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產(chǎn)品簡介
商宇蓄電池12v120ah規(guī)格型號
商宇蓄電池12v120ah規(guī)格型號
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上架日期:2017-10-25 15:17:32
產(chǎn)地:本地
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詳細說明

    商宇蓄電池12v120ah規(guī)格型號

    無論商宇蓄電池鉛炭電池還是超級電池,取得性能突破,都是由于添加高比表面積炭材料或炭電極融合在鉛酸電池內(nèi)獲得的,兩種器件的關鍵技術有相似之處,都是適合在硫酸電液中的高性能電容炭材料的應用。
    炭材料在鉛酸電池中用作添加劑由來已久,有幾十年的歷史。但對炭的作用機理,迄今仍未弄清,也沒有一個統(tǒng)一的認識。
    多少年來,在鉛酸電池負極活物質(zhì)里有一種添加劑叫做炭。相對而言是許多添加劑中最受寵的一種。盡管這并非所有人都認同,但現(xiàn)實是應用炭能改善電池性能,這已是不爭的事實。特別在近年,電動汽車的開發(fā),閥控式密封鉛酸蓄電池(VaNe-Regulated Lead Acid Battery,VRLA)在高倍率部分荷電狀態(tài)下(HRPSoC)使用,或在其他一些不同領域內(nèi)使用,都很明顯地看出炭有極突出的影響(或作用)。尤其是增加確定形式的炭量,能夠阻止(或緩解)負極的硫酸鹽化進程,這一進程是HRPSoC工作方式使用的鉛酸電池壽命終結的最主要原因。
    從文獻報道中得知,正極活性物質(zhì)中添加確定形式的炭,也能使電池容量得以提升,以及改善電池的壽命。從負極硫酸鹽化的進程看或從化學以及物理的視角看,不同形式的炭所表現(xiàn)出來的行為(現(xiàn)象)有極大的差異,圣陽蓄電池即使從“應用發(fā)生”的觀點分析,都認為炭的添加劑是為電池提供優(yōu)異性能的主要源泉。
    VRLA負極中添加的炭量增多,負極上硫酸鉛的蓄積就會減少。這一情況從電動汽車模擬運行中得出循環(huán)壽命延長以及作為光伏儲能電池使用時性能大幅度改善都可得到驗證。還發(fā)現(xiàn)炭的添加可以改善電池的可充性與微過充情況下的循環(huán)壽命,這些改善都源自炭在放電后的負極上硫酸鉛粒子間形成的導電網(wǎng)絡。
    通常負極的充電效率比正極高,這是由于負極有較高的氫過電位,然而,當負極放電后又未能及時充電而擱置時,硫酸鉛就很難充電成為鉛。特別對于內(nèi)部氧循環(huán)的貧液式VRLA而言,過充電的電流用于荷電鉛上的氧還原,并未用來使硫酸鉛還原為鉛。
    負極上硫酸鉛的形成或聚積因何而起,歸納起來,大致有下列因素。①負極上活物質(zhì)粒子粗大。若隨著電池進行充/放電,或放電后未及時充電而又長期存放,硫酸鉛的重結晶過程會使硫酸鉛粒子變得更粗,增粗的硫酸鉛粒子表面積驟減,這時的硫酸鉛就很難充電還原。②吸附了有機添加劑后,妨礙負極的充電接收。③已經(jīng)發(fā)生的硫酸鉛部分,導電性很差(通常稱為“硫酸鹽化”),這一情況特別在高溫存放時會有更嚴重的后果。當負極上硫酸鉛形成后,再充電性變差,硫酸鉛積聚越發(fā)嚴重,最終導致電池失效。為此,在負極中添加炭,硫酸鹽化現(xiàn)象會得到延緩。
    硫酸鹽化現(xiàn)象是部分荷電狀態(tài)下工作的電池最常見的失效模式。硫酸鹽化現(xiàn)象是指電池在負極上形成硫酸鉛及其蓄積,最終導致電池失效。
    關于硫酸鉛蓄積的機理有這樣的說法:鉛酸電池正極當完全充電后,正極板柵上的物質(zhì)主要是二氧化鉛(Pb02),當放電時會發(fā)生下列反應:
    正極:PbO:+HSO了+3H十+2e-——,'PbS04+2H20(1—1)
    鉛酸電池負極完全充電后,負極板柵覆蓋的大部分是海綿狀鉛。當放電時則發(fā)生如下反應:
    負極:Pb+HSO了一,PbS04+H’+2e-(1—2)電池中的電解液(H2SO,)滲透在極板與隔板的孑L隙內(nèi),電液中的離子
    (HSO;-)參與式(1—1)和式(1—2)的反應。HSO了參與正極、負極的放電反應,且可以在緊靠極板的部位離開,參加負極放電反應會產(chǎn)生質(zhì)子(H’)而且在正極上放電時消耗。這時便形成一個質(zhì)子流,圣陽蓄電池在放電時從負極通過電液流向正極,外電路上便有電流通過。
    上述放電反應若是高率(大電流)進行,對于傳統(tǒng)鉛酸電池因極板相對較小的界面,擴散會很困難,且又發(fā)生在極板上部,這樣會相對于板柵截面產(chǎn)生的電勢不均勻分布,使其上部硫酸鉛增多,因而使其性能變差。
    若電池使用方式是在部分荷電狀態(tài)下,圣陽蓄電池在極板內(nèi)界面往往有放電產(chǎn)物PbSO+存在。通常負極僅有約25%金屬鉛被利用。若在50%的荷電狀態(tài)下,大概有12.5%的PBS()+存在于負極活物質(zhì)中,加之放電產(chǎn)物(PbS04)的非均勻性分布,將影響到隨后的再充電過程,再放電受到影響,充電電流又引起氫的析出。這又將更劇烈地加速PBS()d的蓄積,因PbS04蓄積增多,電池終將很快失效。
    鉛酸電池正極,由于活物質(zhì)表面積大,不會蓄積PbS04或很少聚積PbS04。
    負極上PBS()+積聚,不論是貧液式還是富液式的電池,通常不管何種使用方式[循環(huán)使用、固定(浮動)使用或部分荷電狀態(tài)下使用]都將會在負極上產(chǎn)生PbSO+。因此,硫酸鹽化現(xiàn)象一般是指在負極上PbS04積聚的現(xiàn)象。
    通過對電池放電后的負極上PbSO+晶體的考察,發(fā)現(xiàn)PbS04結晶液并沒有太大差異。PBS()+晶體(粒子)大小,可通過掃描電鏡分析(SEM)得出,如圖1—l所示。
    PBS()+粒子大小與PbSO+在負極上的積累并無直接關系,只是有的PbS04粒子細而分布密,有的PbSO+粒子粗而分布稀松。
    硫酸鉛晶體導電性很差,充電時,PbS04還原為Pb的反應非常緩慢。當充人電量的相對理論容量的400%時,PbSO+極化僅有35%為Pb,而且這一還原反應只沿板柵—活物質(zhì)界面進行,離開板柵較遠處的活物質(zhì),只有少部分PbS04能接受充電,且極化相當緩慢。
    當負極活物質(zhì)里存在炭時,情況就不一樣了,炭粒子介入PbS04晶體粒子之間,就能形成一個導電網(wǎng)絡,伴生在PbS04晶體內(nèi),導致負極板充電性能大大改善。
    炭的添加改善了PbS04的還原,炭粒子越小,PbS04的還原作用就進行得越順利。不論炭離子的粗與細,都存在炭粒子與PbS04粒子間的體積接觸,這樣就能阻止PBS()d累積。這些炭的積極作用都是因為在PbS04粒子上形成一個導電網(wǎng)(圖1—2)。
    炭分布在PbSO+晶體之間,并與PbSO‘粒子有體積接觸。圣陽蓄電池導電炭粒子介入PbSO+晶體之間,既增加導電性,又將保持最大表面積。因此炭粒子的存在對PbSOd晶體逐漸長大造成障礙,使PbS04晶體長大受到束縛。這一可能的機理,是借助于Ti02(二氧化鈦)粒子代替炭粒子所提供的相同性能的結果,炭粒子與二氧化鈦粒子有相同的效應,因為它們都以相同的方式制約PbS04晶體的生長。
    鉛酸電池制作過程有嚴格的工藝要求,正負極活物質(zhì)中的添加劑用量,幾乎都有各自的規(guī)定。在負極活物質(zhì)中通常添加0.2%~o.9%的BAS()4。硫酸鋇這種物質(zhì)能為PbSO+結晶提供大量的成核中心,并使其晶體長大。BaS04與PBS()+有相同的晶型,成核中心多,晶體形成量也多,這樣可以增大放電產(chǎn)物(PBS()+)的表面積,從而在再充電時,有助于充電接收的改善。BaS04的這一成核中心作用是肯定無疑的,炭粒子或許也有此類作用。不過卻很少被人們接受,因為炭沒有任何類似BaSO,的結構,同時也沒有外延生長的過程?;蛟S,炭是通過一條完全不同的途徑實現(xiàn)成核作用的。


    商宇蓄電池12v120ah規(guī)格型號


    商宇蓄電池產(chǎn)品使用說明
    一、 產(chǎn)品結構特點
    閥控密封鉛酸蓄電池(以下簡稱電池)是由正極板、負極板、AGM隔膜、稀硫酸電解液、安全閥、電池殼和電池蓋等組成。電池可組裝成2V、6V、12V,電池每2V為一單體。有以下幾個特點:
    1、電解液吸附在隔膜和極板中,電池中無游離電解液,電池無滲漏,在使用過程中,不需定期加水調(diào)整電解液的維護,使用方便。
    2、普通的開口式鉛酸蓄電池在充電過程中,正極板析出氧氣,負極板析出氫氣,電池中釋放出大量氣體。閥控密封鉛酸蓄電池,采用特殊的電池結構和免維護極板,使電池在浮充電過程中,正極板產(chǎn)生的氧氣通過隔膜在負極板表面復合,并抑制負極板氫氣的析出,電池不會釋放氧氣。正極板腐蝕產(chǎn)生的極少量氫氣通過電池上安全閥排出。因此,電池在使用過程中無酸霧析出,不污染環(huán)境、不腐蝕設備。
    3、由于氫氣的析出,加速了電池中水份的損失,電池容易失水干涸。
    二、 使用和維護中注意事項以及分析
    1、商宇電池的容量
    (1)電池的額定容量
    電池的額定容量規(guī)定為:在環(huán)境溫度25℃,指定時率下放出的容量
    24Ah(包括24Ah)以下的電池的額定容量是指20時率下的容量;
    24Ah 以上的電池的額定容量是指10 時率下的容量。
    例如:12V7Ah
    容量檢測方法:以(7÷20)A=0.35A放電至10.5V時,電池放電時間不低于20小時。
    又例:12V100Ah
    容量檢測方法:以(100÷10)A=10A放電至10.5V時,電池放電時間不低于10小時。
    (2)不同時率及放電終止電壓
    電池通常采用10時率或20時率,有時也用3時率、1時率,0.5時率等。但其放電電流、終止電壓不完全相同,參見表二。
    (3)電池的實際容量
    電池在使用初期,其實際容量能達到額定容量,隨著浮充使用時間延長,實際使用容量逐漸下降,低于電池的額定容量。
    2、商宇蓄電池環(huán)境溫度
    閥控密封鉛酸蓄電池作為化學電源對使用的環(huán)境溫度非常敏感,環(huán)境溫度對電池性能的影響不容忽視。
    (1)電池在環(huán)境溫度-20℃~50℃內(nèi)都能工作,但電池額定容量和壽命都是相對于25℃而言。環(huán)境溫度低于25℃時,電池實際容量降低;環(huán)境溫度高于25℃時,電池實際容量增加,壽命縮短。實際容量與使用溫度關系見圖1。
    (2)以25℃為基準,在每升高10℃的環(huán)境下工作,電池壽命縮短50%。
    特別注意:電池的理想使用溫度為20℃~30℃。為保持電池使用壽命,電池室應安裝空調(diào)。
    (3)電池室的設計應寬敞,通風性好,UPS與電池柜間的距離不低于2米。避免將電池室設計為狹小,封閉的小房間。
    (4)在不具備安裝空調(diào)的使用環(huán)境下,配置帶“溫度補償功能”的充電器也是延長電池使用壽命的方法之一,溫度補償系數(shù)為±0.003V/單體。環(huán)境溫度超過30℃時,每升高1℃,降低浮充電壓0.003V/單體;環(huán)境溫度低于20℃時,每降低1℃,升高浮充電壓0.003V/單體。
    (5)在極端條件下,當環(huán)境溫度達到40℃時電池切不可充電,否則會使電池熱失控。對熱失控解釋為:電池的浮充過程是個放熱過程,放出的熱量要靠通風或電池室內(nèi)的降溫措施排出,如果放熱率超出排熱能力,電池溫度將會持續(xù)上升,輕者電池因失水干涸而壽命終止;重者電池殼起鼓、軟化并放出硫化氫氣體,電池壽命終止。持續(xù)的浮充電壓過高或浮充電流過大同樣會使電池熱失控。
    (6)電池充足電后,電解液冰點為-70℃,而放電后電解液冰點僅為-5℃,所以在低溫下使用或貯存時,一定要慎重,若電池內(nèi)結冰,電池將失效而報廢。

    商宇蓄電池12v120ah規(guī)格型號

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