德國陽光蓄電池閥控膠體蓄電池的失效模式
- 發表時間:2020-09-11 10:27:43
- 來源:德國陽光蓄電池
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一、干枯失效形式
從閥控鉛酸蓄電池中排出氫氣、氧氣、水蒸氣、酸霧,都是電池失水的辦法和干枯的原因。干枯構成電池失效這一要素是閥控鉛酸蓄電池所特有的。失水的原因有四:①氣體再化合的功率低;②從電池殼體中滲出水;③板柵腐蝕耗費水;④自放電丟失水。
?。ㄒ唬怏w再化合功率
氣體再化合功率與挑選浮充電壓聯系很大。電壓挑選過低,盡管氧氣分出少,復合功率高,但單個電池會因為長時間充電缺少構成負極鹽化而失效,使電池壽數縮短。浮充電壓挑選過高,氣體分出量添加,氣體再化合功率低,雖避免了負極失效,但安全閥頻頻敞開,失水多,正極板柵也有腐蝕。影響電池壽數。
(二)從殼體資料浸透水分
各種電池殼體資料的有關功能見下表。從表中數據看出,ABS資料的水蒸氣浸透率較大,但強度好。電池殼體的浸透率,除取決于殼體資料品種、性質外,還與其壁厚、殼體內外間水蒸氣壓差有關。
(三)板柵腐蝕
板柵腐蝕也會構成水分的耗費,其反應為:
Pb + 2H2O → PbO2 + 4H+ + 4e-
?。ㄋ模┳苑烹?br /> 正極自放電分出的氧氣能夠在負極再化合而不至于失水,但負極分出的氫不能在正極復合,會在電池累積,從安全閥排出而失水,尤其是電池在較高溫度下儲存時,自放電加快。
二、容量過早丟失的失效形式
在閥控鉛酸蓄電池中運用了低銻或無銻的板柵合金,前期容量丟異常容易在如下條件發作:
?、俨贿m宜的循環條件,比如接連高速率放電、深放電、充電開始時低的電流密度;
?、谌鄙偬貏e添加劑如Sb、Sn、H3PO4;
?、鄣退俾史烹姇r高的活性物質利用率、電解液高度過剩、極板過薄等;
?、芑钚晕镔|視密度過低,安裝壓力過低一級。
三、熱失控的失效形式
大多數電池系統都存在發熱問題,在閥控鉛酸蓄電池中可能性更大,這是因為:氧再化合進程使電池內發作更多的熱量;排出的氣體量小,減少了熱的散失;
若閥控鉛酸蓄電池作業環境溫度過高,或充電設備電壓失控,則電池充電量會添加過快,電池內部溫度隨之添加,電池散熱欠安,然后發作過熱,電池內阻下降,充電電流又進一步升高,內阻進一步降低。如此重復構成惡性循環,直到熱失控使電池殼體嚴峻變形、漲裂。為杜絕熱失控的發作,要采用相應的辦法:
?、俪潆娫O備應有溫度補償功能或限流;
?、趪栏癫倏匕踩y質量,以使電池內部氣體正常排出;
?、坌铍姵匾O置在通風杰出的位置,并操控電池溫度。
四、負極不可逆硫酸鹽化
在正常條件下,鉛蓄電池在放電時構成硫酸鉛結晶,在充電時能較容易地還原為鉛。如果電池的運用和保護不當,例如常常處于充電缺少或過放電,負極就會逐步構成一種粗大堅固的硫酸鉛,它幾乎不溶解,用常規辦法充電很難使它轉化為活性物質,然后減少了電池容量,甚至成為蓄電池壽數停止的原因,這種現象稱為極板的不可逆硫酸鹽化。
為了避免負極發作不可逆硫酸鹽化,有必要對蓄電池及時充電,不可過放電。
從閥控鉛酸蓄電池中排出氫氣、氧氣、水蒸氣、酸霧,都是電池失水的辦法和干枯的原因。干枯構成電池失效這一要素是閥控鉛酸蓄電池所特有的。失水的原因有四:①氣體再化合的功率低;②從電池殼體中滲出水;③板柵腐蝕耗費水;④自放電丟失水。
?。ㄒ唬怏w再化合功率
氣體再化合功率與挑選浮充電壓聯系很大。電壓挑選過低,盡管氧氣分出少,復合功率高,但單個電池會因為長時間充電缺少構成負極鹽化而失效,使電池壽數縮短。浮充電壓挑選過高,氣體分出量添加,氣體再化合功率低,雖避免了負極失效,但安全閥頻頻敞開,失水多,正極板柵也有腐蝕。影響電池壽數。
(二)從殼體資料浸透水分
各種電池殼體資料的有關功能見下表。從表中數據看出,ABS資料的水蒸氣浸透率較大,但強度好。電池殼體的浸透率,除取決于殼體資料品種、性質外,還與其壁厚、殼體內外間水蒸氣壓差有關。
性能 材料 數值 |
水蒸汽相對滲透率(%) |
氧相對滲透率(%) |
機械強度 |
|
拉伸強度 (Mpa) |
缺口沖擊強度(KJ·m-2) |
|||
ABS |
16.6 |
0.35 |
21~63 |
6.0~53 |
PP |
1.00 |
1 |
30~40 |
2.2~6.4 |
PVC |
4.22 |
4.41 |
35~55 |
22~108 |
(三)板柵腐蝕
板柵腐蝕也會構成水分的耗費,其反應為:
Pb + 2H2O → PbO2 + 4H+ + 4e-
?。ㄋ模┳苑烹?br /> 正極自放電分出的氧氣能夠在負極再化合而不至于失水,但負極分出的氫不能在正極復合,會在電池累積,從安全閥排出而失水,尤其是電池在較高溫度下儲存時,自放電加快。
二、容量過早丟失的失效形式
在閥控鉛酸蓄電池中運用了低銻或無銻的板柵合金,前期容量丟異常容易在如下條件發作:
?、俨贿m宜的循環條件,比如接連高速率放電、深放電、充電開始時低的電流密度;
?、谌鄙偬貏e添加劑如Sb、Sn、H3PO4;
?、鄣退俾史烹姇r高的活性物質利用率、電解液高度過剩、極板過薄等;
?、芑钚晕镔|視密度過低,安裝壓力過低一級。
三、熱失控的失效形式
大多數電池系統都存在發熱問題,在閥控鉛酸蓄電池中可能性更大,這是因為:氧再化合進程使電池內發作更多的熱量;排出的氣體量小,減少了熱的散失;
若閥控鉛酸蓄電池作業環境溫度過高,或充電設備電壓失控,則電池充電量會添加過快,電池內部溫度隨之添加,電池散熱欠安,然后發作過熱,電池內阻下降,充電電流又進一步升高,內阻進一步降低。如此重復構成惡性循環,直到熱失控使電池殼體嚴峻變形、漲裂。為杜絕熱失控的發作,要采用相應的辦法:
?、俪潆娫O備應有溫度補償功能或限流;
?、趪栏癫倏匕踩y質量,以使電池內部氣體正常排出;
?、坌铍姵匾O置在通風杰出的位置,并操控電池溫度。
四、負極不可逆硫酸鹽化
在正常條件下,鉛蓄電池在放電時構成硫酸鉛結晶,在充電時能較容易地還原為鉛。如果電池的運用和保護不當,例如常常處于充電缺少或過放電,負極就會逐步構成一種粗大堅固的硫酸鉛,它幾乎不溶解,用常規辦法充電很難使它轉化為活性物質,然后減少了電池容量,甚至成為蓄電池壽數停止的原因,這種現象稱為極板的不可逆硫酸鹽化。
為了避免負極發作不可逆硫酸鹽化,有必要對蓄電池及時充電,不可過放電。
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