东洋蓄电池首先,与人的寿命不同,电动车蓄电池的寿命是容量下降到某一程度就算报废。这个程度工业电池一般定位80%,民用定为50-60%。而电动车族则各有各的标准,一般认为不能达到**基本行程(比如上班)就算报废。由于各自的基本行程不同,所以认定报废的程度差别非常大,要讨论电动车蓄电池寿命首先必须要有报废标准。
其次,电动车蓄电池的寿命不能以使用时间来衡量。有的人每天跑几公里,有的人每天跑4、50公里,前者用3到5年不稀奇,后者用一年也是很好的电池。当然还有车况、路况、载重等诸多不同,张三的电池只能用一年可能并不比李四用两年的电池差。所以说电动车电池寿命多少年是毫无意义的。
以上这两个方面因素在关于电动车蓄电池寿命的讨论中形成极度的混乱,让很多别有用心的人钻足了空子,也让电池供应商头痛不已。例如一位每天仅在学院院子里跑5公里的人说她安装某种修复器电池用了3年还可以跑(‘还可以跑’估计跑的不远了),殊不知她3年只跑了5400公里,这时电池即使不采用任何手段也应该保有50%以上的容量,应该远远优于‘还可以跑’。同时,正因为她每天基本行程只需骑5公里,所以她的报废标准就很低,她理解的蓄电池寿命就要长一些。而另一位送快递的人每天跑50里,车辆载重又大,3、4个月就去保换,电池商拿他没办法。
正确的说法应该是:这组电池在这辆车上,当续行能力下降到多少公里的时候总共能够跑多少公里。那么用什么方法来衡量电动车蓄电池的寿命呢?教你一个方法:
当你买新车(或者新电池)的时候一般你应该试跑一次把电用到保护,这个距离就是初始续行能力,它就是你的蓄电池在你的车上一个完整循环所能完成的**距离。我们知道电动车电池是循环充放电的,即使平常不是用完才充电也属于准循环方式。循环方式的蓄电池寿命是以循环次数来衡量的,准循环方式下次数会增加,你用很少的电就充电循环次数会增加很多,但每次这种小循环跑的里程也会很少,因此,用总里程和初始续行的里程对比就可以折算出这组蓄电池的完全循环次数,这样才能正确衡量你的蓄电池是否达到正常的寿命。
东洋蓄电池在本文中,我们将研究太阳能电池,了解它们如何将太阳能直接转换为电能。在阅读过程中,您将了解到为什么说太阳能离人们的日常生活越来越近,以及为什么在这项技术具有成本效益之前我们还有许多研究工作要做。
将光子转换为电子
计算器和人造卫星上使用的太阳能电池都是光伏电池或者模块(模块就是一组通过电路连接并封装在一个框架内的电池)。光伏电池(Photovoltaics),顾名思义(photo=光, voltaic=电),是指将太阳光转换为电能的电池。光伏电池之前只用在太空中,而现在却越来越普及,且使用方式也越来越普通。它们甚至可以为您的住宅供电。这些装置是如何工作的呢?
光伏(PV)电池由半导体材料制成,比如硅就是目前**常用的一种半导体。当光照射电池时,有一部分光会被半导体材料吸收。这意味着吸收的光能将传给半导体。能量会导致电子逸出,使它们可以自由流动。光伏电池中还有一个或多个电场,可以迫使由光吸收并释放的电子以一定方向流动。电子的流动形成电流,通过在光伏电池的顶部和底部安放金属触点,我们可以将电流引出来,以供使用。例如,电流可以为计算器供电。此电流以及电池电压(由内部电场产生)决定了太阳能电池的功率(或者瓦特数)。
这是发电的基本过程,但是实际情况要复杂得多。让我们来深入研究一个光伏电池的示例:单晶硅电池。
硅有一些特别的化学特性,尤其是它的晶体结构。硅原子含有14个电子,排列在三个不同的核外电子层中。距离原子核**近的头两个电子层完全填满。而**外层电子则处于半满状态,只有四个电子。硅原子始终会想方设法填满**外面的电子层(即希望有八个电子)。为此,它会与相邻硅原子的四个电子共享自身的电子,这就好比每个原子与周围原子握手一样,只是在这种情况下,每个原子有四只手与四个邻居相握。这就形成了晶体结构,该结构对于这种类型的光伏电池具有重要的意义。
现在,我们已经了解了纯晶体硅。纯硅是一种性能很差的导体,因为它的电子不能像铜这样的导体中的电子那样自由移动。硅中的电子被全部锁在晶体结构中。太阳能电池中的硅结构已经过稍稍调整,以便它能作为太阳能电池来工作。
太阳能电池使用的硅混有杂质——其他原子与硅原子混在一起,这样会稍稍改变硅的工作方式。我们通常认为杂质是某种不好的东西,但在这个例子中,如果没有这些杂质,电池就无法工作。实际上,这些杂质是有意添加到硅中的。考虑硅与一个位置不定的磷原子在一起的情况,也许每一百万个硅原子配上一个磷原子。磷原子的外电子层有五个电子,而不是四个。它仍然要与硅周围的原子结合,但从某种意义上讲,磷原子有一个电子是不与任何原子握手的。它没有成为键的一部分,但是磷原子核中的正质子会使其保持在原位上。
当把能量加到纯硅中时(比如以热的形式),它会导致几个电子脱离其共价键并离开原子。每有一个电子离开,就会留下一个空穴。然后,这些电子会在晶格周围四处游荡,寻找另一个空穴来安身。这些电子被称为自由载流子,它们可以运载电流。不过,留在纯硅中的电子数量极少,因此没有太大的用处。而将纯硅与磷原子混合起来,情况就完全不同了。此时,只需很少的能量即可使磷原子的某个“多余”的电子逸出,因为这些电子没有结合到共价键中——它们的邻居不会将它们拉回。因此,大多数这类电子会成为自由电子,这样,我们就得到了比纯硅中多得多的自由载流子。有意添加杂质的过程被称为掺杂,当利用磷原子掺杂时,得到的硅被成为N型(“n”表示负电),因为硅里面有很多自由电子。与纯硅相比,N 型掺杂硅是一种性能好得多的导体。
实际上,太阳能电池只有一部分是N型。另一部分硅掺杂的是硼,硼的**外电子层只有三个而不是四个电子,这样可得到P型硅。P型硅中没有自由电子(“p”表示正电),但是有自由空穴。空穴实际是电子离开造成的,因此它们带有相反(正)的电荷。它们像电子一样四处移动。
在将N型硅与P型硅放到一起时,有趣的情形发生了。切记,每块光伏电池至少有一个电场。没有电场,电池就无法工作,而此电场是在N型硅和P型硅接触的时候形成的。突然,N 侧的自由电子(它们一直在寻找空穴来安身)看到了P侧的所有空穴,然后便疯狂地奔向空穴,将空穴填满。
铅酸蓄电池充放电后电解液的变化
①铅蓄电池放电时,电解液中的硫酸不断减少,水逐渐增多,溶液密度下降。
②铅酸蓄电池充电时,电解液中的硫酸不断增多,水逐渐减少,溶液密度上升。
③实际工作中,可以根据电解液密度的变化来判断铅酸蓄鱼池的充电程度.
铅酸蓄电池充电过程的电化反应
充电时,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和硫酸根负离子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不断放出两个电子来补充,变成四价铅离子,并与水继续反应,**终在正极极板上生成二氧化铅。
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和硫酸根负离子,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被中和为铅.并以绒状铅附在负极板上。电解液中,正极不断产生游离的氢离子和硫酸根离子,负极不断产生硫酸根离子,在电场的作用下,氢离子向负极移动,硫酸根离子向正搬移动,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。
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