威艾特蓄电池的污染整治问题
威艾特蓄电池的污染整治问题
概述
现在,威艾特蓄电池监测模块大多都是电压巡检仪,在线监测电池的浮充电压,在超出设定值时给出报警。相对以前的整组电压监测方式来说,单体电压监测是前进了一大步,但关于电池的长期运转过程中的容量衰减以至失效的监测,电压能反映的问题十分有限:100Ah的电池和衰减至10Ah的电池在浮充电压上的差异很难区别开来。因此,需求从威艾特蓄电池的失效方式进行探讨,然后解决蓄电池的监测问题。
二、阀控铅酸蓄电池的失效方式
关于阀控式铅酸电池,一般的功能变坏机制有以下几种情况:
1、热量的堆集
开口式铅酸电池在充电时,除了活性物质再生外,还有硫酸电解质中的水逐步电解生成氢气和氧气。当气体从电池盖出气孔通向大气时,每18克水分解发作11.7千卡的热。
而关于阀控式铅酸电池来说,充电时内部发作的氧气流向负极,氧气在负极板处使活性物质海绵状铅氧化,并有用低弥补了电解而失掉的水。因为氧循环抑制了氢气的分出,而且氧气参加反响又生成水。这样虽然消除了爆炸性的气体混合物的排出问题,可是这种密封式使热扩散减少了一种重要途径,而只能经过威艾特蓄电池壳壁的热传导作为放热的仅有途径。因此,阀控铅酸电池的热失控问题成为一个经常遇到的问题。
阀控铅酸电池依赖于电壳壁的热传导来散热,电池安装时杰出的通风和较低的室温是很重要的条件。为了进一步降低热失控的危险性,浮充电压一般具体视不同的生产者和不同室温而定。厂家一般都给出电池的浮充电压和温度补偿系数。
2、硫酸化
阀控式比开口式威艾特蓄电池更易发作的问题是负极板的硫酸化。这是因为:
1)氧的循环引起的负极板较低的电位;
2)在强酸电解质聚集的电池底部形成的酸的分层,在这种不流动,非循环的电解质体系中是很难避免的。
这两个都可能在浮充条件下发作一定数量的残留硫酸盐,然后转变成永久性的硫酸盐方式。因此,当极板加速去活化时,可用的放电安时容量就会减小。随着负极板温度的升高,这种状况会更加恶化。因为氧循环反响的发作,负极板表面被氧化,相当数量的热释放出来。
3、正极板群的腐蚀和脱落
威艾特蓄电池阀控式铅酸电池中,这种方式的功能变坏原本就更加严重。因为氧循环反响,负极活性物质被持续氧化生成硫酸铅,有用地维持了放电状况,因此降低了负极板的电位。而关于给定的浮充电压正极板群的电位则相应较高。因此氧化气氛加重了,引起了更多的氧气的分出,使活性物质的腐蚀与脱落加重。
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