蓄電池內部負極板的表面附著一層白色堅硬的結晶體,充電后依舊不能剝離負極板表面轉化為活性物質的硫酸鉛,這就是硫酸鹽化,簡稱"硫化"。
電池硫化的表現特征是:電解液密度低于正常值;電池容量變低,充電時間大副縮短.好的電池從單只電池電壓10.5V起充電一般需要6-8小時,硫化電池充電時電壓上升較快,有時只要2-3小時充電器就轉綠燈了.充滿電后經過較長時間靜止,電池端電壓高于13.4V;充電時過早產生氣泡,甚至一充電就有氣泡(耳貼電池,可以聽見"吱吱"析氣響聲;電池發(fā)熱,溫升增快,硫化嚴重時可導致充不進電."一充就滿,一跑就光"是電池硫化的典型特征.
硫化的電池就像給負極板罩上一層薄膜,導致負極板反應面積大幅下降,從而導致電池失效.這種電池失效模式是最普遍發(fā)生的,據估算,失效電池中,約占70%--80%的是電池硫化造成的.
鉛酸蓄電池已發(fā)明有一百多年了,一百多年鉛酸蓄電池有著極大的發(fā)展與應用。市場上應用的鉛酸蓄電池有:普通、密封、免維護式等,由于鉛酸蓄電池經濟實用等優(yōu)點,至今仍在大量廣泛應用,占市場量的70%以上,各行各業(yè)都在應用。但由于鉛酸蓄電池的特性、結構、材料、生產環(huán)境、工藝及使用保養(yǎng)維護等因素,據有關資料統(tǒng)計,鉛酸蓄電池過早失效而報廢的現象,75%以上都是由于鉛酸蓄電池極板上形成不可逆硫酸鉛鹽鉛化、自放電、活性物質失效及脫落的原因,而這三大難題一直是困撓鉛酸蓄電池行業(yè)難于攻克的頑癥,至今還沒有解決這三大難題的絕對好辦法。如普通鉛酸蓄電池設計壽命為2-3年,而往往實際使用只一年時間或更短時間,免維護鉛酸蓄電池設計壽命為7-15年,有的制造出來由于貯存時間過長,未經使用就已失效報廢,遠遠短于預期使用壽命,導致能源的浪費及應用的經濟效益。
無機化學中,硫化物指電正性較強的金屬或非金屬與硫形成的一類化合物。大多數金屬硫化物都可看作氫的鹽。由于氫是二元弱酸,因此硫化物可分為酸式鹽(HS,氫硫化物)、正鹽(S)和多硫化物(Sn)三類。 有機化...
蓄電池的容量單位是 AH(安時) 也就是 電流與時間的乘積。 100AH容量得電池,充滿電后以100A的電流放電一小時就能把電量放完。50A電流就是2小時放完! 20A就是5小時 !當然這個是理論值,...
1.電池長期充電不足或放電后沒有及時充電.有些三段式充電器恒充電壓設置過低,導致電池長期充電不足;還有人充電時,習慣一轉成綠燈就拔下電源,沒有對電池進行充分的浮充;還有些人在每次用完電動車后,不能做到及時充電,往往是上午用車,晚上充電,甚至隔天或隔幾天才充電.導致極板上的硫酸鉛(PbSO4)有一部分溶解于電解液中,環(huán)境溫度越高,溶解度越大.當環(huán)境溫度降低時,溶解度減小,溶解的硫酸鉛(PbSO4)就會重新析出,在極板上再次結晶,形成硫化.
2.長期過量放電或小電流深度放電,使極板深處活性物質的空隙內生成硫酸鉛(PbSO4).電動車控制器都有欠 壓保護電路,當電池電壓低到保護電壓(36V電動車降到31.5V,48V電動車降到42V)時,控制器會切斷電源,或紅燈報警,保證不發(fā)生過放電。停用后,不久電池電壓還會反升 (浮電),這個電是萬萬不能使用的.一些人不注意這些,經常欠壓使用電池,造成負極板的硫化 .另外,電池自放電現象(也稱自瀉)嚴重,時間長了形成小電流深度放電,也會使負極板形成硫化.
3.已放電或半放電狀態(tài)電池放置時間過久.有些人使用電動車沒有養(yǎng)成良好的充電習慣,對于長期擱置不用的電池不經常進行定期充電,讓電池長期處于"饑餓"狀態(tài),導致硫化,甚至形成不可逆轉硫化.
4.電解液酸濃度過高,成分不純,外部氣溫變化劇烈,導致硫化.前面講過電池失水后,會導致酸的比重升高,容易形成硫化.此外,電解液存有金屬離子成分或其他不良成分,均會增加硫化的機會.北方冬天天氣寒冷,在溫暖的室內充電,拿到室外使用,氣溫急劇變化也會導致電池硫化.
電池硫化鉛酸蓄電池
鉛酸蓄電池主要殼體、正負極板、隔板,電解液在電場作用下將電能轉變?yōu)榛瘜W電能貯存,又將化學電能轉為直流電能,并可反復進行數次充放電循環(huán)的一種裝置,電化學反應式為:
正極: PbO2 + 2e + H2SO4- + H+ == PbSO4 + 2H2O
負極: Pb + HSO4- == PbSO4 + H+ + 2e
總反應: PbO2 + 2 H2SO4 + Pb == 2 PbSO4 + 2H2O
上式可知鉛酸蓄電池是一個復雜的電化學反應體系,鉛酸蓄電池性能壽命長短取決于制造正負極板的材料,工藝環(huán)境、活性物質純度組合構成及使用環(huán)境和維護等有很重要的影響。
電池電極中活性物質與容量的關系
1、由于鉛酸蓄電池容量的多少與正負極板中能參加電化學反應的活性物質的數量面積有重要關系,這里所講活性物質量指的是能參加可逆性電化學反應的真實表面積,而不是幾何尺寸的計算面積。當鉛酸蓄電池加入電解液后,正負極板都在電解液(硫酸)的浸泡之中,一部分電解液中的硫酸被正負極板吸收,正負極板表面全是硫酸鉛。
而正負極板在電場的作用下,正極板的表面形成致密的二氧化鉛,而負極板的表面形成致密的純鉛,其正極板形成的二氧化鉛越致密鉛酸蓄電池容量就越大。因此,在常規(guī)的充放電過程中,正負極板在充電時得到二氧化鉛和純鉛,放電后正負極板形成硫酸鉛,其活性物質應是迸性的,可相互換置的離子結構的活性物質才對電化學反應有效。
按規(guī)定規(guī)格標準生產制造的任何一種額定容量的鉛酸蓄電池,在常充電下其鉛酸蓄電池的容量應在額定容量的95%以下,說明其鉛酸蓄電池不合標準,其原因有制造材料、生產工藝、環(huán)境、產品貯存時間過長其活性物質老化失效等原因。
自放電、活性物質脫落與鉛酸蓄電池失效。
1、極板硫化:所謂硫化是指正負極板上形成不可逆硫酸鉛鹽化組成一層白色粗粒結晶的硫酸鉛而言。這種結晶體很難在正常的充電時消除,硫化的形成程度與鉛酸蓄電池容量有很大的關系,硫化越嚴重,電容量越少,直至報廢,極板硫化的因素很多,主要是鉛酸蓄電池貯存時間過長,因為極板在化成處理時活性物質表面存在硫酸,導致活性物質表面的硫酸鉛老化后失去電離的作用。鉛酸蓄電池帶電擱置時處于放電狀態(tài),放電后未及時給電池充電,電解液密度過高或不純,都會使正負極板中活性物質的表面形成不可硫化。所以,硫化是導致極板活性物質失效報廢的主要原因。
2、自放電,是指鉛酸蓄電池內電自行消耗,一般認為每晝夜容量下降不大于2%,就認為正常,因鉛酸蓄電池本身有自放電缺點,如果每晝夜容量下降大于2%時,那就是有故障了,自放電原因主要有:生產制造中材料不純(如含銻過高或其它有害雜質),電解液中含有害雜質(鐵、錳、砷、銅等離子),正負極板硫化后極隔板孔隙堵塞,導致鉛酸蓄電池內阻消耗增大,都有導致鉛酸蓄電池產生自放電的原因,所以,要求電解液必須是專用硫酸,水必須是蒸餾水或去離子水。
3、極板活性物質脫落
規(guī)范的使用鉛酸蓄電池,正負極板中的活性物質是不易脫落的。正極板活性物質的脫落主要是電不足或低溫時大電流放電,而負極板活性物質的脫落主要是過充電或充電電流過大,過充電會引起水的電解產生大量的氫氣和氧氣,當氫氣向孔隙沖出時,會使活性物質脫落,鉛酸蓄電池在顛震的環(huán)境使用也會加速活性物質的脫落。所以,要求鉛酸蓄電池在使用中一定要避免過充過放電發(fā)生。
4、電池的失效報廢
是指新鉛酸蓄電池未使用就失效報廢了,原因在于:鉛酸蓄電池制造材料中的活性物質組合不合理;極板在化學處理時未達到充放標準;極板貯存環(huán)境不良或存放時間過長,密封受損,長期處于空氣的氧化之中,致使極板活性物質被老化;在使用過程中維護不當,某一單體長時間處于去電狀態(tài),大電流放電時去電單體出現反極電壓后,仍未及時給蓄電池維護:如調整電解液密度,加蒸餾水,給蓄電池補充電,導致該單體不可逆硫化而失效。在鉛酸蓄電池的使用過程中,往往是夏季未及時給蓄電池加水,氣溫高蒸發(fā)快導致電解液不足或干枯,使極板露出電解面后受空氣而氧化氫脆導致極板硫化而壞死。所以,鉛酸蓄電池的損失是夏季時期,動力是在夏季時氣溫高易起動,對鉛酸蓄電池容量要求高,可是鉛酸蓄電池在夏季時極板活性物質局部面積形成硫化,冬季時要求鉛酸蓄電池大電流供電已不可能。如果起動或牽引用鉛酸蓄電池經充電額容量的70%時,只有報廢,更換新的蓄電池了。
總而言之:鉛酸蓄電池失效報廢,除一部分因機械部件損壞而報廢外,而絕大部分鉛酸蓄電池的失效都是屬于極板活性物質表面形成不可逆硫化后而失效報廢的。小銅匠納米碳溶膠電池活化劑: 納米碳溶膠是納米碳材料的一種類型。納米碳材料是指分散相尺度至少有一維小于100nm的碳材料。在電場的作用下,活化劑的活性成份能固化極板;崩解不可逆硫酸鹽結晶;均勻地吸附在極板表面形成保護膜,防止極板活性物質脫落和極板硫化、極化、鉛枝晶化的形成;激活電池的活性物質;降低電池內阻,增進電池電化學反應。此類修復液對電池的修復效果較好,修復后的電池能用12個月以上。
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1. 電器的定義 :電器就是根據外界施加信號和要求,能手動或自動地款開或接通電路,斷 續(xù)或連續(xù)的改變電路參數,以實現對電或非電對象的切換,控制,檢測,保護,變換和 調節(jié)的電工器械。 2. 低壓電器的定義 :低壓電器通常指工作在直流電壓 1500V 以下,交流電壓 1200V 以下 的電器。 3. 電磁式低壓電器由觸頭, 滅弧裝置和電磁機構組成, 其中觸頭和滅弧裝置稱為觸點系統(tǒng)。 4. 觸點的接通形式有點接觸,線接觸,面接觸三種。 5. 觸頭的結構形式主要有單斷點指形觸頭和雙斷點橋式觸頭。 6. 電弧的定義 :電弧實際上是一種氣體放點現象。所謂氣體放點就是氣體中有大量的帶電 質點做定向運動。 7. 滅弧的主要方法: a多斷點滅弧 b 磁吹式滅弧 c 滅弧柵 d 滅弧罩 8. 電磁機構的作用 :電磁機構是電磁式低壓電器的感測部件,他的作用是將電磁能量轉換 成機械能量,帶動觸頭動作使之閉合或斷開
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電纜種類及選型計算一、電纜的定義及分類 廣義的電線電纜亦簡稱為電纜。 狹義的電纜是指絕緣電纜。 它可定義為: 由下列部分組 成的集合體, 一根或多根絕緣線芯, 以及它們各自可能具有的包覆層, 總保護層及外護 層。電纜亦可有附加的沒有絕緣的導體。 我國的電線電纜產品按其用途分成下列五大類: 1.裸電線 2.繞組線 3.電力電纜 4.通信電纜和通信光纜 5.電氣裝備用電線電 纜 電線電纜的基本結構: 1.導體 傳導電流的物體 ,電線電纜的規(guī)格都以導體的截面表示 2.絕緣 外層絕緣材料按其耐受電壓程度 二、工作電流及計算 電(線 )纜工作電流計算公式: 單相 I=P÷(U×cos Φ ) P-功率 (W);U- 電壓 (220V);cos Φ -功率因素 (0.8);I- 相線電流 (A) 三相 I=P÷(U×1.732×cos Φ) P-功率 (W);U- 電壓 (380V);cos Φ -
根據蓄電池的雙硫酸鹽化論,蓄電池在每次放電后,正負極板的不同活性物質均轉變?yōu)榱蛩徙U,充電后各自還原回不同的活性物質。而經常過放電、小電流深放電、低溫大電流放電、補充電不及時、充電不充足、酸液密度過高、電池內部缺水、長期擱置時,極板表面的硫酸鉛堆積過量且在電解液中溶解,呈飽和狀態(tài),這些硫酸鉛微粒在溫度、酸濃度的波動下,重新結晶析出在極板表面。由于多晶體系傾向于減小其表面自由能的結果,重組析出后的結晶呈增大、增厚趨勢。由于硫酸鉛是難溶電解質,重組后的結晶體其比表面積減小,在電解液中的溶解度和溶解速度降低。硫酸鉛附著在極板表面和微孔中阻礙了電池的正常擴散反映,且硫酸鉛電導不良阻值大,致使電池在正常的充電中歐姆極化、濃差極化增大,充電接受率降低,在活性物質尚未充分轉化時已達極化電壓產生水分解,電池迅速升溫使充電不能繼續(xù)下去進而活性物質轉化不完全,因而成為容量降低和壽命縮短的原因。
電池內阻增大,充電較未硫化前電壓提前到達充電終止電壓,電流越大越明顯。酸液密度低于正常值。放電容量下降,放電電流越大容量下降越明顯。充電時有產生氣泡,充電溫升增快,嚴重時可導致充不進電。
每次放電后及時補充電且要充足電,尤其是大電流放電后一定要及時補充電。在小電流放電時盡量控制放電深度,小電流深放電產生的硫酸鉛過于致密,放電后充電采取小電流長時間。對于低溫大電流放電后,要采取多充電量百分之三十來恢復容量。長期擱置的電池,要先充足電后再擱置,在擱置每兩個月適當補充電一次。