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    閥控密封式鉛酸善電池的原理及其運行維護

    作者: 時間:2009-05-12 來源:網絡 收藏

    4 失效的機制
    閥控蓄是一個復雜的電化學體系,其性能和壽命取決于制備電極的材料、工藝、活性物質的組成和結構、狀態和條件等。它的失效因素主要有如下幾種。
    1)正極板的腐蝕
    對浮充電使用的,板柵腐蝕是限定電池壽命的重要因素。在電池過充電狀態下,正負極板上反應如下:

    可見,負極產生水,降低了酸度,而正極反應產生H+,加速了正極板柵的腐蝕。閥控蓄電池中的電解液固定,在浮充過程中由于氧復合的作用,其浮充電流高于流動電解液的蓄電池,同時正極的電位也比流動電解液蓄電池中高。因此對閥控蓄電池來說其板柵腐蝕的問題尤為重要。
    2)水損失
    閥控蓄電池在使用期間氧復合機制的效率不是100%,由于再化合反應不完全及板柵腐蝕引起水的損失,當每次充電時,由于產生氣體的速率大于氣體再化合速率,導致一部分氣體逸出,造成水的損失。閥控蓄電池因為其電解液不可補充,所以失水也是其特有的失效原因之一。
    3)枝狀結晶生成
    閥控蓄電池由于電解液不流動所以不易產生枝狀晶體。但當閥控蓄電池處于過放電狀態,或長期以放電狀態放置時,枝狀晶體穿透隔膜的現象仍會發生。在這種情況下,負極pH值增加,極板上生成可溶性鉛顆粒,促進板狀結晶生成穿透隔膜造成極間短路,使電池失效。這種失效電池的電壓為零。
    4)負極板硫酸鹽化
    負極在電池充、放電中的反應:
    放電過程Pb+H2SO4―2e-→PbSO4+2H+
    充電過程Pb+1/2O2+H2SO4→PbSO4+H2O
    由于白化合反應的發生,無論電池處于充電或放電狀態,負板總有硫酸鉛存在,使負極長期處于非完全充電狀態,形成不可逆硫酸鉛,使電池容量減少,導致電池失效。閥控蓄電池比防酸隔爆蓄電池更易出現負極的硫酸化。這是由于:①實現氧循環而造成的負極板較低的電位;②固定的電解液造成的電解質的分層。
    5)熱失控
    熱失控是閥控蓄電池所特有的一種失效模式熱,它與閉合氧循環的機理有關。水分解為氫氣和氧氣的過程會產生熱量,每18克水分解產生210.6千焦的熱量。常規蓄電池在充電時,除了活性物質的再生外,還有電解質中的水電解生成氫氣和氧氣。氣體從電池內析出的過程中帶走了水電解所產生的熱量。閥控蓄電池在充電時內部產生的氧氣流向負極,氧氣在負極板使活性物質海棉狀鉛氧化,并有效地補充了電解而失去的水。這樣,雖然消除了爆炸性混合氣體排出的問題,但這種結構使得熱擴散減少了一種重要途徑,散熱只能通過電池殼壁的熱傳導進行。
    當VRLA電池工作在浮充或完全再化合模式的過充狀態時,沒有純化學反應,幾乎所有過充的能量都轉化成熱能。如果系統周圍環境能將產生的熱散發并達到平衡,那么就沒有熱失控問題。當再化合反應熱量升高率超過了散熱率,電池的溫度就會升高并且需要更大的電流來維持浮充電壓。而額外的電流又引起更多的化合反應和熱量產生,從而進一上使電流溫度升高,并如此往復。這種純效應加速電池干涸和內部壓力的升高,嚴重時會造成電池熔化或爆炸起火。熱失控的潛在問題會由于環境溫度的升高、單體或充電系統的故障而進一步惡化。因此電池安裝時良好的通風和合適的環境溫度很重要。為降低發生熱失控的風險,充電裝置的浮充電壓應根據蓄電池的環境溫度進行溫度補償。

    本文引用地址:http://www.czjhyjcfj.com/article/181404.htm


    5 影響壽命的主要因素
    有些用戶認為閥控蓄電池是免電池,廠家也有類似的誤導宣傳。閥控蓄電池特有的氧復合機理和閥控的結構,雖然在一定程度上減少了它的工作量,但使得其比防酸隔爆蓄電池在可靠性和魯棒性上有所下降,更容易受環境的變化、使用條件等因素的影響。過充、過放、滲液、環境溫度過高、浮充電壓過高等因素對閥控蓄電池的健康影響更大。
    1)環境溫度
    環境溫度過高對閥控蓄電池使用壽命的影響很大。溫度升高時,蓄電池的極板腐蝕將加劇,同時將消耗更多的水,從而使電池壽命縮短。閥控蓄電在使用中對溫度有一定要求。典型的閥控蓄電池高于25℃時,每升高6~9℃,電池壽命縮短一半。因此,其浮充電壓應根據溫度進行補償,一般為2~4 mV/℃,而現有很多充電機沒有此功能。為達到閥控蓄電池的最佳使用壽命,應盡可能創造恒溫下的使用環境,同時保持蓄電池良好的通風和散熱條件。具體來說,安放蓄電池的房間應有空調設備。蓄電池擺放要留有適當的間距,改善電池與環境媒介的熱交換。電池間保持不小于15mm的間隙,電池與上層隔板間有不小于150mm的間距的“通風道”來降低溫升。
    2)過度充電
    提升浮充電壓,或環境溫度升高,使充入電流陡升,氣體再化合效率隨充電電流增大而變小,如圖1所示,在0.05C時復合率為90%,當電流在0.1C時,氣體再化合效率近似為零。由于過充電將使產生的氣體不可能完全被再化合,從而引起電池內部壓力增加,當到達一定壓力時,安全閥打開,氫氣和氧氣逸出,同時帶出酸霧,消耗了有限的電解液,導致電池容量下降或早期失效。其次,在長期過充電狀態下,H+增加,從而導致正極附近酸度增加,板柵腐蝕加速,使板柵變薄,加速電池的腐蝕,使電池容量降低,從而影響蓄電池的壽命。為避免產生多余的氣體,閥控蓄電池對充電機穩壓、限流精度提出了較高的要求。



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