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极化内阻是由电化学极化和浓差极化引起的,是电池放电或充电过程中量电极进行化学反应时极化产生的内阻。极化电阻除与电池制造工艺、电极结构及活性物质的活性有关外,还与电池工作电流大小和温度因素有关。电池内阻严重影响电池工作电压和输出能量,因而内阻越小越好。负极板硫酸化:能够履行正常工作的VRLA蓄电池,负极板放电产物硫酸铅呈较小颗粒,充电时很容易恢复为绒状铅,但是某些电池放电产物为难溶性大颗粒硫酸铅,并且在充电时不能还原为绒状铅,这种负极板称为硫酸盐化。负极板硫酸盐化的原因有:电池长期充电不足,高温下长期放电,长期放电搁置,高型极板电解液浓度分层和电池失水等。负极板硫酸盐化将直接导致蓄电池的容量退缩。防止负极板硫酸盐化的有效方法是始终保持电池内容量饱满。
长期处于浮充电状态不放电:长期不放电将会导致蓄电池内部活性物质沉淀,活性物质若长期处于沉淀状态,将会很难再参与蓄电池内部的化学反应,从而造成蓄电池容量的减失。
比能量。比能量是指电池单位质量或单位体积所能输出的电能,单位分别是Wh/kg或wh/L。比能量有理论比能量和实际比能量之分,前者指1kg电池反应物质完全放电时理论上所能输出的能量,实际比能量为1kg电池反应物所能输出的实际能量,由于各种因素的影响,电池实际的比能量远小于理论比能量。比能量是综合性指标,它反映了蓄电池的物质水平,也表明生产厂家的技术水平和管理水平,常用比能量来比较不同厂家生产的蓄电池,该参数对于太阳能光伏发电系统的设计非常重要。
中国电工技术学会铅酸蓄电池专业委员会秘书长徐红透露,铅酸蓄电池行业征收消费税几成定局,相关方面已经收到财政部征税的征求意见稿。
1、环境温度对蓄电池的放电容量、寿命、自放电、内阻等方面都有较大影响。虽然开关电源有温度补偿功能,但其灵敏度和调整幅度毕竟有限,因此环境温度极其重要。运行维护人员每天须检查蓄电池室环境温度并做记录,同时蓄电池室温应控制在22~25℃之间,这不仅可延长蓄电池的寿命,还能使蓄电池具有最佳的容量。此外,为成套充电电源的温度补偿功能而装设的温度感应探头也应定期检测其准确度。
2、每天检查蓄电池的浮充电流是否在合格范围内并做记录。当蓄电池的浮充电流突变时应查明原因并及时处理。
目前,铅酸蓄电池企业因产能过剩等因素已处微利甚gesep至亏损时期,而被看好的锂电行业,也因为技术安全以及成本过高等因素难以替代,此时征税或对行业带来重击。富宝资讯铅分析师孙涛表示,目前铅酸蓄电池龙头企业可以实现小幅盈利,但仍有70%的中小型企业处于亏损状态,产能过剩是主要原因之一。目前,铅酸蓄电池企业很难盈利,部分大企业进行价格战也是为了逼迫一些小企业退出市场。
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普通型 ( CB 系列: 28Ah-250Ah )产品技术规格 |
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PCL现象的出现,使VRLA蓄电池寿命缩短,可靠性变差。如设计寿命可达20年的浮充用VRLA蓄电池,实际使用寿命仅有2~3年,大多数VRLA蓄电池的使用寿命也只有5年左右,而设计寿命为2~5年的动力用VRLA蓄电池只能用几个月。引起PCL的主要原因有3种模式:
①PCL-1(接触问题)。在10~50次循环中,VRLA蓄电池容量突然损失,VRLA蓄电池的性能下降,这种情况被称为“无Sb效应”。出现PCL-1的主要原因是板栅形成阻挡层引起的,这种不良导电层具有高的电阻,限制了活性物质的放电。通过对腐蚀层性质的研究,改进了蓄电池的制造工艺,在很大程度上可解决此类问题。
在PbCa合金中加入Sn能显著地改善正板栅的腐蚀电阻,当Sn的加入量为1.5%时,极化电阻最低。Sn的作用机理是在板栅的次边界上偏析以及被氧化成SnO,深入PbO中的SnO不发生化学反应,从而为充电时提供导电途径。
因此,容量安时不是一个单值数。它的大小,依从于测量与使用的条件和环境。在严格规定的条件下,按式(1)实验获得的容量值,是可以方便地用来比较蓄电池储存电能能力的。但离开严格规定条件下的滥用,却是造成今天蓄电池日常使用中众多问题无法取得突破和进展的根源。
特定实验条件下的蓄电池容量,是评价蓄电池性能优劣的重要参数,也是蓄电池在定值负载下工作时间长短的依据;更是该条件下蓄电池所谓完全放电后的充电标准。之所以强调完全放电,就是人们想在蓄电池每次放电实验后,有一个统一的充电接受的起始点,以利于蓄电池充电过程最大充电电流的确定,和蓄电池充电的安全;更便于充电器的没计选用
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