,使人感觉迟钝、口齿不清、智力减退、全身颤抖,严重者造成死亡;铅能进入人的造血系统、神经系统、肾脏,可导致贫血、肾功能障碍,引发脑病,使人智力低下、手腕无力和患多动症,对儿童的危害尤其严重;镉能进入

人的骨骼,导致骨质疏松和骨软化,镉中毒者会寝食不安。 看到这里,你肯定要问:这些有毒物质是怎么进入人身体里去的呢?据科研资料上说,本来,土壤有一定的空隙,可以把很多有毒的物质分解成无毒或低毒的。但是我们把废旧电池乱扔,废旧电池里有毒的物质会进到土壤空隙里,土壤就没办法解毒消毒了。电池里那些有毒物质还会被植物吸收到体内,这样植物就有了毒,动物吃了这种植物后身体也带了毒。电池中的有毒物质还能随地下水进入江河湖海。电池在地面腐烂后,有毒物质还会被风扬散到大气中。我们要吃动物植物,要喝水和呼吸,那些有毒物质就进入人体了。 可怕吧!算算吧,中国有200多个生产电池的工厂,每个工厂每年要生产上亿块电池。如果那么多电池都乱扔,那要污染多少土壤、水源、动物、植物?会使多少人患病?虽然废旧电池那么可怕,但是如果正确处理,它们也没有什

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一。随着世界能源的紧张,石油价格不断上涨,替代能源的寻 找已成为全球性的课题,锂具有重要的战略地位,被誉为“二 十一世纪的能源金属”,同时由于其突出的环保特性,锂亦被列 为“二十一世纪的清洁能源”。 (2)锂是“工业味精” 锂的化合物品种多,已得到实际应用的各种锂产品有100 多种,在工业中虽然其用量不多,但作用很大。例如,高性能 的润滑剂都需加入锂元素,以提高其使用性能,特别是低于 -60℃或高于150℃时,一般润滑油已失去润滑作用,加入锂后 可使其性能不变;橡胶轮胎加入丁基锂可使寿命提高 4 倍以 上。此外,锂及其化合物用于核反应堆的冷却剂、化学工业催 化剂、空调制冷剂、玻璃陶瓷工业的添加剂,以及锂的碳酸盐 可用于电解铝提高导电效率,降低成本等,因此锂化合物被称 为“工业味精”。 (3)锂是“明天的宇航合金” 用金属锂生产铝锂及镁锂合金,由于其抗疲劳、强度高、韧性好、重量轻,在发达国家被广泛用于航空工业中,以替代 铝镁合金;飞机如将其做为主要结构材料,可在消耗等量燃料 的情况下,提高运输能力20%以上。锂镁合金更是导弹外壳不 可替代的材料,由于强度高、质量轻、用料少、耐高温,被誉 为“明天的宇航合金”。 2、锂矿资源与储量

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3.8标称电压nominal voltage (7) 3.9终止电压 end of discharge voltage 7 3.10寿命 cycle life (7) 3.11容量保存率 save rate of capacity 8 3.12内阻 internal resistance (8) 3.13电导 conductance (8) 4产品分类和系列 (8) 4.1电池模块额定容量系列(Ah) (8) 4.2电池组输出电压标称值系列 (9) 4.3电池组应用系列 (9) 4.4电池组管理系列 (9) 5要求 (9) 5.1使用环境条件 (9) 5.2外观及尺寸 (10) 5.3电池标示 (10) 5.4性能指标 (11) 5.4.1充放电要求 (11) 5.4.2完全充满电 (12) 5.4.3性能指标 (13) 5.4.4电池组性能一致性 (19) 5.4.5大电流放电性能 (20)

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2017年废旧锂电池回收利用市场分析报告

目录 第一节废旧锂电池的资源性和对环境的危害性逐步得到重视 (6) 一、动力锂电池的需求量和报废量不断增长 (6) 二、废弃动力锂电池具有显著的资源性,其中钴和锂潜在价值最高 (12) 三、废弃动力电池威胁环境和人类健康,影响社会可持续发展 (24) 第二节动力锂电池回收渠道及商业模式分析 (26) 一、目前以小作坊回收渠道为主,随规模扩大必将走向规范化 (26) 二、发达国家电池回收产业以市场调节为主、政府约束为辅 (28) 1、德国:政府立法回收,生产者承担主要责任,设立基金完善回收体系市场 化建设 (28) 2、日本:生产方式逐步转变为“循环再利用”模式,企业作为先锋参与到电 池回收中 (29) 3、美国:市场调节为主,政府通过制定环境保护标准对其进行约束管理,辅 助执行废旧动力电池的回收 (30) 三、我国明确采用生产者责任延伸制度,随政策不断完善,产业正逐步走向规范化 (31) 四、商业模式比较:构建经济激励下的生产者回收体系 (33) 第三节废旧锂离子电池的资源化技术:湿法回收技术为主 (38) 一、锂离子电池回收技术概况 (38) 二、国内外企业动力电池回收的技术路线和趋势:湿法工艺和高温热解为主流 42 第四节锂电回收经济性强,电池厂商自行拆解或第三方拆解模式是目前主流 (44) 第五节部分相关企业分析 (49) 一、赣锋锂业:锂产品龙头企业,同行业具有废料提锂能力唯一企业 (49) 二、杉杉股份:积极布局动力电池回收和梯次利用,打造全生命周期运营闭环 49 三、格林美:专业废旧电池回收企业,依托汽车拆解基地抢占动力电池回收先机 (49) 四、比亚迪:与锂电回收龙头格林美合作,强强联手打造回收再利用闭环 (50) 五、超威动力:发展智能化电池回收,回收率可达百分之百 (50) 六、骆驼股份:正在进行资质申请 (51)

移动通信基站蓄电池的维护方法

移动通信基站蓄电池的维护 由于全国电力资源紧缺,供电部门频繁实施错峰拉闸限电措施,经常出现基站大面积停电,在这种外部环境下,基站蓄电池维护难度很大,如果缺乏科学的维护手段,将会导致蓄电池性能下降,无法及时供给基站用电设备,甚至出现非常严重的通信障碍。移动通信基站中的蓄电池组工作的环境不可靠,尤其是当前这种错峰停电,没有规律性,停电的时间和时长随意性很大,停电频繁(有时一天停电3次以上),其次市电不稳定、开关电源整流输出不可靠、充电电流电压过高或过低、机房运行环境、温度、湿度不适宜以及维护力度不到位都是蓄电池寿命缩短的原因。 阀控式密封铅酸蓄电池的寿命极大地依赖其工作温度,当温度增加时,加速极板的腐蚀和失水,电池的容量下降,寿命也随着减短。影响蓄电池寿命一个重要因素就是放电深度ZHCH516智能蓄电池放电测试仪,阀控式密封铅酸蓄电池的使用寿命与电池的放电深度密切相关。按某电池生产厂家提供的数据:当电池放电深度为100%时,电池的实际寿命大约是250-300次充放电循环;如果电池放电深度为50%,它所允许的充放电循环次数是500-600次;电池放电深度为30%时,它所允许的充放电循环次数是1200次以上;如果电池放电达到150%,电池的放电寿命只有2次;电池一旦过放电,其性能就很难恢复。 比较常用、传统的检测和预防方法是对电池浮充电压的检测,可以检测出电池的异常状态,包括内部短路和密封破坏。往往一组蓄电池容量已经严重不足,其浮充电压仍很正常,从某种意义上讲,对电池浮充电压的检测实际作用不大,而实际容量测试工作量很大,而且毕竟每年才做一次,达不到有效维护的目的。充分利用代维基站巡检的机会,要求在做基站巡检时,关闭市电让负载放电ZHCH516智能蓄电池放电测试仪(通常情况一个基站巡检时间在1.5小时左右),通过一个多小时放电,可以及时发现蓄电池单体连接松动,电池端头接触不良、脱落,单体性能急剧下降等问题,从而通过及时更换单体电池而确保了整组电池寿命;对一些极少停电的市区基站也是一次很好的充电、放电的“激活”操作。 蓄电池组容量监测放电设备 ZHCH516D智能蓄电池组容量监测放电设备 通信机房中使用的蓄电池组,不论是免加水或其他类型的蓄电池都需按照电池的使用规程,定期实施放电程序,并在放电的过程中监测电池的端电压、温度及电流等,以使电池能够保证一定的储电能力,使用放电仪更能分析出电池的优劣及容量,立即找出落后单体电池。并且监测各单体电池电压及电流状况,可快速测得剩余容量并发现电池的优劣及储电能力,给电池组做短时间的放电或长时间的容量试验,深度放电及工程验收。 ZHCH516D智能蓄电池放电仪具有容量快速分析功能+单体电压监测功能+恒流放电功能 单体电池在线容量活化诊治设备 智能蓄电池单体电池在线容量活化诊治设备 ZHCH533智能蓄电池 单体电池在线容量活化诊治设备

201X年全球铅酸蓄电池行业发展现状分析

2015年全球铅酸蓄电池行业发展现状分析 2014年11月19日 (1)铅酸蓄电池的历史发展情况 铅酸蓄电池是发展历史最为悠久的二次电池,是世界上第一个商业化应用的可再充电池,自1859 年法国物理学家Gaston Plante(普兰特)发明以来,已经历了150多年的发展历程。 铅酸蓄电池已经发展成为世界上产量最大的电池产品,生产量占电池行业总量的50%,占充电电池的70%,即便是欧美日等世界上最发达的国家和地区,至今也仍大量生产和使用铅酸蓄电池。 铅酸蓄电池150 年的历史中,技术进展是其能够持续发展的动力,其大致经历了以下三个阶段的发展: ①开口式(富液式)蓄电池 最早的开口式铅酸蓄电池,内部有流动的电解液,充电、放电时会析出气体和酸雾,内部硫酸溶液在使用运输过程容易溢出,污染环境,对使用者有一定的危险性,如酸液腐蚀衣服。灼伤皮肤,损毁设备等,而且由于充电时失水,电池需经常加水维护(频繁时一个月一次),使用不便。

②富液式免维护蓄电池 二十世纪七十年代,出现了富液式免维护蓄电池,采用铅钙合金,水分解的速度减小,在一定程度上解决了电池充电失水问题,蓄电池在3-5 年的使用期限内,不需补加水,但蓄电池需要直立安装,充电时仍有少量气体和酸雾溢出,主要应用于汽车等车辆启动。 ③阀控密封免维护蓄电池 1971年,美国Gates 公司发明了吸液式超细玻璃棉隔板(Absorbent Glass Mat)技术,即阀控式蓄电池(VRLA)的AGM 技术。该技术从实践上解决了电池内部氧气的复合循坏问题,使铅酸蓄电池实现了100 多年来的密封、不漏液的梦想,结束了铅蓄电池开口的时代,开创了铅蓄电池发展历史上的一个新的里程碑。阀控式密封免维护蓄电池,利用吸附式AGM 隔板和气体再化合原理,充电过程产生的氧气,可以在电池内部再化合为水,且采用密封结构,解决了电池漏酸、腐蚀、维护问题,电池性能大大提高。 我国从九十年代开始研制和生产阀控式密封免维护蓄电池。阀控密封蓄电池可以任意位置安装,由于没有酸雾溢出,不污染环境,蓄电池可以与电子元器件安装在一起,不需要单独的电池房间。另外,蓄电池寿命可长达20 年。阀控密封蓄电池的另一

铅酸蓄电池产业全面分析

铅酸蓄电池: 一、概述: 铅酸蓄电池是指电极由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的一种蓄电池,主要构成成份为:阳极板(过氧化铅 . PbO2)活性物质、阴极板 ( 海绵状铅 .Pb)活性物质、电解液(稀硫酸)、硫酸(H2SO4) + 水(H2O)、电池外壳、隔离板及液口栓、盖子等。它是目前世界上广泛使用的一种化学电源,具有电压平稳、安全可靠、价格低廉、适用范围广、原材料丰富和回收再生利用率高等优点,是世界上各类电池中产量最大、用途最广的一种电池。 二、原理: 铅酸蓄电池正极活性物质是二氧化铅,负极活性物质是海绵铅,电解液是稀硫酸溶液,其放电化学反应为二氧化铅、海绵铅与电解液反应生成硫酸铅和水,Pb(负极)+PbO2(正极)+2H2SO4=2PbSO4+2H2O(放电反应)其充电化学反应为硫酸铅和水转化为二氧化铅、海绵铅与稀硫酸。2PbSO4+2H2O=Pb(负极)+PbO2(正极)+2H2SO4 (充电反应)铅酸蓄电池单格额定电压为,一般串联为6V、12V用于汽车、摩托车启动照明使用,单替电池一般串联为48V、96V、110或220V 用于不同场合。电池内正、负极板间采用电阻极低、杂质少成分稳定离子能通过的橡胶、PVC、PE或AGM隔板。 三、特点: 铅酸蓄电池已有140多年的历史,虽然与技术先进的锂电池、镍氢电池等相比能量低、深循环寿命短、环保性差,但由于功率特性好、自放电小、高低温性能优越、生产和回收技术成熟以及具有廉价优势,该电池目前仍然是二次电池的主流产品,销售额居二次电池之首。 四、分类: 常用的铅酸蓄电池主要分为三类:分别为普通蓄电池、干荷蓄电池和免维护蓄电池三种。 1)普通蓄电池;普通蓄电池的极板是由铅和铅的氧化物构成,电解液是硫

2020年动力电池行业市场分析报告【调研】

2020年动力电池行业市场分析报告【调研】 2020年2月

目录 1. 动力电池行业概况及市场分析 (6) 1.1 动力电池行业市场规模分析 (6) 1.2 动力电池行业结构分析 (6) 1.3 中国动力电池行业市场驱动因素分析 (7) 1.4 动力电池行业特征分析 (7) 1.5 动力电池行业PEST分析 (8) 2. 动力电池行业政策环境 (10) 2.1 行业政策体系趋于完善 (10) 2.2 一级市场火热,国内专利不断攀升 (11) 2.3 宏观环境下动力电池行业的定位 (12) 2.4 “十三五”期间动力电池建设取得显著业绩 (12) 3. 动力电池产业发展前景 (14) 3.1 中国动力电池行业市场规模前景预测 (14) 3.2 中国动力电池行业市场增长点 (14) 3.3 动力电池进入大面积推广应用阶段 (15) 3.4 政策将会持续利好行业发展 (15) 3.5 细分化产品将会最具优势 (15) 3.6 动力电池产业与互联网等产业融合发展机遇 (16) 3.7 动力电池人才培养市场大、国际合作前景广阔 (17) 3.8 巨头合纵连横,行业集中趋势将更加显著 (18) 3.9 建设上升空间较大,需不断注入活力 (18)

3.10 行业发展需突破创新瓶颈 (19) 4. 动力电池行业竞争分析 (20) 4.1 动力电池行业国内外对比分析 (20) 4.2 中国动力电池行业品牌竞争格局分析 (22) 4.3 中国动力电池行业竞争强度分析 (22) 4.4 初创公司大独角兽领衔 (23) 4.5 上市公司双雄深耕多年 (24) 4.6 互联网巨头综合优势明显 (25) 5. 动力电池行业存在的问题分析 (26) 5.1 政策体系不健全 (26) 5.2 基础工作薄弱 (26) 5.3 地方认识不足,激励作用有限 (26) 5.4 产业结构调整进展缓慢 (26) 5.5 技术相对落后 (27) 5.6 隐私安全问题 (27) 5.7 与用户的互动需不断增强 (28) 5.8 管理效率低 (29) 5.9 盈利点单一 (29) 5.10 过于依赖政府,缺乏主观能动性 (30) 5.11 法律风险 (30) 5.12 供给不足,产业化程度较低 (30) 5.13 人才问题 (31)

通信基站蓄电池的选用与保养解析

通信基站蓄电池的选用与保养 摘要:蓄电池是通信基站供电系统的主要蓄电手段,本文以蓄电池在通信基站供电系统中的工程应用为主旨,着力介绍了通信基站供电系统中蓄电池电源的选择、安装与维护,对于蓄电池电源在通信基站供电系统中的工程应用有着重要的实践意义。 关键词:通信基站;蓄电池;工程运用 引言 随着现代移动通信技术的发展,通信基站的建设越来越广泛,蓄电池作为通信基站供电系统的重要组成部分,在通信基站电源系统建设中具有举足轻重的地位,选择合适的蓄电池电源,并对其实施合理的安装和科学的维护是蓄电池电源发挥作用的基石,蓄电池电源的工程运用在通信基站的建设与维护过程中将发挥越来越重要的作用。 1 蓄电池的选择 1.1 通信设备对蓄电池电源的基本要求 蓄电池是保障通信设备不间断供电的核心设备,通信设备对供电质量的要求决定了对蓄电池设备的要求: (1)使用寿命长 从投资经济性考虑,蓄电池的使用寿命必须与通信设备的更新周期相匹配,即10年左右。蓄电池的使用寿命与蓄电池工作环境以及循环充放电的频次有关,充放电频率越高,蓄电池使用寿命越短。 (2)安全性高 蓄电池电解质为硫酸溶液,具有强腐蚀性。此外,对于密封蓄电池,蓄电池的电化学过程会产生气体,增加蓄电池内部压力,压力超过一定限度时会造成蓄电池爆裂,释放出有毒、腐蚀性气体、液体,因此蓄电池必须具备优秀的安全防爆性能。一般密闭蓄电池都设有安全阀和防酸片,自动调节蓄电池内压,防酸片具有阻液和防爆功能。 另外,蓄电池还必须具备安装方便、免维护、低内阻等特性。

1.2 蓄电池容量的选择依据 蓄电池容量的选择要根据市电供电情况、负荷量的大小及负荷变化的情况等因素来决定。一般蓄电池容量的确定主要依据如下: 市电供电类别; 蓄电池的运行方式; 忙时全局平均放电电流。 在以上主要依据中,市电供电类别分为四类,对于不同的供电类别,蓄电池的运行方式和容量的选择是不同的。例如,一类市电供电的单位,可采用全浮充方式供电,其蓄电池容量可按1小时放电率来选择;二类市电供电的单位,可采用全浮充或半浮充方式供电,其蓄电池容量可按3小时放电率来选择;三类市电供电的单位,可采用充放电方式供电,其蓄电池容量可按8~10小时放电率来选择。放电率与电池容量的关系可见表1。 表1 不同放电率的放电电流和电池容量 Table 1 Discharge currents and battery capacities under different discharge rates 放电小时数电池容量(额定容量的%)放电电流(额定容量的%)10小时放电率100 10 8小时放电率96 12 5小时放电率85 17 3小时放电率75 25 2小时放电率65 32.5 1小时放电率50 50 此外,忙时全局平均放电电流也是决定所蓄电池容量的重要因素。 选择蓄电池的容量可按下述公式计算: 式中,Q──蓄电池容量(安培小时); I平均──忙时全局平均放电电流;

最新电池市场调查报告(精选多篇)

电池市场调查报告(精选多篇) 第一篇:调查报告电池污染 调查报告电池污染 在当今社会中,电池可谓用途广泛,消耗量大。我们曾就这个问题分别调查了十位五十岁到六十岁左右的男性老年人、十位二十岁到三十岁的男性青年人、十位五到十岁的男性少年儿童。十位老年人一周共使用五号电池三十节,每人每周平均使用三节,电池主要用来听收音机、录音机;十位青年人一周共使用五号电池二十二节,每人每周平均使用电池二点二节,电池主要用来装在电动剃须刀中剃胡须和玩掌上游戏机;十位少年儿童一周使用五号电池五十三节,每人每周平均使用五点三节,电池主要用来玩四驱车等电动玩具。用完的电池都和生活垃圾丢弃在一起。废旧电池由此造成对人类的危害。 为了验证废旧电池的毒性,我们小组的同学曾做过这样一个实验:我们把脸盆装满晾晒了两天的自来水,再把一条五厘米长的小草鱼放入盆中,然后把一节废旧五号电池外壳剥开,把炭棒儿及黑粉末儿倒入盆中。小草鱼开始游得很悠闲,五分钟后在盆中剧烈游动,十分钟后游动越来越缓慢,二十分钟后翻了肚皮。有关资料介绍说,电池家族的小不点——纽扣电池,就那么一点点,能污染够一个人吃一辈子的水!一节一号电池,能让1平方米的

土壤不再生长任何东西。废旧电池中有许多物质对人有害:汞能进入人的大脑细胞,破坏神经系统,使人感觉迟钝、口齿不清、智力减退、全身颤抖,严重者造成死亡;铅能进入人的造血系统、神经系统、肾脏,可导致贫血、肾功能障碍,引发脑病,使人智力低下、手腕无力和患多动症,对儿童的危害尤其严重;镉能进入人的骨骼,导致骨质疏松和骨软化,镉中毒者会寝食不安。 看到这里,你肯定要问:这些有毒物质是怎么进入人身体里去的呢?据科研资料上说,本来,土壤有一定的空隙,可以把很多有毒的物质分解成无毒或低毒的。但是我们把废旧电池乱扔,废旧电池里有毒的物质会进到土壤空隙里,土壤就没办法解毒消毒了。电池里那些有毒物质还会被植物吸收到体内,这样植物就有了毒,动物吃了这种植物后身体也带了毒。电池中的有毒物质还能随地下水进入江河湖海。电池在地面腐烂后,有毒物质还会被风扬散到大气中。我们要吃动物植物,要喝水和呼吸,那些有毒物质就进入人体了。 可怕吧!算算吧,中国有200多个生产电池的工厂,每个工厂每年要生产上亿块电池。如果那么多电池都乱扔,那要污染多少土壤、水源、动物、植物?会使多少人患病?虽然废旧电池那么可怕,但是如果正确处理,它们也没有什么可怕的。我们可从以下几方面做工作:

中国铅酸蓄电池产业现状及发展趋势

中国铅酸蓄电池产业现状 及发展趋势 Ting Bao was revised on January 6, 20021

铅酸蓄电池产业现状及发展趋势 电池工业是新能源领域的重要组成部分,是全球经济发展的一个新热点,与电力、交通、信息等产业发展息息相关,是社会生产经营活动和人类生活中不可缺少的产品。铅酸蓄电池凭借其性能价比高、大容量、高功率、长寿命、安全可靠等优点,是目前世界上产量最大、用途最广的一种电池,铅酸蓄电池销售额占全球电池销售额的30%以上。铅作为铅酸蓄电池最为重要的原料,其质量和价格的高低直接影响蓄电池产业未来的发展,铅和铅酸蓄电池的发展是相辅相成的。现就对近年来我国铅酸蓄电池发展现状进行分析,谈点自己的感想。 一、我国铅酸蓄电池行业现状 随着我国经济的持续快速发展,中国汽车、摩托车、电动助力车、通信、信息、电力等基础产业发展十分迅速,这些行业在我国处于一个高速成长期,对铅酸蓄电池的需求日益增长,铅酸蓄电池工业呈持续、快速增长趋势。 据不完全统计,我国铅酸蓄电池制造厂家已达到1500家左右,生产量平均以每年约20%的速度快速增长,铅酸蓄电池产量约占世界产量的1/3,出口量、出口额分别以每年高达29%和34%左右的速度递增,在国际市场上具有举足轻重的地位,成为全球铅酸蓄电池的生产和消费大国。

2003年,中国铅酸蓄电池的销售额约130亿元人民币,约占中国电池销售总额的1/3,占二次电池销售总额的45%。 2004年,由于铅等原料价格的集聚增长,影响了市场销售和利润,但由于国内需求和出口的增长,中国铅酸蓄电池产量达到了约6000万KVAH,销售额约150亿元。 2005年,铅酸蓄电池总产量达6645万KVAH,销售额200亿元左右,出口额亿美元,同比增长40%。蓄电池产量年平均增长远远高于国民经济的增长速度和欧美等发达国家,起动蓄电池增长15%以上,固定电池增长30%,动力电池增长50%以上。 2006年,铅酸蓄电池产量为万KVAH,销售额350亿元. 2007年,铅酸蓄电池产量为万KVAH,销售额503亿元。其产品结构见下图: 2007年我国铅酸蓄电池产量结构图 随着中国市场经济进程的加快,铅酸蓄电池企业已呈现优胜劣汰趋势,地域性规模企业逐步形成并壮大,市场份额逐年增长。仅以助动车用铅酸蓄电池企业为例,浙江省长兴县的蓄电池产业是随着近年来我国电动助力车产业的兴起迅速发展壮大,2003年,铅酸蓄电池企业有175家之多,销售额为亿元;2004年开始进行了专项整治,到2005年蓄电池企业保留下来53家,销

新能源电池回收行业分析报告

新能源电池回收行业分析报告

目录索引 一、政策未雨绸缪,2018年市场启动 (4) 二、梯次利用+拆解利用酝酿电池回收广阔市场 (6) 2.1规模化、体系化、商业化亟待完善 (6) 2.2梯次与拆解利用齐头并进 (6) 2.3蓄势待发直指未来五年巨大市场空间 (9) 三、电池厂布局提速,变现渠道价值 (11) 四、相关标的:提前布局蓝海,卡位细分领域 (14) 4.1东方精工:立足P ACK建立回收渠道优势 (14) 4.2天奇股份:整合回收设备产业链 (15) 4.3格林美:再生资源龙头企业 (16) 4.4湖南邦普:深耕电池回收,稳居同业第一 (17) 五、投资建议 (17) 六、风险提示 (18)

图表索引 图1:动力电池回收产业链 (6) 图2:动力电池梯次利用途径 (6) 图3:湿法回收锂和铁的工艺流程 (7) 图4:固相法再生磷酸铁锂工艺流程 (7) 图5:动力电池回收行业产业链布局 (11) 图6:第三方回收系商业模式 (11) 图7:2016年电池回收市场份额 (12) 图8:锂电材料系商业模式 (12) 图9:动力电池系商业模式 (14) 图10:普莱德产业链布局 (14) 图11:天奇股份主营业务 (15) 图12:邦普集团主营业务 (17) 表1:动力锂电池主要回收资源及污染来源 (4) 表2:我国电池回收相关的主要政策 (4) 表3:我国动力电池报废量预测 (5) 表4:钴、镍、锰及其混合物回收工艺 (8) 表5:动力电池市场空间测算 (9) 表6:动力电池回收市场空间测算 (10) 表7:动力电池企业布局电池回收 (13) 表8:天奇股份电池回收业务布局 (15) 表9:格林美电池回收业务布局 (16)

移动通信基站用蓄电池使用规范及日常维护注意事项

基站用固定型阀控密封铅酸蓄电池 使用规范及日常维护注意事项 一、蓄电电池的存放 铅酸蓄电池在存放期间都有自放电的过程,若不及时对电池补充电,自放电的结果将直接导致电池内部pbSO4的大量积累,pbSO4晶体存在着特别容易结晶的化学现象,即pbSO4晶体的大量积累导致电池回充电困难,电池容量下降,寿命缩短。因此电池不易长期存放。存放中的注意事项: 1、自放电受温度的影响较大,见下表自放电在温度及存放时间的影响下电池的剩余容量。 2、存放一段时间后,通过开路电压可以近似得出电池的剩余容量。

3、蓄电池长期放置需提高电压进行补充电,方式如下: 2V系列电池的补充电方式: 12V系列电池的补充电方式: 根据以上情况得出,电池不易长期储存。若储存应保证温度在25℃以下、通风、干燥的环境,同时按上表给定的电压、电流、时限做好电池的回充电工作。 二、蓄电电池的安装 1.电池连接前应先用细丝钢刷将端子刷至出现金属光泽, 以将连接件电阻降至最低。(消除金属表面的氧化层) 2.电池均荷电出厂,安装过程中谨防短路。 3.电池组电压较高,安装过程中应使用绝缘工具防止电击。

4.电池组连接完毕后,应检测电池系统电压及电池的正、 负极摆放是否正确,防止安装反极。 5.电池组不要求马上开通,避免与负载相连造成电池组放 电,严重过放电可导致电池报废。 6.电池组连接完毕后,检测连接件是否紧固,防止虚接。 (电池使用过程中大电流充放电易产生打火现象,严重 可导致火灾等恶性事故的发生) 7.电池必须同容量、同一时期生产的电池并联使用。 三、蓄电池参数设置

四、蓄电电池的充电 1.充电方式采用恒压限流式。(用户一次性设定充电过程中无 需进行全程监管,防止其他方式的充电方法造成电池过充 电,例如:恒流式充电) 2.2V单体电池浮充电压设置为2.23V/单体·25℃,总电压为 2.23V×n。12V单体电池浮充电压设置为1 3.44V/单 体·25℃,总电压为13.44V×n。 3.电池初始充电电流≤0.2C10A。 4.浮充使用时电池无需均衡充电。 5.循环使用时充电电压2V-GFM(Z)型电池2.35V/单体·25℃ 电流最大为0.2C10A,12V-GFM(C)型电池电压为14.10V/ 单体·25℃电流最大为0.2C10A。(电池使用环境恶劣,例 如偏远地区市电不好,电池经常充放电或放电之后不能及 时回充也可以采用这种方法充电)

中国铅酸蓄电池产业现状及发展趋势

铅酸蓄电池产业现状及发展趋势 电池工业是新能源领域的重要组成部分,是全球经济发展的一个新热点,与电力、交通、信息等产业发展息息相关,是社会生产经营活动和人类生活中不可缺少的产品。铅酸蓄电池凭借其性能价比高、大容量、高功率、长寿命、安全可靠等优点,是目前世界上产量最大、用途最广的一种电池,铅酸蓄电池销售额占全球电池销售额的30%以上。铅作为铅酸蓄电池最为重要的原料,其质量和价格的高低直接影响蓄电池产业未来的发展,铅和铅酸蓄电池的发展是相辅相成的。现就对近年来我国铅酸蓄电池发展现状进行分析,谈点自己的感想。 一、我国铅酸蓄电池行业现状 随着我国经济的持续快速发展,中国汽车、摩托车、电动助力车、通信、信息、电力等基础产业发展十分迅速,这些行业在我国处于一个高速成长期,对铅酸蓄电池的需求日益增长,铅酸蓄电池工业呈持续、快速增长趋势。 据不完全统计,我国铅酸蓄电池制造厂家已达到1500家左右,生产量平均以每年约20%的速度快速增长,铅酸蓄电池产量约占世界产量的1/3,出口量、出口额分别以每年高达29%和34%左右的速度递增,在国际市场上具有举足轻重的地位,成为全球铅酸蓄电池的生产和消费大国。 2003年,中国铅酸蓄电池的销售额约130亿元人民币,约占

中国电池销售总额的1/3,占二次电池销售总额的45%。 2004年,由于铅等原料价格的集聚增长,影响了市场销售和利润,但由于国内需求和出口的增长,中国铅酸蓄电池产量达到了约6000万KV AH,销售额约150亿元。 2005年,铅酸蓄电池总产量达6645万KV AH,销售额200亿元左右,出口额8.2亿美元,同比增长40%。蓄电池产量年平均增长远远高于国民经济的增长速度和欧美等发达国家,起动蓄电池增长15%以上,固定电池增长30%,动力电池增长50%以上。 2006年,铅酸蓄电池产量为7777.8万KV AH,销售额350亿元. 2007年,铅酸蓄电池产量为9359.8万KV AH,销售额503亿元。其产品结构见下图: 2007年我国铅酸蓄电池产量结构图 随着中国市场经济进程的加快,铅酸蓄电池企业已呈现优胜劣汰趋势,地域性规模企业逐步形成并壮大,市场份额逐年增长。仅以助动车用铅酸蓄电池企业为例,浙江省长兴县的蓄电池产业是随着近年来我国电动助力车产业的兴起迅速发展壮大,2003年,铅酸蓄电池企业有175家之多,销售额为9.0亿元;2004年开始进行了专项整治,到2005年蓄电池企业保留下来53家,销售额为21.55

铅酸蓄电池行业职业控制措施

铅酸蓄电池行业职业控 制措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

铅酸蓄电池行业职业控制措施1.管理措施 (1)健全和理机构、管理制度并配备专管人员。健全的管理机构和必要的专管人员是企业实施职业健康安全管理的前提。铅酸蓄电池生产企业应按照《安全生产法》的要求设置管理机构并配备必要的专管人员。 职业健康安全管理规章制度是企业实施专项管理的依据,完善的规章制度应包括责任制、管理行为要求、操作行为要求以及设备运行要求等,并应根据企业生产现状定期更新。 (2)坚持对从业人员进行教育和培训。职业健康安全教育培训是提高企业职业健康安全管理水平的基础工作,除新职工的三级教育以外,还必须进行经常性的专业知识的教育和幸喜训。这是提高职工自我保护意识水平和技能的基本手段,也是提高职工对企业实施监督能力前提要件,同时还是维护职工基本权益的体现。 (3)定期进行职工健康状况检查和车间空气卫生监测。对接触有害作业职工进行健康状况检查和车间空气卫生监测,是企业贯彻落实国家安全生产法律法规的基本体现。系统性地对接害职工进行健康体检和作业场所有害物质监测,建立职业病监控记录、职业危害监测记录,不但能

够真实地反映出企业接害职工的范围、程度,还能分析出职业健康安全管理的运行动态、有效程度及发展趋势,为企业制定制冷计划及工作重点提供依据。 (4)危害告知。企业向从业人员进行危害告知不仅是出于落实《安全生产法》《职业病防治法》等法律法规的要求,履行自己义务和维护从业人员的知情权的目的,更主要的应该是教育从业人员时刻关注身边的危害,加强自我防范,以及认真遵守企业安全规章制度。 (5)加强生产现场管理。有效地对生产现场实施管理工作能够充分发挥通风除尘世等技术措施的功能,降低有害物质对操作人员的侵害。因此,在接触有毒有害物质的生产现场应做到: 设置职业病危害警示标识; 监督检查生产作业现场人员规范使用个人劳动防护用品; 定时检查通风、除尘(烟)设备的运行状况,定期测试其功效; 实施“湿式作业”,班后清理地面、墙壁和设备表面的集尘; 坚持实施“5S”(整理、整顿、清扫、清洁、素养)管理;

2018年锂电池回收市场分析报告

2018年锂电池回收市场分析报告 2018年1月

目录 一、锂电池回收市场已处于爆发前夜,预计2020年市场规模将达到156亿元 (5) 1、锂电池回收兼具环保性和经济性,是构筑产业链闭环的关键 (5) 2、政策框架明确,细则不断落实推动回收市场发展 (7) 3、动力电池首批退役潮将至,预计2020年市场整体规模将达156亿元 (9) 二、商业模式已具雏形,三元电池的资源化回收或将成主角 (12) 1、“回收网络+专业化处理”的框架性商业模式正在不断优化 (12) 2、动力电池生产者在磷酸铁锂的梯次利用领域具有“先天优势” (16) (1)离散整合技术 (18) (2)全生命周期追溯技术 (18) 3、三元电池的资源化回收综合效益高,需求放量后将成为市场主角 (20) 三、专业化处理企业优势显著,能延伸至三元材料者盈利更强 (22) 1、湿法技术日渐成为主流,多种技术发展综合提高回收效率 (22) 2、专业化处理回收企业在资源化回收领域具有多方面优势 (25) 3、具备三元材料及前驱体生产能力的专业化处理企业盈利能力更强 (27) 四、相关企业简析 (29) 1、芳源环保:掌握三元材料前驱体技术,实现对松下供货 (30) 2、西恩科技:三废资源综合利用服务商,主打电池级硫酸镍 (31) 3、金源新材:湿法资源回收技术成熟,钴产品质量高标 (32) 五、主要风险 (33) 1、政策落地不达预期 .......................................................................................... 33 33 2、梯次利用经济效益偏低 .................................................................................. 33 3、竞争加剧破坏行业生态 ..................................................................................

全球铅酸蓄电池市场状况分析 1. 中国的铅酸蓄电池现状 中国是全球铅酸

全球铅酸蓄电池市场状况分析 1. 中国的铅酸蓄电池现状 中国是全球铅酸蓄电池的产销大国之一,2003 全年产量达 6 亿台,销售额达100 亿人民币,2005 年全年产量已达9 亿台,销售额达150 亿元之巨。铅酸蓄电池作为稳定电源和主要的直流电源,与我们的社会生活息息相关。普遍应用于电动车、汽车、通讯、广电、IT 、电力、铁路、航空、港口、军事、金融、能源等领域,需求广泛,用量巨大。但是,现行各类铅酸蓄电池产品,无论是国产还是进口,特别是国产蓄电池,通常在 1 —2 年内就易产生充电困难、容量降低等现象,过早失效报废,无法使用。这一直是困扰蓄电池行业的世界性难题。 铅蓄电池电极板的使用寿命,在设计上,一般为10 年,而实际铅蓄电池的使用寿命台有1--2年。铅蓄电池劣化的主要原因是电极板上覆盖的硫酸铅沉积物堆积造成化学反应面积的急剧减小而导致电路阻塞。2005 年,国内报废的铅酸电池达 2 亿多台,一般的中小城市即达数百万台以上,大中型城市则达上千万台。铅酸蓄电池的过早报废不仅严重浪费能源,而且严重污染环境。国际上相关法律规定各国废旧电池不得外运,只能自行消化处理,因此处理这些电子垃圾又增加了不少成本。因此,铅酸蓄电池的日常保养和维护,废旧电池的回收和再利用,已成为各国政府和国际团体的关注热点。 2. 发达国家的铅酸蓄电池状况 在美国,欧洲、日本等发达国家,铅酸蓄电池的使用范围非常广泛。2005 年全球年销售额为247 亿美元,美国年产量达105 亿美元,占全球产量的1/3 。在发达国家,对铅酸蓄电池的生产、销售、使用、日常维护和保养、废旧电池复原技术处理、废旧电池的回收再利用等,都有一套极其严格和规范的管理体系并形成产业化。 在美国,仅铅酸蓄电池的日常保养和维护及废旧电池的复原处理和回收利用的从业人员即达数百万之众,年创效益达千亿美元之巨。在日本,铅酸蓄电池的从业人员达几十万,年创效益达数百亿美元。中国电动车市场的未来随着我国经济的迅猛发展,交通工具也有很大的改善,作为近几年新发展起来的新型交通工具――电动车,有轻便、环保、经济等很多其他交通工具所不具备的优点。安全环保的电动车代替摩托车,在目前中国大中型城市交通压力和环境保护压力巨大的情况下,已是一个不容再争辩的事实;同时随着中国城乡路建、路况的日新完善,效率更好经济实用的电动自行车代替传统自行车也已是一个不可逆转的市场需求趋势。 预计在我国未来近 4 亿的电动车潜在消费者将完全成为现实消费者,我国年产电动车将由现在的550 万辆增加到4000 万辆以上,国内年市场空间在700 亿元左右,未来年出口电动车可能最高增至5000 万辆左右,价值在1100 亿元人民币左右。这个市场目标到达过程即是原自行车更替为电动车的过程,这个更替过程,我国城市的更替周期约15 年,我国的农村的更替周期约25 年。 技术与产品 随着我国经济迅猛的发展,交通工具也有很大的改善,做为近几年新发展起来的新型交通工具――电动车,有轻便、环保、经济等很多其他交通工具所不具备的优点。而作为电动车动力的蓄电池(电瓶),目前最广泛使用的是高能免维护铅酸蓄电池。此类电瓶一般平均使用15 个月左右,就因无蓄电功能而废弃。在性能下降的蓄电池中,其中80% 是因极板上产生一种坚固而不可逆的硫化物结晶体,使蓄电池无法继续充放电使用。以致造成电池使用寿命短,更换频繁,达不到设计要求。目前解决这种硫化结晶体的最有效的办法是采用高频脉冲去硫化修复技术对蓄电池(电瓶)进行维护修复,延长蓄电池的寿命。该技术已经在矿山、金融等各个行业广泛应用,效果十分明显。采用此技术的铅酸蓄电池修复系统可修复各种

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