免维护蓄电池原理最新知识培训手册

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蓄电池技术培训资料

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蓄电池技术培训资料蓄电池技术培训资料(一)蓄电池是一种可以储存电能并在需要时释放的装置。

它广泛应用于各种行业,如汽车、电力系统和太阳能发电等。

蓄电池技术的掌握对于提高电池的使用寿命和性能具有重要意义。

本次培训资料将介绍蓄电池基本原理、分类和维护方法。

一、蓄电池基本原理蓄电池基本原理是电化学反应,通过将化学能转化为电能储存。

蓄电池由正负极板、电解液和隔膜组成。

当蓄电池充电时,化学反应使得正极板上的铅酸转化为铅二氧化物,负极板上的铅转化为氧化铅。

而当蓄电池放电时,化学反应发生逆转,正极板的铅二氧化物转化为铅酸,负极板的氧化铅转化为铅。

二、蓄电池分类蓄电池根据应用领域和电化学反应类型可以分为不同的类型。

常见的蓄电池包括铅酸蓄电池、镍镉蓄电池、锂离子蓄电池等。

1. 铅酸蓄电池:铅酸蓄电池是应用最广泛的蓄电池之一。

它由铅酸电解液和铅负极、氧化铅正极构成。

铅酸蓄电池具有较高的能量密度和较低的成本,适用于汽车、UPS电源和太阳能储能系统等领域。

2. 镍镉蓄电池:镍镉蓄电池由氢氧化镍正极、氢氧化钴负极和氢氧化钾电解液组成。

它具有高循环寿命和耐高温性能,适用于无人机、医疗设备等高性能应用领域。

3. 锂离子蓄电池:锂离子蓄电池是目前应用最广泛的可充电蓄电池之一。

它具有高能量密度和长循环寿命等优点,适用于移动设备、电动汽车等领域。

三、蓄电池维护方法蓄电池的维护方法对于延长蓄电池寿命和提高性能至关重要。

1. 充电:合理的充电方式可以保证蓄电池的正常运行。

一般来说,充电电流不宜过大,在充电时要控制充电电压,以防止蓄电池过充。

2. 放电:定期放电可以避免蓄电池内部结构老化,延长使用寿命。

在放电时要控制放电深度,避免过度放电导致蓄电池损坏。

3. 温度控制:蓄电池的性能与温度密切相关。

在使用过程中,要避免蓄电池过热或过冷,以确保其正常工作。

4. 清洁维护:定期清洁蓄电池表面和接线端子,以防止污垢导致的电流漏失和腐蚀。

5. 定期检查:定期检查蓄电池的状态,包括电压、容量和内阻等参数,及时发现问题并采取相应措施。

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低越好。
02
蓄电池的安装与维护
蓄电池的安装步骤与注意事项
准备工具和材料
根据需要准备合适的工具和材料 ,如螺丝刀、电缆夹、绝缘胶带 等。
检查蓄电池
确保蓄电池完好无损,没有明显 的物理损坏或腐蚀。
蓄电池的安装步骤与注意事项
01
02
03
选择合适的位置
选择通风良好、干燥、阴 凉的地方,避免阳光直射 和靠近热源。
池技术的重要发展方向。
锂硫电池
锂硫电池使用硫作为正极材料, 具有高能量密度和低成本的优势 ,是未来动力电池的重要候选者

无线电池
无线电池技术通过无线充电方式 为电动汽车等设备提供充电服务 ,提高了充电的便捷性和安全性

蓄电池在新能源领域的应用前景
电动汽车
蓄电池是电动汽车的主要能源,随着 电动汽车市场的不断扩大,对高性能 、高安全性的蓄电池需求也将持续增 长。
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汇报人: 2024-01-05
目录
• 蓄电池基础知识 • 蓄电池的安装与维护 • 蓄电池的应用场景与案例分析 • 蓄电池的发展趋势与未来展望 • 蓄电池的安全使用与环保问题
01
蓄电池基础知识
蓄电池的种类与特点
铅酸蓄电池
成本低,可靠性高,但重量大, 充电速度慢,且对环境污染较大

锂离子蓄电池
能量密度高,充电速度快,使用寿 命长,但成本较高,且存在安全隐 患。
镍镉蓄电池
充电次数多,使用寿命长,但存在 “记忆效应”,且对环境有一定污 染。
蓄电池的工作原理
铅酸蓄电池
通过化学反应将化学能转化为电能。正极板上的二氧化铅与负极板上的纯铅在稀硫酸中发 生氧化还原反应,将化学能转化为电能。

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04
蓄电池的维护与保养
蓄电池的日常维护
保持电池表面清洁
定期检查电池液位
定期检查电池表面,如有灰尘、污垢等, 应及时清理,以防止电池短路或断路。
定期检查电池液位,如发现液位过低,应 及时补充蒸馏水或去离子水,以防止电池 性能下降。
避免过度充电和过度放电
定期进行充放电试验
过度充电和过度放电都会对电池性能造成 负面影响,应避免这种情况发生。
考虑电池寿命
选择具有较长寿命的蓄电池,以降低更换频 率和维护成本。
蓄电池的配置方案
01
02
03
并联方案
将多个蓄电池并联连接, 以提供更大的电流和电压 输出。
串联方案
将多个蓄电池串联连接, 以提供更高的电压输出。
混联方案
将并联和串联方案结合, 以提供同时满足高电压和 高电流需求的输出。
蓄电池的安装与使用注意事项
检查电池外壳
定期检查电池外壳,如发现裂纹或变形等异 常情况,应及时更换电池外壳。
蓄电池的常见故障及排除方法
电池漏液
电池漏液会导致电解液流失和电 池性能下降。排除方法包括更换 破损的电池外壳、改善电池安装
环境等。
电池充电不足
电池充电不足通常是由于充电设 备故障或充电时间不足导致的。 排除方法包括检查充电设备、延

容量
蓄电池的容量表示其存储电能 的能力,一般以Ah(安时)
为单位。
内阻
蓄电池的内阻表示电流在电池 内部遇到的阻力,一般越小的 内阻意味着电池的性能越好。
循环寿命
蓄电池在充放电一定次数后的 寿命,一般循环寿命越长表示
电池的寿命越长。
蓄电池的充放电曲线
充电曲线
蓄电池的充电曲线表示充电过程中电 压和电流的变化情况。

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蓄电池技术培训资料xx年xx月xx日•蓄电池的基本原理•蓄电池的特性与性能•蓄电池的制造与维护•蓄电池的应用场景与案例分析目•蓄电池的安全与环保问题•蓄电池的发展现状与未来趋势录01蓄电池的基本原理定义蓄电池是一种将化学能转化为电能的装置,通常由一组电池单体、电解液、正负极板和隔板组成分类铅酸蓄电池、镍镉蓄电池、锂离子蓄电池等定义与分类充电过程在充电状态下,正极板接受电子,负极板释放电子,通过电解质将电子传递到电池外部放电过程在放电状态下,正极板和负极板之间的电子通过电解质传递,产生电流工作原理简介主要部件与功能储存电能,由正负极板、隔板和电解质组成电池单体电解液正负极板隔板传递电子,起到连接正负极板的作用接受和释放电子,产生电流防止正负极板直接接触而短路,同时允许电解质离子通过02蓄电池的特性与性能蓄电池可以储存大量的电能,并在需要时提供电能。

蓄电池的特性储存电能蓄电池可以在充放电过程中循环使用,但充放电次数有限。

循环使用蓄电池提供的电能是直流电,需要使用逆变器转换为交流电。

直流电源内阻蓄电池的内阻越小,输出电流的能力越强,性能越好。

容量蓄电池的容量单位是安时(Ah),指在一定放电倍率下,蓄电池能够提供的电能。

电压蓄电池的电压与电池内部化学反应有关,不同类型的蓄电池电压不同。

蓄电池的性能蓄电池的参数蓄电池在规定条件下可以提供的最大电能容量,单位是安时(Ah)。

额定容量蓄电池在一定时间内可以充入的电量,单位是安培小时(Ah)或每小时充电百分比(%/h)。

充电速率蓄电池在不使用情况下,其电量自然损失的速度,单位是安时(Ah)/月。

自放电率蓄电池在充放电过程中可以使用的年限,受充放电次数、使用温度、充放电深度等因素影响。

使用寿命03蓄电池的制造与维护蓄电池制造涉及配料、搅拌、涂片、叠片、装配、充电等多个环节。

蓄电池制造流程蓄电池的材料蓄电池的规格型号蓄电池主要由正极材料、负极材料、电解质、隔膜等组成。

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企业社会责任概述
介绍企业社会责任的概念和内涵 ,包括经济、环境念
阐述可持续发展的理念,包括资 源节约、环境友好、社会和谐等

企业实践案例
介绍一些企业在蓄电池生产和回 收利用方面实践企业社会责任和
可持续发展理念的案例。
THANKS
谢谢您的观看
蓄电池工作原理
充电过程
在充电时,正极材料会吸收来自外部的电子,负极材料会释放电子,电子通过 外部电路流向正极,同时正极材料中的离子也会被吸引到负极中,这样正负极 之间就形成了电位差。
放电过程
在放电时,电子从负极流向正极,同时正负极之间的离子也会被释放,这样电 能就被转化成了化学能储存起来。
蓄电池主要参数与性能指标
容量
内阻
容量是指蓄电池可以存储的电量,通常用 安时(Ah)表示。容量越大,表示蓄电池 可以存储更多的电能。
内阻是指蓄电池内部电阻的大小,通常用 毫欧姆(mΩ)表示。内阻越小,表示蓄电 池的电能传输效率越高。
循环寿命
自放电率
循环寿命是指蓄电池可以充放电的次数。 一般来说,循环寿命越长,表示蓄电池的 使用寿命越长。
自放电率是指蓄电池在不使用的情况下, 电量自动流失的速度。一般来说,自放电 率越低,表示蓄电池的储存性能越好。
02
蓄电池选型与使用
蓄电池选型原则与注意事项
原则
根据设备需求、预算、使用环境 等因素综合考虑,选择性价比高 、性能稳定的蓄电池产品。
注意事项
了解蓄电池的规格、容量、电压 、寿命等参数,确保选型符合设 备要求;考虑蓄电池的重量、尺 寸等因素,便于安装和使用。
废旧蓄电池回收利用途径探讨
回收利用技术
介绍废旧蓄电池的回收利 用技术,如物理分离、化 学处理、生物处理等。

【图文】免维护蓄电池原理最新知识培训手册

【图文】免维护蓄电池原理最新知识培训手册

浮充电压不能选得太高阀控密封铅酸蓄电池的浮充电压如果选得太高,则会带来如下不良后果: (a容易引起电池出现热失控 (b浮充状态下的阀控密封铅酸蓄电池本身就处于放热过程中, 浮充电压如果选得太高,那么会引起下列连锁反应: 浮充电压选得太高→浮充电流呈指数关系增大→电池发热量增大→电池温升提高→浮充电流加剧→电池发热量剧增→.如此恶性循环下去,必然引起电池出现热失控 (c容易引起电池失水 (d虽然阀控密封铅酸蓄电池充电时析出的氧气可以在电池内部复合吸收,但其吸收效率却达不到100%,总有2% ~ 3% 的气体会通过密封阀溜出来.这些气体都是由于电解水而来的.因而如果浮充电压选得太高,则电池温升就高, 电解水反应加剧,气体复合效率下降.长此下去, 必然引起电池失水,缩短电池寿命. (e容易恶化电池的均匀性 (f浮充电压选得太高,则浮充电流呈指数关系增大,即电极反应速就越快,那么各个电池之间的差异就越大,前面已经介绍,这种差异会越来越大,导致电池加速失效.浮充电压不能选得太低浮充电压越低, 浮充电流就会呈指数关系下降,也要带来如下不良后果: (a电池充电时间延长或电池充电不足 (b正因为浮充电流下降,那么处于浮充状态下运行的阀控密封铅酸蓄电池,在放电后所需要的充电时间当然就要延长.如果负载变动的间隔时间短于电池充足电所需要的时间,于是电池就会充电不足,电池放电容量也就会越来越小. (c加剧极板硫酸盐化 (d 浮充电压太低,虽然充电效率可以提高,但极板内部的硫酸铅却很难转化彻底.长此下去,硫酸铅就会变得越来越硬,最后无论如何充电也无法转化为活性物质铅和二氧化铅,即极板发生了硫酸盐化均衡充电蓄电池组在长期使用过程中,各单块电池之间的差别会越来越大.尤其是充电电压以及放电电压特别明显.为了改善蓄电池组的均匀性,当蓄电池组进入浮充状态24h后,各个电池端电压最大差如大于90mV(2V和240mV(12V,则要进行均衡充电均衡充电可以采用恒电压2.30V-2.35V (25℃充电方式进行.待电池组的均允性有了改善和提高后,可停止均衡充电.。

蓄电池培训教材基础知训篇课件

蓄电池培训教材基础知训篇课件

电池的基础知识
6-6 电池的失水特性(免维护电池)
水几乎不损失, 不能补加水!!
不需补水的原因: 实现内部氧循环,几 乎无气体排出,很少 水损失,不需补水
迷宫结构排气系 统,使水蒸汽冷 凝为水,流回电
池内部
采用Pb-Ca合 金,提高析氢 过电位,使氢 气不易生成
蓄电池培训教材基础知训篇
采用吸水能力强的 隔板,把电解液保
★充电系统故障等
轻负荷
寿命
YTX7A-BS=4800回(每天起动8次,可使用约一年半)
(50A放电30S 14.8V充电15分钟)
重负荷 寿命
YTX7A-BS=275回 (2.2A放电1小时、0.63A充电6小时)
蓄电池培训教材基础知训篇
电池的基础知识
16
50A 放
12

30S 8

压 (V)
4
0
◆注液口必须向上放置 “4”为+极左侧,-极右侧
◆需要排气管
“3”为-极左侧,+极右侧
12 N 7-4 A “A”为排气嘴在左侧 “B”为排气嘴在右侧
◆不需补加液 ◆电池放置方向没有要求 ◆采用控制阀及防爆片结构
Y T X 7A- BS
额定电压 性能 尺寸 极性 排气嘴位置蓄电池培训教材基础厂知家训代篇号 性能
补充电恢复容量 92%
不补充电情况下
说明:存放电池及时补充 电电池性能下降少,不及 时补充电电池性能下降快
对过放电电池及时 补充电非常关键
蓄电池培训教材基础知训篇
电池的基础知识
7 小结
◆摩托车电池分为普通加液电池和免维护电池两种;
◆普通加液电池需定期补水,每行驶2000~3000km需补水1次,当液面低 于最低液面线时易导致电池硫化(微短路)或使电池寿命缩短 ;

最新铅酸免维护蓄电池保养手册讲解学习

最新铅酸免维护蓄电池保养手册讲解学习

铅酸免维护蓄电池保养手册1、环境温度对电池的影响较大。

环境温度过高,会使电池过充电产生气体,环境温度过低,则会使电池充电不足,这都会影响电池的使用寿命。

因此,一般要求环境温度在25℃左右,UPS浮充电压值也是按此温度来设定的。

实际应用时,蓄电池一般在5℃~35℃范围内进行充电,低于5℃或高于35℃都会大大降低电池的容量、缩短电池的使用寿命。

一般情况:电池存放容量:1个月(25℃),96%。

3个月,(25℃)90%。

6个月(25℃),80%。

2、充电电压。

由于EPS电池属于备用工作方式,市电正常情况下处于充电状态,只有停电时才会放电。

为延长电池的使用寿命,EPS的充电器一般采用恒压限流的方式控制,电池充满后即转为浮充状态,每节浮充电压设置为13.6V左右。

在使用温度15~30℃环境中,电池浮充使用过程容量递减。

递减情况:1年容量为90%左右;2年容量为70%左右;3年容量为50%左右。

3、放电深度对电池使用寿命的影响也非常大。

电池放电深度越深,其循环使用次数就越少,因此在使用时应避免深度放电。

虽然EPS都有电池低电位保护功能,一般单节电池放电至10.5V左右时,EPS就会自动关机。

但是,如果EPS处于轻载放电或空载放电的情况下,也会造成电池的深度放电。

4、电池在存放、运输、安装过程中,会因自放电而失去部分容量。

因此,在安装后投入使用前,应根据电池的开路电压判断电池的剩余容量,然后采用不同的方法对蓄电池进行补充充电。

对备用搁置的蓄电池,每3个月应进行一次补充充电。

可以通过测量电池开路电压来判断电池的好坏。

以12V电池为例,若开路电压高于12.5V,则表示电池储能还有80%以上,若开路电压低于12.5V,则应该立刻进行补充充电。

若开路电压低于12V,则表示电池存储电能不到20%,电池不堪使用。

5、免维护电池由于采用吸收式电解液系统,在正常使用时不会产生任何气体,但是如果用户使用不当,造成电池过充电,就会产生气体,此时电池内压就会增大,将电池上的压力阀顶开,严重的会使电池爆裂。

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阀控式免维护铅酸胶体蓄电池


蓄电池基本知识 伟博蓄电池产品系列 铅酸蓄电池的构造、 铅酸蓄电池的构造、原理和生产工艺 胶体电池刨视图 胶体电池装配图 电池故障及对策
什么是蓄电池? 什么是蓄电池?
电化学电池是一种把氧化-还原反应所释放出来的能量直接 电化学电池是一种把氧化 还原反应所释放出来的能量直接 转化为低压直流电能的装置。 转化为低压直流电能的装置。
二、电池最理想的操作温度为: 70 (21℃)-- 80 (27℃) 三、较低温度会减少电池容量 四、较高温度会导致电池寿命缩短和可能导致热失控 1.高出25℃每升高10℃,电池寿命就会缩短一半 2.串联系统中,各电池温度不应超过环境温度 10℃以上
电池寿命与温度的关系
一、伟博电池在25℃时,得到最佳使用寿命, , 在此基础上温度每升高10℃,电池寿命缩短一半反之,温度降低延长 电池寿命,但电池放电容量减小 二、若在高温下工作,采用以下建议可减少其影响: 1.采用温度补偿充电技术. 2.将电池隔离直接热源 3.安装时,电池间保持10毫米的距离,使空气流通 4.良好的通风设施 5.增加常规保养和容量测试工作的密度 -0.005/℃/单体
铅酸系列
铅酸12V系列规格: 系列规格: 铅酸 系列规格 AGM 12-7Ah-----AGM 12-200Ah
胶体蓄电池特点
密封阀控式结构、免维护、电解液凝胶、无渗漏。 密封阀控式结构、免维护、电解液凝胶、无渗漏。 浮充电流小,电池发热量少。电解液不分层。 浮充电流小,电池发热量少。电解液不分层。 自放电极小,可储存1年以上无需充电投入运行 年以上无需充电投入运行。 自放电极小,可储存 年以上无需充电投入运行。 15年超长使用寿命设计。 年超长使用寿命设计。 年超长使用寿命设计 深放电循环性能优良: 放电至“ 深放电循环性能优良: 放电至“0”V,能正常恢复 。 , 适用环境范围广,可在-45℃至70℃温度范围内使用。 适用环境范围广,可在 ℃ ℃温度范围内使用。 充放电无酸雾、安全环保、无污染、对环境好。 充放电无酸雾、安全环保、无污染、对环境好。 容量高,充电接受能力强。 容量高,充电接受能力强。 进口材质安全阀,精确控制开闭阀压力。 进口材质安全阀,精确控制开闭阀压力。 可任意方位摆放。 可任意方位摆放。
攸关寿命和性能的电池结构
一、板栅合金配方。铅钙合金:长浮充寿命和低自放电率 二、板栅的结构设计。 三、极板板栅的厚度。板栅越厚,浮充寿命越长。 四、温度。温度越高,寿命越低。 五、浮充电压。过高浮充电压和过低浮充电压均会缩短命。 六、酸比重。较高比重的酸,会导致寿命较短。 七、放电深度。过深、过频繁的放电会缩短电池的浮充 寿命。
AGM 隔 板
采用美国进口HV AGM超细玻纤隔板具有 弹性好--确保与极板紧密接触,使电化学反应充分实行 微孔率高--确保充电反应时阳极板产生的氧穿过,在阴极与氢重新复合为水 吸液性能好--吸附电池反应所需电解液,并确保电池内无游离酸 耐酸腐蚀性好,抗老化性好提高电池使用寿命
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
板 栅
板栅:电池内电流流动的途径,活性物质(铅膏)的支撑体 独特的铅钙合金板栅 1.长浮置寿命 2.低自放电率 独特的斜线设计 缩短电流流动距离、减小电池内阻 加强电池抗震性能 加强电池稳定性、一致性 板栅厚度达2.8毫米,25度浮置寿命达8-10年 1.较厚的阳极板栅能更好抵抗电解液的腐蚀 2.较厚的板栅能抵抗深度放电循环产生的腐蚀,使用寿命 更长 3.加强电池抗震性能

伟博蓄电池采用优质的铅,保证铅的一致性
法国JOBIN-YVOIN公司的JY-16E光谱仪,精度达PPM级 随时检查铅 原料中杂质含量

按照国家统一标准,采用高纯度电池用硫酸作电解质。 法国JOBIN-YVOIN公司JY-24E等离子矩光谱仪,测试原料中杂质含 量,精度达PPB级。 全自动CONBRO配酸设备,随时检控酸液比重.保证电解液的稳定性、 均衡性。
与自放电有关的因素
影响电池自放电的几个因素: 1.环境温度:较高的温度导致电池较大的自放电。25℃时,自放电率约为2%,, ℃ 温度每升高10℃,自放电速度增加一倍. 2.存放时间:存放时间越长,自放电越大 3.环境湿度:湿度越高,自放电越大 4.电池设计: A.板栅合金 B.板栅厚度,板栅越薄,自放电越大 C.电解液比重,比重越高,自放电越大
蓄电池工艺流程图
硫酸 配稀硫酸 纤维 膨胀剂 隔板 水 去离子 冲孔 和 膏 铅 制粉 涂片 固化 配组 COS浇 电池槽
铸合金铅 电池盖
成品
浇铸板栅 穿壁焊
包装
化成
焊端柱
热封
铅酸蓄电池的组成
铅酸蓄电池
正极板
负极板 PVC
隔板 AGM
电池槽
电解液
接线端子
其他
二氧化铅
海棉铅
硫酸
胶体电池含 二氧化硅 胶体成分
铅酸蓄电池按用途可主要分为:起动型蓄电池、固定型、 铅酸蓄电池按用途可主要分为:起动型蓄电池、固定型、牵 引动力型等。 引动力型等。
产品系列
胶体系列
胶体12V系列规格: 系列规格: 胶体 系列规格 DFS 12-12Ah-----DFS 12-200Ah 胶体2V系列规格 系列规格: 胶体 系列规格: DFS 2-100Ah-----DFS 2-3000Ah
充电方法
一、浮充:电压2.25--2.30V(2V电池,25/℃) ℃
二、恒压限流充电(均衡充电) 电压:2.4--2.5V(每2V电池) 电流:3--4I10(I10表示10小时放电率) 三、温度补偿: -0.005V/℃(每2V单体电池) ℃
温度对电池的影响
一、温度操作范围: 放电时:-40 ℉ (-40℃)-- +160 ℉(71℃) 充电时:-10℉ (-23℃)-- +140℉(60℃)
浮充电压测试
一、伟博电池的浮充电压: 25℃,伟博电池的浮充电压为2.25 – 2.3V 二、系统中个别电池电压低于2.22V,电池可能有短路 三、系统中个别电池电压高于2.42V,电池可能有开路 四、电池系统浮充状态中,电压差的允许范围 对于一组正在浮充的电池(2V),各个电池的浮充电压范围在 2.18--2.37V之间,属于正常。
铅酸蓄电池的工作原理( 铅酸蓄电池的工作原理(二)
3、铅酸蓄电池充电过程的电化反应 充电时,应在外接一直流电源(充电极或整流器),使正、负极板在放电后生成的物质恢 复成原来的活性物质,并把外界的电能转变为化学能储存起来。 在正极板上,在外界电流的作用下,硫酸铅被离解为二价铅离子(Pb2)和硫酸根负离子 (SO4-2),由于外电源不断从正极吸取电子,则正极板附近游离的二价铅离子(Pb2)不 断放出两个电子来补充,变成四价铅离子(Pb4),并与水继续反应,最终在正极极板上 生成二氧化铅(PbO2)。 在负极板上,在外界电流的作用下,硫酸铅被离解为二价铅离子(Pb2)和硫酸根负离子 (SO4-2),由于负极不断从外电源获得电子,则负极板附近游离的二价铅离子(Pb2)被 中和为铅(Pb),并以绒状铅附着在负极板上。 电解液中,正极不断产生游离的氢离子(H)和硫酸根离子(SO4-2),负极不断产生硫酸 根离子(SO4-2),在电场的作用下,氢离子向负极移动,硫酸根离子向正极移动,形成 电流。充电后期,在外电流的作用下,溶液中还会发生水的电解反应。 4、铅酸蓄电池充放电后电解液的变化 从上面可以看出,铅酸蓄电池放电时,电解液中的硫酸不断减少,水逐渐增多,溶液比重 下降。 从上面可以看出,铅酸蓄电池充电时,电解液中的硫酸不断增多,水逐渐减少,溶液比重 上升。 实际工作中,可以根据电解液比重的变化来判断铅酸蓄电池的充电程度。
蓄电池是能将化学能和直流电能相互转化且放电后能经充 电能复原重复使用的装置。常用的蓄电池有铅酸、镉镍、 电能复原重复使用的装置。常用的蓄电池有铅酸、镉镍、 氢镍和锂离子电池。 氢镍和锂离子电池。
什么是铅酸蓄电池? 什么是铅酸蓄电池?
铅酸蓄电池的电极主要由铅制成, 铅酸蓄电池的电极主要由铅制成,电解液是一定配比的硫酸 溶液。铅蓄电池开路电压为2.0V。 溶液。铅蓄电池开路电压为 。
胶体蓄电池工作原理
胶体电池属于铅酸蓄电池的一种发展分类,最简单的做法,是在硫酸中添加胶凝剂, 使硫酸电液变为胶态。电液呈胶态的电池通常称之为胶体电池。 胶体电解液的主要成份为一种粒径近乎于纳米级的功能化合物,流变性较好,容易 实施对铅蓄电池的配液灌装。胶体电解液进入蓄电池内部或充电若干小时后,会逐渐 发生胶凝,使液态电解质转态为胶状物,胶体中添加有多种表面活性剂,有助于灌装 蓄电池前抗胶凝,而且有助于灌装蓄电池后防止极板硫酸盐化,减小对板栅的腐蚀, 提高极板活性物质的反应利用率。 胶体电池与常规铅酸电池的区别,从最初理解的电解质胶凝,进一步发展至电解质基 础结构的电化学特性研究,以及在板栅和活性物质中的应用推广。其最重要的特点为: 用较小的工业代价,沿已有 150 年历史的铅酸电池工业路子制造出更优质的电池, 其放电曲线平直,拐点高,比能量特别是比功率要比常规铅酸电池大 20% 以上,寿 命一般也比常规铅酸电池长一倍左右,高温及低温特性要好得多。
完 整 性 试 验
1、开路电压试验 2、充电电流接受试验 3、浮充电压试验 4、瞬间负载试验
开路电压试验
开路电压试验 在服务的电池OCV小于1.9V或新电池OCV(开路电压)小于2V,应认为有短 路室 OCV=电解液比重+0.84
充电电流接受试验
一、充电电流标准( 25 ℃,且电池已充满时) 浮充电压为2.3V,应能接受0.75--1.75ma/AH的电流 二、故障判断 A.若电流大大高出预料(3--4倍),可能是电池存在短路单元格 B.若电流太小或实际上不存在,则可能为以下几种情况 1.已经经过48小时以上充电,可能电池里存在开路 2.电池已经严重放电,电解液中硫酸几乎完全消耗 3. 搁置时间太长,未经补充电,极板上的硫酸盐不能 恢复成活性物质
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