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风帆蓄电池**网站首页

发布时间:2020-07-13 17:17:48       返回列表
  风帆蓄电池**网站首页
风帆蓄电池作为站内直流系统的备用电源,要求平时保持在一定的充电水平,以便在直流屏高频开关电源或硅整流装置交流失电,发生故障导致不能输出直流电源时,能及时投入,从而不影响站内直流设备和直流回路的正常运行。因此,蓄电池本身性能应能满足其容量、电压在一定时间内(包括直流电源装置检修期间),维持在较高水平。只有这样,才能保证站内直流系统的安全可靠运行。
蓄电池原理:在充电时,电能转化为化学能,放电时化学能又转化为电能。电池在放电时,金属铅是负极,发生氧化反应,被氧化为硫酸铅;二氧化铅是正极,发生还原反应,被还原为硫酸铅。电池在用直流电充电时,两极分别生成铅和二氧化铅。移去电源后,它又恢复到放电前的状态,组成内部动态平衡的化学电池。铅蓄电池是能反复充电、放电的电池,又叫做二次电池。
UPS电源所选用的蓄电池要注意标机或后备时间较短必须具有在短时间内能输出大电流的特性。而密封铅酸蓄电池是常用的。密封铅酸蓄电池的电解液基本恒定,无损耗。这是因为密封铅酸蓄电池采用了**的阴极吸收式密封技术。这一技术的采用,可把补加蒸馏水的间隔时间延长到5年以上,为了保证密封电池安全、可靠的工作,要求给蓄电池充电时的充电电流不得超过电池允许的充电电流值。UPS的充电器均采用分级恒流恒压充电方式,即在充电初期采用恒流充电,其充电电流限制在规定值或电池额定容量十分之一的电流值。充电一定时间后,改为恒压充电,即浮充电。
由于免维护铅酸蓄电池采用铅钙合金栅架,因其在正常充电电压下,充电时产生的水分解量少,水份蒸发量低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以它与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体,对接线桩头、电线腐蚀少,抗过充电能力强,极板有很强的抗过充电能力,而且具有内阻小、比常规蓄电池使用寿命长等特点,在充电系正常情况下,不需从拆下进行补充充电。

风帆蓄电池的正确使用维护
铅酸蓄电池考察的主要是容量,决定容量的是活性物质。而铅粉是铅酸蓄电池活性物质中主要的原料。一定程度上,铅粉的好坏直接影响蓄电池的容量和寿命。
一般来讲,免维护蓄电池使用的板栅材料是Pb-Ca-Sn合金。Ca可以改变板栅的强度,Sn的加入,使得的合金在铸造性能上有了提高,同时提高了板栅的析氢过电位,改善了板栅的耐腐蚀能力。目前国内生产蓄电池的厂家,在选择注液硫酸比重上不尽相同,有的偏高一点。注液硫酸比重的高低直接影响着蓄电池的初期容量,并影响着蓄电池的使用寿命,硫酸比重高的,初期容量就会高。选择了高比重的硫酸,蓄电池的初期容量虽然高了,在一定时间内满足了放电的要求,似乎显示了蓄电池的设计容量远远超出额定容量,但随之加剧了板栅的腐蚀。
好的蓄电池,必然要有好的原材料和好的工艺来保证,更需要正确的使用维护,离开哪一样,都会造成蓄电池使用寿命的缩短。铅酸蓄电池在充放电修复过程中,电解液中的水会因为电解和蒸发而逐渐减少,导致电解液液面下降。如果不及时补充的话,有可能缩短铅酸蓄电池的使用寿命,应及时补充蒸馏水。
胶体电池与铅酸电池的区别
比较项目 dryfit胶体结构 AGM玻璃棉吸附式 电池结构 电解液固定方式 电解液由气体二氧化硅及多种添加剂 以胶体形式固定.注入时为液态,可充 满电池内的所有空间。 电解液被吸附在多孔的玻璃棉隔 是不饱和状态。 电解液量 与富液式电池相同 比富液式或胶体蓄电池的 电解液比重 与富液式相同,平均1.42g/1,对极板 腐蚀较轻,电池寿命长。 比富液式胶体电池电解液比 1.28-1.31g/1,对极板腐蚀较 命短。 正极板结构 可制成管式或涂膏式 只能制成涂膏式 极柱密封方式 多层耐酸橡胶圈滑动式密封,保证了使用寿命后期极群生长时的密封,阳光公司专利技术。 迷宫式树脂灌注密封无法满足后 的极柱密封,甚至导致电板栅合金 铅钙锡无锑多元合金,管式正极板管芯可采用 高压压铸工艺生产,晶格细小均匀,耐腐蚀性 好,电池的使用寿命长。 有的公司采用含镉含锑合金,锑可度,延长电池的循环寿命,但电池高,镉合金的循环回收环境 气阀 阳光公司独有的伞式低压灵敏气阀 本森式高压气阀,灵敏 性能差别 浮充性能 由于电解液比重低,浮充电压相对也比较低另外胶体的散热性也远优于玻璃棉,绝无热失控 事故,浮充寿命长。 浮充电压相对较高,浮充电流大合反应产生大量的热量,玻璃棉隔 力差,热失控故障时有 循环性能 特殊的含磷酸胶体和含锡正极板合金,电池的 循环性能和深放电恢复能力优越。 由于玻璃隔板微孔孔径较大,深放 重降低,硫酸铅溶解度增大,沉积物质会形成枝晶短路,进而导致 止。 自放电 由于选用的材料纯度高,电解液比重低,电池 的自放电率为0.05-0.06%/天,电池常温下可 储存二年无须补充充电。 每月3-5%,存放期超过6个 电。 氧再化合效率 使用初期再化合效率较低,但运行数月后,再 化合效率可达95%以上。 由于隔板的不饱和和空隙提供了通道,再化合效率较高,但其浮充 热量也较高,因而导致热失电解液的层化 硫酸被胶体均匀地固化分布,绝无浓度层化问 题,电池可竖直或水平任意放置。 玻璃纤维的毛细性能无法完全克化问题电池的高度受限制,因而大 板电池只能水平放置 气体释出 按照厂家规定的浮充电压进行浮充,两种电池的气体释放出量基本相等。

风帆蓄电池如何修复
并不是所有失效的铅酸蓄电池都能进行修复,如出现了短路和断路的电池、极板上活性物质严重脱落的电池、极板严重损坏,严重变形的电池、电池塑料壳体严重变形和严重破裂的电池,以及电池塑料壳体底部出现大面积漏液的电池是不能进行修复的。所以可修复的铅酸蓄电池是因失水严重而失效、电极上活性物质发生严重的硫酸盐化而失效的电池,以及因磕碰、摔打、跌落等原因使电池壳体上部出现微弱裂缝而漏液造成失效的电池,即结构轻微失效的电池。所以铅酸蓄电池的修复可分为对电性能失效的修复和对塑料壳体结构件失效的修复。
1、对电性能失效的铅酸蓄电池修复
对电性能失效的铅酸蓄电池修复可分为化学方法修复和物理方法修复。
(1)用化学方法对电性能失效的铅酸蓄电池修复
化学方法对电性能失效的铅酸蓄电池的修复通常是采用加入化学活化剂方法,如添加纳米碳溶胶蓄电池活化剂,它是以纳米石墨为溶质主要成份的水溶液。
A、对失水严重的铅酸蓄电池在加入活化剂前要先加入浓度为5%~10%的稀硫酸电解液,补加的电解液量控制在上下液面线之间偏上线的位置。
B、按活化剂的使用添加量要求通过气塞孔均匀的从四周及中间加入到每个单体蓄电池内部并摇动均匀。纳米碳溶胶活化剂加完后电解液的液面线接近液面标示线的上线。
C、立即对修复的电池充电,开始活化充电时充电电流要大于正常充电电流的50%左右,以便使纳米石墨在电场的作用下尽快的吸附到电极里面,大约充进40%左右的电量时再进行正常充电。活化的充电量为理论容量的120%~130%。
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江苏工信发布消息称:2月19日,江苏省新能源汽车动力电池回收利用产业联盟--次筹备会议在南京召开。这是为落实国家《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》、推动江苏省作为国家新能源汽车动力蓄电池回收利用试点省份的具体措施。

联盟由新能源汽车生产企业、动力电池生产企业、新能源汽车运营维保企业、回收拆解企业、梯次利用企业、再生利用企业、相关科研金融第三方服务机构等共同参与。由中国铁塔股份有限公司江苏省分公司、格林美(无锡)有限公司、南京国轩电池有限公司、国网江苏综合能源服务有限公司等企业牵头作为筹备发起人,产业链相关企业参加。联盟接受省工信厅和江苏省新能源汽车动力电池回收试点推进协调小组指导。联盟将充分发挥行业企业积极性和市场主体作用,打造电力蓄电池全生命周期沟通协调机制。

2、东方日升牵手中乌合作平台 探索锂离子储能电池量产开发新领域

近日,比罗乌斯院士落户中乌合作平台暨东方日升院士工作站签约仪式在宁波举办。签约仪式上,东方日升与中乌合作平台签订战略合作协议,双方将以**派遣、技术团队入驻、设立院士工作站等形式,进一步推进东方日升--技术突破,加速其全球市场版图的发展壮大。



中乌合作平台是乌克兰国家科学院弗兰采维奇材料问题研究所在中国进行技术转移、研发和服务的--平台。该平台以推动高端新材料领域高端人才引进、科研成果转化、产业化应用为目标,致力建成--高端新材料研发中心。此次与东方日升达成战略合作,将帮助公司在能量密度大、循环寿命长、综合成本低、环境适应性强的锂离子储能电池领域实现开发与产业化。

3、国网澳洲分布式能源配电网接入创新项目获112.5万澳元资助

近期,国网澳洲资产公司与国网国际公司、澳网公司合作开展的分布式能源配电网接入创新项目成功获得澳大利亚可再生能源署112.5万澳元资助。这是国家电网有限公司首次通过境外投资公司直接参与境外创新项目并取得阶段性成果,不仅标志着公司积极开展的电网前瞻性技术联合研判取得突破,同时推动公司“借船出海”战略发展到技术、规范、标准等“软实力”输出的新阶段。

澳大利亚可再生能源署评价认为,该项目创新性地集成应用了电力电子、物联网通信和自主控制软件等**技术,实现了对现有配电网特性的动态灵活调整,突破了传统配电网难以满足高比例分布式能源并网需求的障碍,对于大范围推广应用**技术、促进配电网分布式能源消纳能力整体提升具有积极意义。

4、英国Good Energy公司与其商业合作伙伴共推储能项目部署

日前,英国可再生能源公用事业厂商GoodEnergy公司与制造商Powerstar公司和工程技术提供商BelElectric公司合作,其同推动英国工商业储能市场发展。

GoodEnergy公司在竞标和采购过程中选择了这两家公司,他们的任务是帮助GoodEnergy公司的商业和工业规模电池储能项目开展良好设计、安装、运行和维护。

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