CSTK蓄電池代理
CSTK蓄電池放電工作原理: CSTK蓄電池銷售熱線:13716679180
放電:蓄電池對外電路輸出電能時叫做放電。蓄電池連接外部電路放電時,
硫酸會與正、負極板上的活性物質產生反應,生成化合物“硫酸鉛”,放電時間越長,硫酸濃度越稀薄,電池里的“液體”越少,電池兩端的電壓就越低。
化學反應過程如下:
(正極) (電解液) (負極) (正極) (電解液)(負極)
PbO2 + 2H2SO4 + Pb → PbSO4 + 2H2O + PbSO4 (放電反應)
(過氧化鉛) (硫酸) (海綿狀鉛)
CSTK蓄電池性能的優越性:
采用特種合金作極板材料,不含對環境有污染和不易回收的銻和鎘等物質;即使電池破裂也沒有電液泄漏,增加了電池的環境安全性。極低的內阻:采用進口低阻隔板及特殊工藝結構,使電池內阻極小充電接受能力好,高倍率放電性能優良。極低的自放電率:采用進口隔板的優質的原料及特殊工藝和嚴格的工藝管理控制,從而使電池具有極低的自然放電率(每月小于額定容量的3%)。長壽命設計:由于電池采用了特殊的工藝設計,不僅比能量提高,而且使用壽命長,在25℃環境下,使用壽命大于500次。
CSTK蓄電池充電時的注意事項:
⑴CSTK蓄電池充電'>充電前的預備
a﹑檢測電解液或純水是否符合規定要求;
b﹑打開蓄電池上的排氣栓;
c﹑加液或補水至最高液面線.
⑵CSTK蓄電池充電連接
a﹑充電機的正極與蓄電池正極相接,負極與蓄電池負極相接,切勿反接;
b﹑對多只電池充電可根據充電機功率大小確定;
c﹑充電連接必須牢固.
CSTK蓄電池充電反應特性:
●充電時,應在外接一直流電源(充電極或整流器),使正、負極板在放電后天生的物質恢復成原來的活性物質,并把外界的電能轉變為化學能儲存起來。
●在正極板上,在外界電流的作用下,硫酸鉛被離解為二價鉛離子(Pb 2)和硫酸根負離子(SO4-2)由于外電源不斷從正極吸取電子,則正極板四周游離的二價鉛離子(Pb 2)不斷放出兩個電子來補充,變成四價鉛離子(Pb 4),并與水繼續反應,終極在正極極板上天生二氧化鉛(PbO2)。
●在負極板上,在外界電流的作用下,硫酸鉛被離解為二價鉛離子(Pb 2)和硫酸根負離子(SO4 ̄2),由于負極不斷從外電源獲得電子,則負極板四周游離的二價鉛離子(Pb 2)被中和為鉛(Pb),并以絨狀鉛附在負極板上。
●電解液中,正極不斷產生游離的氫離子(H )和硫酸根離子(SO4 ̄2),負極不斷產生硫酸根離子(SO4 ̄2),在電場的作用下,氫離子向負極移動,硫酸根離子向正極移動,形成電流。
●充電后期,在外電流的作用下,溶液中還會發生水的電解反應。
CSTK蓄電池性能的影響因素:
1. 環境溫度:過高的環境溫度是導致密封免維護電池使用壽命縮短的重要原因。一般環境溫度控制在25℃左右,當溫度增加1℃,就會導致電池的實際使用壽命縮短一半。而溫度太低,也會使蓄電池容量下降,溫度每下降1度,其容量則下降1%。可見溫度直接影響了蓄電池的使用壽命。
2. 過充電:蓄電池充電時間過長或者充電電壓過高對正常的電池造成過充,將不可避免的造成電池失水、電解液干枯,從而減少了蓄電池的正常使用壽命。
3. 過放電:蓄電池放電到終止電壓后繼續放電稱為過放電,過放電時間越長,其循環使用次數就越少,按廠家的數據,當電池放電深度為100%時,電池實際使用壽命約為200~250次充放電循環;放電深度為50%時,電池實際使用壽命約為500~600次充放電循環。4. 長期處于浮充狀態:蓄電池(組)長期處于浮充電狀態,使得電極被厚厚的氧化膜所覆蓋,造成電池的陽極極板鈍化,電池的內阻急劇增大,電池的實用容量大大低于其標稱容量。
CSTK蓄電池性能分類特性:
鉛酸蓄電池產品主要有下列幾種,其用途分布如下:
起動型蓄電池:主要用于汽車、摩托車、拖拉機、柴油機等起動和照明;
固定型蓄電池:主要用于通訊、發電廠、計算機系統作為保護、自動控制的備用電源;
牽引型蓄電池:主要用于各種蓄電池車、叉車、鏟車等動力電源;
鐵路用蓄電池:主要用于鐵路內燃機車、電力機車、客車起動、照明之動力;
儲能用蓄電池:主要用于風力、太陽能等發電用電能儲存。
CSTK蓄電池極板硫化的原因:
(1)蓄電池經常在電量不足的情況下使用,特別是在當電壓下降到1.7v以下時,仍以較大的電流放電;
(2)使用過的蓄電池長期不用而又維護不當,沒有定期進行充電;
(3)電解液密度經常過大;
(4)電解液液面高度太低,使極板上部露出空氣中,活性物質被氧化而生成粗晶粒的硫酸鉛;
(5)配制電解液用的濃硫酸或蒸餾水不純凈,內部短路,自放電或外部漏電;
(6)在電解液溫度高于45℃的情況下,仍繼續使用蓄電池。
CSTK蓄電池負極自放電的原因:
閥控密封式鉛酸蓄電池由于多數是濕荷電出廠,在儲存期間,正極板上和負極板上活性物質小孔內都已吸滿了電解液。在開路狀態下,鉛在硫酸溶液中的自溶解導致電池容量下降,這是腐蝕微電池作用的結果。
負極反應: Pb+H2SO4 → PbSO4+H2
在這個微電池中,氫氣在鉛上析出是個過電位很高的過程,而鉛在4~5mol/L濃度的硫酸中是高度可逆的體系,交換電流密度很大。因此,鉛的自溶速度完全受析氫過程控制。凡是能夠影響氫氣析出的因素,如雜質、硫酸濃度、電池貯存溫度等都必定影響鉛的溶解速度。
另外在閥控密封式鉛酸蓄電池中的氧復合機理,本身就是讓正極在浮充電或過充電過程中產生的氧氣擴散到負極與金屬鉛復合,再使反應生成的硫酸鉛被充電消耗掉,但是畢竟還有部分與氧氣反應的金屬鉛不能在充電過程完全轉化為活性物質金屬鉛而導致自放電。