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    北京菲特斯科技有限公司

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  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:外资企业
    成立时间:
  • 公司地址: 北京市 海淀区 海淀街道 万泉庄南社区 北京市海淀区永丰科技园E256
  • 姓名: 杨善杰
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    GNB蓄电池S12V300 为您机房电源设备保驾护

  • 所属行业:能源 电池 充电电池
  • 发布日期:2022-10-19
  • 阅读量:137
  • 价格:面议
  • 产品规格:不限
  • 产品数量:9999.00 个
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:北京海淀海淀万泉庄南社区  
  • 关键词:GNB蓄电池S12V300

    GNB蓄电池S12V300 为您机房电源设备保驾护详细内容

    蓄电池的内阻跟荷电态的关系
    蓄电池的荷电态SOC指的是电池可以放出的容量跟其额定容量的比。这一数据对邮电通信电源系统和正在使用的动力电池组十分重要。
    铅酸蓄电池的自放电的原因,是由于电极活性物质在电解液中的不稳定性引起的。下面从两个大的方面来探讨正负极的自放电和影响自放电速率大小的因素。
    1.自放电的产生机理:
    1.1负极的自放电:
    阀控密封式铅酸蓄电池由于多数是湿荷电出厂,在储存期间,正极板上和负极板上活性物质小孔内都已吸满了电解液。在开路状态下,铅在硫酸溶液中的自溶解导致电池容量下降,这是腐蚀微电池作用的结果。
    负极反应: Pb+H2SO4 → PbSO4+H2
    在这个微电池中,氢气在铅上析出是个过电位很高的过程,而铅在4~5mol/L浓度的硫酸中是高度可逆的体系,交换电流密度很大。因此,铅的自溶速度完全受析氢过程控制。凡是能够影响氢气析出的因素,如杂质、硫酸浓度、电池储存温度等都必定影响铅的溶解速度。
    另外在阀控密封式铅酸蓄电池中的氧复合机理,本身就是让正极在浮充电或过充电过程中产生的氧气扩散到负极与金属铅复合,再使反应生成的硫酸铅被充电消耗掉,但是毕竟还有部分与氧气反应的金属铅不能在充电过程完全转化为活性物质金属铅而导致自放电。
    正极的自放电
    正极反应: PbO2+2H++SO42- → PbSO4+H2O+1/2O2
    二氧化铅在硫酸溶液中自溶速度受控于氧气的析出速度,因此,铅酸蓄电池中正极的自放电速度也主要取决于电极和电解液中的杂质含量、环境温度、板栅合金组成和电解液浓度等。
    2.影响自放电速率大小的因素
    2.1板栅材料对电池自放电性能的影响
    阀控铅酸电池之所以能够做到密封不漏液,储存性能好,其主要因素之一与电池制造时所使用的正负极板栅材料有关。
    2.2杂质对自放电的影响
    电池活性物质添加剂、隔板、硫酸电解液中的有害杂质含量偏高,是使电池自放电高的重要原因。还应注意的是:当电池电解液中还有某些可变价态的盐类如铁、络、锰盐等,会引起正、负极自放电的连续进行。
    2.3温度对自放电速度的影响
    阀控密封式铅酸蓄电池由于采用更加精纯的原副材料,其自放电速率很小,在25~45℃环境温度下,每天自放电量平均为0.1%左右。温度越低,自放电越小,所以说低温条件有利于电池储存。
    2.4电解液浓度对自放电的影响
    由试验资料报道,储存在10℃下的试验用VRLA电池(板栅材料为Pb、Ca、Sn),自放电速度随电解液密度增加而增加,且正极板受电解液密度影响较大。如电解液密度增高0.01g/cm3时,正极板的自放电速度每天增加0.06%,而负极板自放电速度增加较少,约为0.03%。
    也有资料报道,采用铅钙板栅材料做负极板的VRLA电池,在常温下电解液密度取值为1.250g/cm3时,自放电速度较严重,若密度增高至1.35 g/cm3时,自放电反应的速度反而变小。其原因解释为:电解液密度升高后较板上PbSO4溶解度和溶解速率变小,使板栅生成细密的PbSO4保护层,反倒是使自放电反应难以进行,减小了负极板上的自放电速度。
    还有资料报道:在高温和低浓度下,正负极板因自放电生成的PbSO4结晶会很大,主要原因是在上述条件下,PbSO4具有很大的溶解度,溶解再析出反应促进了PbSO4结晶再生长。
    减小自放电的措施,一般是采用纯度较高的原副材料,在负极材料中加入析氢过电位较高的金属添加剂或在电解液中加入缓蚀剂,以防止氢气的析出,但不应该降低电池放电时铅的阳极溶解速度。
    总结:
    1、负极产生的自放电
    由于负极活性物质铅为活泼的金属粉末电极,在硫酸溶液中,电极电位比氢负,可以发生置换氢气的反应,通常把这种现象叫做铅自溶。
    影响铅自溶速度有几方面:
    1)硫酸电解液浓度及温度的影响,铅自溶速度随硫酸浓度及电解液温度的增中而增长。
    2)负极表面金属杂质的影响,蓄电池负极表面有各种金属杂质存在,当某种金属杂质的氢**电势值(氢析出的**电势)低时,就能与负极活性物质形成腐蚀微电池,从而加速了铅的自溶速度。
    3)正极析出氧气的影响
    4)隔板、电解液中杂质的影响
    2、正极产生的自放电
    正极自放电的产品主要有几方面:
    1)正极板栅中金属的氧化
    2)较板孔隙深处和较板外表面硫酸浓度之差所产生的浓差电池引起自放电,这种自放电随着充电后搁置时间而逐渐减小
    3)负极产生氢气的影响
    4)隔板电解液中杂质中的影响
    5)正极活性物质中铁离子的影响
    GNB蓄电池S12V300
    由于蓄电池正负极板材料不同,除了活性物质外,负极板还添加了硫酸钡、腐殖酸、炭黑和松香等材料,用来防止负极板收缩和氧化。另外,每个单格蓄电池的负极板数又总是比正极板数多一片,而且负极板比正极板略薄。当进行蓄电池的初充电或补充充电时,若不注意极性,会使蓄电池充反,使正、负极几乎都变成粗晶粒的PbSO4,造成蓄电池电荷容量不足,不能正常工作,甚至导致蓄电池报废。因此,充电时一定要注意极性,切不可极性充反
    GNB蓄电池S12V300
    GNB是美国较大的工业电池生产商,销售也是采用代理商销售的方式,也是世界上**家生产高科技阀控式密封铅酸蓄电池的专业厂商,在积累了多年生产经验的基础上,仍然不断地进行技术研究及产品改良。经多年技术革新的GNB*三代阀控式密封铅酸蓄电池品质更优秀,性能更可靠。
    在美国、加拿大、欧共体、日本、澳大利亚等国家、地区的通信、电力、铁路、*以及航空、航行业早已认可并大量采用GNB电池。在中国,**邮电干线以及各省市的市话、长话、移动通讯及数据网络、发电厂、供电局、铁路局以及UPS系统用户都信赖并广泛采用GNB电池作为后备电源。GNB蓄电池采用与设备第三方战略的方式,建立GNB蓄电池代理商机制,与代理商一同成长,发展业务。
    GNB蓄电池自行放电的原因及预防
    一、自行放电原因
    1.GNB蓄电池外部有搭铁或短路。当GNB蓄电池引出导线与机体搭铁,或GNB蓄电池壳体上有扳手、铁丝等导体将正负极连通,将会产生剧烈自行放电,很快将电能放完。另外,当GNB蓄电池外壳、顶盖上有溅漏的电解液时,也可将正负极接线柱连通而放电。
    2.GNB蓄电极隔板腐蚀穿孔、损坏,或正、负极板下的沉积物过多,这时正、负极板便直接连通而短路,引起GNB蓄电池内部自行放电。
    3.电解液不纯,含有杂质,或添加的不是纯净水,这时电解液中的杂质随电解液的流动附着于较板上,各杂质之间形成一定的电位差,便会在蓄电池内部形成许多自成通路的微小GNB电池,使GNB蓄电池常处于短路状态。试验表明,电解液中若含有1%的铁,GNB蓄电池充足电后会在24小时之内将电能全部放完。
    4.GNB蓄电池较板本身不纯,含杂质较多,也会形成许多微小电池而自行放电。
    5.GNB蓄电池存放过久,电解液中的水与硫酸,因比重不同而分层,使电解液密度上小下大,形成电位差而自行放电。


    二、预防措施
    1.加强保养,保持GNB蓄电池上盖清洁。
    2.保证电解液有较高的纯度,在配制电解液、添加蒸馏水时,都应严防杂质进入。
    3.GNB蓄电池在存放过程中应经常充电,使电解液密度保持均匀,并使液面不致下降。
    4.冲洗GNB蓄电池外表时应预防污水从加液口盖或通气孔处进入GNB蓄电池内部。
    5.隔板、较板损坏时应及时修复或更换。
    6.更换电解液时,一定要将GNB蓄电池内的残液清除干净。
    蓄电池(Storage Battery)是将化学能直接转化成电能的一种装置,是按可再充电设计的电池,通过可逆的化学反应实现再充电,通常是指铅酸蓄电池,它是电池中的一种,属于二次电池。它的工作原理:充电时利用外部的电能使内部活性物质再生,把电能储存为化学能,需要放电时再次把化学能转换为电能输出,比如生活中常用的手机电池等。
    GNB蓄电池S12V300
    对于传统的干荷铅蓄电池(如汽车干荷电池、摩托车干荷电池等)在使用一段时间后要补充蒸馏水,使稀硫酸电解液保持1.28g/ml左右的密度;对于免维护蓄电池,其使用直到寿命终止都不再需要添加蒸馏水。
    GNB蓄电池S12V300

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