怎样把铅酸电池修复里面的铅分离出来

& 铅酸电池
铅酸电池是以铅和硫酸溶液作为主要成分的电池,铅酸电池的主要特点是质量稳定,维护简单,价格便宜,但对环境污染大。铅酸电池在低速电动车上使用广泛,使用寿命在2-3年左右。电车之家网为您提供铅酸电池专题,为您了解铅酸电池提供全面参考...
铅酸电池图片
铅酸电池最新消息报道
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密封铅酸蓄电池
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阀控式密封铅酸蓄电池就是VRLA电池。它诞生于20世纪70年代,到1975年时,在一些发达国家已经形成了相当的生产规模,很快就形成了产业化并大量投放市场。这种电池虽然也是铅酸蓄电池,但是它与原来的铅酸蓄电池相比具有很多优点,而倍受用户欢迎。
密封铅酸蓄电池简介
阀控式密封铅酸蓄电池就是VRLA电池。它诞生于20世纪70年代,到1975年
时,在一些发达国家已经形成了相当的生产规模,很快就形成了产业化并大量投放市场。这种电池虽然也是铅酸蓄电池,但是它与原来的铅酸蓄电池相比具有很多优点,而倍受用户欢迎,特别是让那些需要将电池配套设备安装在一起(或一个工作间)的用户青睐,例如UPS、电信设备、移动通信设备、计算机、摩托车等。这是因为VRLA电池是全密封的,不会漏酸,而且在充时不会象老式铅酸蓄电池那样会有酸雾放出来而腐蚀设备,污染环境,所以从结构特性上人们把VRLA电池又叫做密闭(封)铅酸蓄电池。为了区分,把老式铅酸蓄电池叫做开口铅酸蓄电池。由于VRLA电池从结构上来看,它不但是全密封的,而且还有一个可以控制电池内部气体压力的阀,所以VRLA铅酸蓄电池的全称便成了“阀控式密闭铅酸蓄电池”。
密封铅酸蓄电池AGM铅酸蓄电池
理士(AGM铅酸蓄电池)
AGM系列阀控式密封广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、、系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、、电动工具等。
密封结构(防泄露),不漏液,不产生酸雾,使用期间无需加酸加水;
高效率气体吸收,密封反应效率大于98%;
自放电率极低—静置期长;
深循环使用寿命长;
运行温度范围宽。
前置端子牢固,安全,易安装和易维护;
标准安装设计,便于采用标准19' 和23' 电池柜,窄而高的结构使用其具有良好的散热性能;
12年浮充设计寿命;
.独特的提手结构,方便搬运和安装。[1]
密封铅酸蓄电池技术特点
铅酸蓄电池的电性能用下列参数量度:、开路、终止、、、容量、、储存性能、(寿命、充放电循环寿命)等。
密封铅酸蓄电池工作电压
当蓄电池用导体在外部接通时,正极和负极的电化反应自发地进行,倘若电池中电能与化学能转换达到平衡时,正极的平衡与负极平衡电极电势的差值,便是,它在数值上等于达到稳定值时的开路。电动势与单位的乘积,表示单位电量所能作的最大。但电池电动热与开路意义不同:电动势可依据电池中的反应利用计算或通过测量计算,有明确的。后者只在数字上近于电动势,需视电池的可逆程度而定。
电池在开路状态下的端称为开路电压。电池的开路等于电池正极电极电势与电极电势之差。
电池是指电池有通过(闭路)的端电压。在电池放电初始的称为初始电压。电池在接通负载后,由于欧姆电阻和极化的存在,电池的工作电压低于开路电压。
密封铅酸蓄电池容量
是指电池储存电量的数量,以符号C表示。常用的单位为安培小时,简称安时(Ah)或(mAh)。
电池的容量可以分为额定容量(标称容量)、实际容量。
是电池规定在在25℃下,以10小时率放电,应该放出最低限度的(Ah)。
a、。是针对蓄电池放电大小,分为时间率和电流率。
放电时间率指在一定放电条件下,放电至放电终了的时间长短。依据IEC标准,放电时间率有20,10,5,3,1,0.5小时率及分钟率,分别表示为:20Hr,10Hr,5Hr,3Hr,2Hr,1Hr,0.5Hr 等。
b、放电终止。铅蓄电池以一定的在25℃下放电至能再反复充电使用的最低称为放电终了。大多数固定型电池规定以10Hr放电时(25℃)终止为1.8V/只。终止电压值视和需要而夫定。通常,为使电池安全运行,小于10Hr的小放电,终止取值稍高,大于10Hr的大电流放电,终止电压取值稍低。在通信电源系统中,蓄电池放电的终止,由通信设备对基础电压要求而定。
放电率是为了比较标称容量不同的蓄电池放电电流大小而设的,通常以10小时率电流为标准,用I10表示,3小时率及1小时率放电电流则分别以I3、I1表示。
c、额定容量。固定铅酸蓄电池规定在25℃环境下,以10小时率放电至终了所能达到的额定容量。10小时率额定容量用C10表示。10小时率的值为C10/10
其它小时率下容量表示方法为:3小时率容量(Ah)用C3表示, 在25℃下实测容量(Ah)是放电与放电时间(h)的乘积,阀控铅酸固定型电池C3和I3值应该为
C3=0.75 C10(Ah)
I3=2.5 I10(h)
1小时定容量(Ah)用C1表示,实测C1和I1值应为C1=0.55 C10(Ah)
I1=5.5 I10(h)
(2)实际容量
实际容量是指电池在一定条件下所能输出的电量。它等于放电与放电时间的乘积,单位为Ah。
密封铅酸蓄电池内阻
包括欧姆内阻和,极化内阻又包括与。内阻的存在,使电池放电时的端低于和开路电压,充电时端电压高于电动势和开路电压。电池的内阻不是常数,在充放电过程中随时间不断变化,因为的组成、电解液浓度和温度都在不断地改变。
欧姆遵守;随增加而增大,但不是,常随电流密度的对数增大而线性增大。
密封铅酸蓄电池循环寿命
蓄电池经历一次充电和放电,称为一次循环(一个周期)。在一定放电条件下,电池工作至某一容量规定值之前,电池所能承受的循环次数,称为循环寿命。
各种蓄电池使用循环次数都有差异,传统固定型铅酸电池约为500~600次,起动型铅酸电池约为300~500次。阀控式密封铅酸电池循环寿命为次。影响循环寿命的因素一是厂家产品的性能,二是维护工作的质量。固定型铅电池用寿命,还可以用寿命(年)来衡量,阀控式密封铅酸电池浮充寿命在10年以上。
对于起动型铅酸蓄电池,按我国机电部颁标准,采用过充电耐久能力及循环耐久能力单元数来表示寿命,而不采用循环次数表示寿命。即过充电单元数应在4以上,循环耐久能力单元数应在3以上。
密封铅酸蓄电池能量
电池的能量是指在一定放电制度下,蓄电池所能给出的电能,通常用瓦时(Wh)表示。
电池的分为理论能量和实际能量。理论W理可用和(E)的乘积表示,即
电池的实际为一定放电条件下的实际容量C实与平均U平的乘积,即
W实=C实U平
常用来比较不同的电池系统。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。
有理论比能量和实际比能量之分。前者指1 kg电池反应物质完全放电时理论上所能输出的。实际比能量为1 kg电池反应物质所能输出的实际能量。
由于各种因素的影响,电池的实际比能量远小于理论比能量。实际比能量和理论比能量的关系可表示如下:
W实= W理·KV·KR·Km
KV—效率;
KR—反应效率;
Km—质量效率。
效率是指电池的工作电压与的比值。电池放电时,由于、和欧姆压降,工作电压小于电动势。
反应效率表示活性物质的利用率。
电池的比能量是综合性指标,它反映了电池的质量水平,也表明生产厂家的技术和管理水平。
密封铅酸蓄电池储存性能
蓄电池在贮存期间,由于电池内存在,如正电性的,这些杂质可与组成微电池,发生负极金属溶解和氢气的析出。又如溶液中及从栅溶解的杂质,若其介于正极和标准电极电位之间,则会被正极氧化,又会被负极还原。所以有害杂质的存在,使正极和负极逐渐被消耗,而造成电池丧失容量,这种现象称为。
电池自放电率用单位时间内容量降低的百分数表示:即用电池贮存前(C10’)(C10”)容量差值和贮存时间T(天、月)的容量百分数表示
.理士国际技术有限公司[引用日期]
清除历史记录关闭告诉你一个真实的铅炭电池 莫被概念混淆
铅炭电池是一种电容型铅酸电池,在铅酸电池的负极中加入了活性炭。普通铅酸电池的正极活性材料是氧化铅(PbO2),负极活性材料是铅(Pb),若把负极活性材料Pb全部换成活性炭,则普通铅酸电池变成混合电容器;若把活性炭混合到负极活性材料Pb中,则普通铅酸电池变成铅炭电池。它将具有双电层电容特性的炭材料(C)与海绵铅(Pb)负极进行合并制作成既有电容特性又有电池特性的Lead-carbon双功能复合电极(以下简称Lead-carbon电极),Lead-carbon复合电极再与PbO2正极匹配组装成Lead-carbon电池。
铅碳电池是一种新型的超级电池,你可以这样理解,铅碳电池是将铅酸电池和超级电容器两者合一:既发挥了超级电容瞬间大容量充电的优点,也发挥了铅酸电池的比能量优势,且拥有非常好的充放电性能——90分钟就可充满电(铅酸电池若这样充、放,寿命只有不到30次)。而且由于加了碳(石墨烯),阻止了负极硫酸盐化现象,改善了过去电池失效的一个因素,更延长了电池寿命。
1)当电池在频繁的瞬时大电流充放电工作时,主要由具有电容特性的炭材料释放或接收电流,抑制铅酸电池的“负极硫酸盐化”,有效地延长了电池使用寿命;
2)当电池处于长时间小电流工作时,主要由海绵铅负极工作,持续提供能量;
3)Lead-carbon超级复合电极高碳含量的介入,使电极具有比传统铅酸电池有更好的低温启动能力、充电接受能力和大电流充放电性能。
在性能方面,铅炭电池同时具有铅酸电池和电容器的特点。活性炭的加入,提升了电池的功率密度,延长了循环寿命,同时由于活性炭占据了部分电极空间,导致能量密度降低,也可能增加电极析气量。在工艺方面,活性炭的加入,增加了调浆和极片涂布难度。总体而言,铅炭电池性能优于普通铅酸电池,是一种先进铅酸电池,也是铅酸电池技术发展的主流方向。
研发情况存在问题
1)高碳铅酸电池的炭材料添加量为4%以上,对于普通的铅酸电池,碳材料的添加量为0.2%以下。那么对于铅炭电池碳材料的最佳哦添加量是一个有待探讨的问题。
2)铅粉和碳材料的混合,以何种方式加入才能使碳材料与铅粉均匀混合,且能够保证负极铅-炭混合材料涂膏的稳固性,极板和铅膏的结合能力,达到保证负极板的强度要求。
3)在进行外化成后,负极板表面有炭材料析出,出现板栅膨胀变形现象。
4)炭材料的加入会加剧负极析氢问题,使蓄电池失水严重,免维持性能降低,导致蓄电池失效模式发生改变。
5)炭材料和铅粉密度相差非常大,添加后负极板的孔隙率大幅度上升,负极易被氧化。
1)若要使铅炭电池具有超级电容的效果,炭材料的添加量一定要大于4%,国内外研究表明炭材料的添加量可以达到10%~20%。
2)若保证负极铅-炭混合材料涂膏的稳固性、极板和铅膏的结合能力,必须加入适用于铅酸电池的粘结剂,例如PTFE,CMC,氯丁橡胶等。
3)要保证负极板的强度,首先在和膏时要保证铅膏湿密度,铅膏湿密度在4.2~4.5g/cm3最佳。加入适量粘结剂或短纤维,采用机器涂膏以增加涂膏压力都可以达到保证极板强度的目的。
4)为防止化成时炭材料的损失和板栅膨胀变形,可以采用内化成工艺,注意内化成的电流设计工艺应适当进行调整。
5)对于负极析氢问题,可以向负极活性物质中添加适量的抑制析氢添加剂,例如氧化银,锌的化合物等。
6)在防止负极氧化方面,可以采取内化成工艺:若是做外化成,则要适当延长无氧干燥时间。
铅炭电池是铅酸蓄电池领域最先进的技术,也是国际新能源储能行业的发展重点,具有非常广阔的应用前景。储能电池技术是制约新能源储能产业发展的关键技术之一。光伏电站储能、风电储能和电网调峰等储能领域,要求电池具有功率密度较大,循环寿命长和价格较低等特点。铅炭电池、锂离子电池和液流电池是新能源储能电池的三大发展方向。其中,锂电成本相对较高,一致性问题也仍然存在;液流电池成本也很高;而铅炭电池是近期相对实际可行的储能技术路线。
普通铅酸电池具有低成本优势,但其循环寿命短的缺点,导致单位次数储能成本较高。铅炭电池由于加入了活性炭,阻止了负极硫酸盐化现象,延长了电池寿命,同时也降低了单位次数使用成本,在新能源储能领域发展潜力很大。
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[责任编辑:赵卓然]
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