1 详述
铅酸蓄电池是由壳体②、隔板③、极板④、栅格⑤、电解液(硫酸)①和不同的封闭形式构成。
蓄电池工作原理说明如下:
蓄电池内部结构图
蓄电池在充电和放电时产生如下反应:pbO2+pb+H2SO4==2pbSO4+2H2O在充电时,在电能的作用下,转化为pbO2、铅和硫酸 ,也就是说充电是由电能转化为化学能的过程。放电时,正极板接受了负极板送来的电子,铅离子由正4价变为正2价 ,与硫酸根接触生成难溶于水的硫酸铅,负极的铅由于输出2个电子,变成正2价,同样也生成硫酸铅。也就是说放电时,再由贮存的化学能转为电能。(1)正极活性物质 正极板活性物质的主要成分是二氧化铅,具有较强的氧化性,放电时,与硫酸发生反应生成硫酸铅,并吸收电子。二氧化铅有两种类型晶格,简单地讲就是两种二氧化铅,一种是α—pbO2另一种是β-pbO2。两种二氧化铅的差别很大,它们所起的作用也不相同。β—pbO2给出的容量是α—pbO2的1.5~3倍,而α—pbO2具有较好的机械强度,它的存在,正极板活性物质不宜软化脱落,只有α—pbO2和β—pbO2的比例达到 1:1.25时,铅蓄电池才会表现出良好的性能。 正极活性物质在放电状态下,与电解质中的硫酸发生反应生成硫酸铅与水,其反应式如下:pbO2+3H++HSO4-+2e == pbSO4+2H2O,充电时,在外线路的作用下转化为pbO2与H2SO4,放电时,二氧化铅的pb4+ 接受了负极送来的电子形成pb+2与溶液中的硫酸根离子结合生成pbSO4。当硫酸铅达到一定量时,变成沉淀物附着在极板上。充电时硫酸铅中的铅离子的电子被外线路带走转化为二氧化铅。将水中氢离子留在溶液中,氧离子与铅离子结合生成二氧化铅进入晶格,形成正极活性物质。
(2)负极活性物质 在铅酸蓄电池里,为了供负极板活性物质充分与电解液发生反应,故将铅制成多孔海绵状,又称为海绵铅,在放电时,铅给出外线路电子形成pb+2与溶液的硫酸根结合生成硫酸铅,充电时pbSO4首先溶解成pb2+与SO4-2,Pb+2接受电子进行阴极还原生成铅,进入负极活性物质晶格。 蓄电池修复仪修复原理为等离子电池修复仪内部的主板在电流散发的磁场作用下,自动催发等离子束,等离子束智能导向于需要修复的硫化比较严重的极板上面,通过等离子共振,将硫化铅结晶体转化为自由移动的游离子状态,使其参加化学反应,从而达到修复蓄电池的目的。
2 结构
铅酸蓄电池充电时,极板上积累电子,正负极板之间形成电势差,当电池充电完成后,一对正负极板之间的开路电压约为2.2伏特左右。习惯上我们将这一对极板之间的额定电压称为2V。阀控式铅酸蓄电池在制造时有管式、平板式和卷绕式三种设计。管式阀控铅蓄电池的正极由套管固定,正极活性物质不会脱落,是使用寿命最长的二次电池,但单位体积蓄电量较低和成本较高的缺点限制了它的应用,适合于大电流低容量放电的应用领域。卷绕式极板有效蓄面积较大,但极板较薄,适合于制造高容量小电流放电的电池。平板式板栅是将活性物质氧化铅和硫酸铅被制成膏状物涂在平面网状的铅合金板栅筋条上,固化为平板式硬质极板,这种平板式极板可以重叠安放,有效地利用电池壳体空间,兼顾了管式和卷绕式极板的优点,是最适合于制造电动车铅酸蓄电池的极板。
在制造平板式阀控铅酸蓄电池时,多片极板被正、负相邻安放,极板间用胶体或AGM玻璃纤维层隔开,所有的正极板被焊接在一个铅合金汇集条上,所有的负极板被焊接在另一个铅合金汇集条上,这样就制成了一个极板集群(简称集群)。将制做好的集群分别装入电池壳体内的单独空间格内,一个集群的正汇集条与下一个集群的负汇集条用铅合金跨桥焊接起来,形成集群的串联关系,最后进行焊接两端电极柱、加上盖、焊接电极端片、填入极柱胶、注酸、化成、密封等一系列过程,就制造出了单体成品电池。例如,标准型号为6-DZM-10平板式阀控式铅酸电池由6个集群构成,一个集群包括5片正极板、6片负极板、10片AGM纤维和两个汇流条。这种多片正(负)极板用汇流条连接在一起的方式有效地利用了电池壳体空间,增加了极板的面积,使得集群的容量成倍增加。
4.铅酸蓄电池的使用电压
集群是铅酸蓄电池具有电气特性的最小单元,额定电压为2V。充电时,集群电压上升到2.43V~2.47V(不同的配方这个电压不同)时,充电电流下降到一定值,充电装置转化小电流低电压浮充模式,电池就基本充满电了。在无负载的情况下,集群满荷电的开路电压为2.21V~2.25V左右,当连接负载时,集群从电压2.1V左右开始放电,随着容量的减小,集群电压逐渐下降,当电压下降至1.75V(终止电压)时终止放电。同容量的集群被装入电池壳体中串联连接,就制造出了各种2V倍数额定电压的单体电池,单体电池再串联连接成各种额定电压的电 池组。例如具有6个分格的壳体可以容纳6个集群,制造出额定电压为12V的单体电池,三节12V单体电池串联组成36V电池组,四节12V电池串联组成48V电池组。下表是集群及集群构成的电源的电压参数表。
集群是铅酸蓄电池具有电气特性的最小单元,额定电压为2V。充电时,集群电压上升到2.43V~2.47V(不同的配方这个电压不同)时,充电电流下降到一定值,充电装置转化小电流低电压浮充模式,电池就基本充满电了。在无负载的情况下,集群满荷电的开路电压为2.21V~2.25V左右,当连接负载时,集群从电压2.1V左右开始放电,随着容量的减小,集群电压逐渐下降,当电压下降至1.75V(终止电压)时终止放电。同容量的集群被装入电池壳体中串联连接,就制造出了各种2V倍数额定电压的单体电池,单体电池再串联连接成各种额定电压的电 池组。例如具有6个分格的壳体可以容纳6个集群,制造出额定电压为12V的单体电池,三节12V单体电池串联组成36V电池组,四节12V电池串联组成48V电池组。下表是集群及集群构成的电源的电压参数表。
3 原理
“铅酸蓄电池微粒数字程控修复技术”是北京国大联创科技发展有限公司运用最新微粒数字程控技术和国际前沿理论,开发出的能使硫化电池恢复如新的高新技术,该技术把物理和化学消除硫化的理论有机结合起来,能有效地清除电池极板的硫化物,达到了时刻清洗电池极板,对铅酸蓄电池进行维护,保养和修复,保持极板全新状态,使电池容量输出稳定,完全彻底的改变了电池硫酸盐化现象,最大程度的延长电池的使用寿命铅酸蓄电池保护、检测、修复系统,采用综合检修手段,首先精确判断各组蓄电池的容量与老化程度。再进行针对性的均衡充电修复,利用最新国际领先专利微粒波修复技术,数字式程序控制微粒波扫频,扫描频率和微粒波的变化,寻找硫酸铅结晶的共振频率,在不损坏电极板的情况下对极板发出微粒波,以产生共振,使之转化为最不稳定的硫酸铅分子,然后通过微粒数字程控修复使之从电池极板上逐渐分解、脱离,转化为游离子状态而进入电解液,将其恢复到电池初始状态,修复率可达85%以上,具有修复率高、使用范围广,修复效果好、成本低、使用方便等特点,同时该系统还具有容量检测、内阻检测、均衡充电、无损修复等功能。
4 参数
5 发展历程
6 适用领域
(1)车用电瓶领域,像电动车电瓶、公交车电瓶、汽车电瓶、火车电瓶等领域!
(2)电力系统领域,像供电站机房所使用的蓄电池。
(3)通信系统领域,像邮电通信,通信专用网、用户接入网等领域所使用的蓄电池。
(4)金融系统领域,像中、农、工、建四大银行领域所使用的蓄电池。
(5)铁路系统领域,像全国各地的铁路领域所使用的蓄电池。
(6)UPS系统领域,像应急电源的使用等领域所使用的蓄电池。
7 注意
1、修复时正极接线柱连接蓄电池正极,负极接线柱连接蓄电池负极。
2、检查是否串联好夹牢被修电池,接通电源,检查无误在打开开关修复。
3、正极或负极不能夹反,拔夹子时,红、黑两夹子不得相碰,以免损坏机器。
4、双手不能同时接触蓄电池正负极金属体,或正负极输出线接头。
5、放电器下方接线柱正确连接电池正极,电池负极,中间连接电阻。打开机器放电开 关调整放电电流开始放电。