蓄电池是电池中的一种,它的作用是能把有限的电能储存起来,在合适的地方使用。它的工作原理就是把化学能转化为电能。 它用填满海绵状铅的铅板作负极,填满二氧化铅的铅板作正极,并用22~28%的稀*作电解质。在充电时,电能转化为化学能,放电时化学能又转化为电能。电池在放电时,金属铅是负极,发生氧化反应,被氧化为*铅;二氧化铅是正极,发生还原反应,被还原为*铅。电池在用直流电充电时,两较分别生成铅和二氧化铅。移去电源后,它又恢复到放电前的状态,组成化学电池。 铅蓄电池是能反复充电、放电的电池,叫做二次电池。它的电压是2V,通常把三个铅蓄电池串联起来使用,电压是6V。汽车上用的是6个铅蓄电池串联成12V的电池组。铅蓄电池在使用一段时间后要补充蒸馏水,使电解质保持含有22~28%的稀*。 放电时,电极反应为:PbO2 + 4H+ + SO42- + 2e- = PbSO4 + 2H2O 负极反应: Pb + SO42- - 2e- = PbSO4 总反应: PbO2 + Pb + 2H2SO4 === 2PbSO4 + 2H2O (向右反应是放电,向左反应是充电) 蓄电池的应用 铅酸蓄电池产品主要有下列几种,其用途分布如下: 起动型蓄电池:主要用于汽车、摩托车、拖拉机、柴油机等起动和照明; 固定型蓄电池:主要用于通讯、发电厂、计算机系统作为保护、自动控制的备用电源; 牵引型蓄电池:主要用于各种蓄电池车、叉车、铲车等动力电源; 铁路用蓄电池:主要用于铁路内燃机车、电力机车、客车起动、照明之动力; 储能用蓄电池:主要用于风力、太阳能等发电用电能储存. 在充电过程中,由于赛能蓄电池的密封结构使热量不容易释放出,导致赛能蓄电池温度升高,电解液干涸,造成赛能蓄电池的热失控。 解决的方法是对赛能蓄电池的过充电电压值进行温度补偿,防止过充和充电不足,赛能蓄电池管理系统可控制每个单体蓄电池,补偿参数一般在-2至4mV/°C.另一方面,赛能蓄电池若没有温度补偿,充电控制器有可能过早关断,导致赛能蓄电池充不满电,长期下去就会引起赛能蓄电池容量下降,缩短使用寿命。 因此即使你按照说明书保持恰当的存储温度和良好的维护条件,你也必须在使用一定的时间后更换它们在公共电网电力失效时(严重的电压下降或电力中断),赛能蓄电池为负载供电。一旦市电为电力恢复后,电池就为将来的使用充电。这整个的"一个周期"就被看作一个放电循环。如果说安装时电池是100%的容量,那么每一个放电和充电循环以很小的百分比减弱电池的相对容量,而且放电循环的长度将决定电池容量的减少程度。 使用循环和电池寿命的关系同样相同,对于长时间不用的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。一个赛能蓄电池能提供大量的短使用循环,或者是少量的长使用循环。 在使用中必须经常保持赛能蓄电池外壳和端子干净,其表面的酸泥要用清水擦洗干净,注意要用水冲洗蓄电池时,应预防污水从加液盖或气孔进入蓄电池内部,并保持清洁干燥。 赛能蓄电池行业状况分析报告主要的分析要点? 1)蓄电池行业生命周期。通过对赛能蓄电池行业的市场增长率、需求增长率、产品品种、竞争者数量、进入壁垒及退出壁垒、技术变革、用户购买行为等研判行业所处的发展阶段; 2)赛能蓄电池行业市场供需平衡。通过对蓄电池行业的供给状况、需求状况以及进出口状况研判行业的供需平衡状况,以期掌握行业市场饱和程度; 3)赛能蓄电池行业竞争格局。通过对蓄电池行业的供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争者现在的竞争能力的分析,掌握决定行业利润水平的五种力量; 4)蓄电池行业经济运行。主要为数据分析,包括蓄电池行业的竞争企业个数、从业人数、工业总产值、销售产值、出口值、产成品、销售收入、利润总额、资产、负债、行业成长能力、盈利能力、偿债能力、运营能力。 5)赛能蓄电池行业市场竞争主体企业。包括企业的产品、业务状况(BCG)、财务状况、竞争策略、市场份额、竞争力(SWOT分析)分析等。 6)蓄电池行业市场营销。包括营销理念、营销模式、营销策略、渠道结构、产品策略等。 蓄电池行业现状分析报告是通过对赛能蓄电池行业目前的发展特点、所处的发展阶段、供需平衡、竞争格局、经济运行、主要竞争企业、投融资状况等进行分析,旨在掌握蓄电池行业目前所处态势,并为研判赛能蓄电池行业未来发展趋势提供信息支持。 如果蓄电池组亏电较深,充电电流大时应主要的事项? 不论任何电池都有自我放电的特性,所以当新充电电池在安装时,这中间可能充电电池已经经过了一段时间的自我放电了。当赛能蓄电池充电电流大于浮充转均充电流时,在设置的时间内,系统控制充电模块进入均充状态,并且开始均充计时。 如果赛能蓄电池组亏电较深,充电电流大,则进入恒流充电阶段。随着时间的推移,电池组电压逐渐上升到均充电压,充电电流开始减小到电池组限流值以下,电池充电进入恒压充电阶段。充电电流继续减小,当小于均充转浮充电流时,在设置的时间内,开始均充**,进入尾电流充电阶段,尾电流充电时间到达后进入浮充状态。当然,赛能蓄电池整个均充时间小于较长均充时间,当均充时间**过较长均充时间时,无论处于均充哪一个阶段都要转为浮充状态。 一定要将赛能蓄电池充电充满,让电压恢复到原有的水平。事实上,如果你的充电电池长时间没有使用,也一样会产生这种“钝化”现象,而且情况会更严重。较好能对充电电池进行3次充放电的过程,将有助充电电池的活化作用。让充电电池内部的化学物质可以充分发挥应有的效果。有时新购买的充电电池,放进充电器的时候,会在还没充饱电之前充电器就停止充电了。 赛能蓄电池废弃时的处理方法 寿命终止后不再使用的赛能蓄电池请按以下方法进行废弃处理。 用过的赛能蓄电池如随意丢弃会污染环境,废弃的赛能蓄电池可回收利用。返还时,请用粘性胶带将端子进行绝缘处理。用过的赛能蓄电池还残留着电能,所以如不对端子进行绝缘处理,有可能导致爆炸及火花。 禁止分解、改造及破坏蓄电池。否则会导致赛能蓄蓄电池漏液、发热、爆炸。 废弃电池中所含有的铅及其化合物和*在国家有关法律规定中,被列为有毒、有 害的危险废物,应按有关规定交给有处理资格的经营厂商处理。 赛能蓄电池中含有不可降解的铅及其化合物和ABS塑料及会污染土壤、水源和空气的硫 酸,如不妥善处理,可能会导致人类生存环境的污染(例如:引起铅中毒。严重时,会使人畜中毒死亡)。 废弃的赛能蓄电池可选择以下方法之一处理(电池中耗用铅合金的重量约占电池总重量的65%~75%)。 交给当地县级以上人民**环境保护行政主管部门*的单位处理; 通过向当地县级以上人民**环境保护行政主管部门咨询,联络具备处理资格的 厂商处置。 直接交给持有危险废物“经营许可证”的厂商处理 造成赛能蓄电池因失水变形的过程? 由于失水后赛能蓄电池中**细玻璃纤维隔板发生收缩现象,使之与正负极板的附着力变差,内阻增大,充放电过程中发热量增大,经过上述过程,蓄电池内部产生的热量只能经过蓄电池槽散失,如散热量小于发热量,既出现温度上升现象。温度上升,使赛能蓄电池析气过电位降低,析气量增大,正极大量的氧气通过"通道"在负极表面反应,发出大量的热量,使温度快速上升,形成恶性循环,较终温度达到80°C以上,导致赛能蓄电池发热变形。 赛能蓄电池变形不是突发的,往往是有一个缓慢的过程。当赛能蓄电池在充电容量达到80%左右进入高电压充电区时,在正极板上先析出氧气,氧气通过隔板中的孔到达负极,在负极板上进行氧*反应,反应过程中会会产生热量。 当充电容量达到90%时,氧气的产生增大,负极产生开始产生*气。大量的气体增加使蓄电池内压**过开阀压力,安全阀打开,气体逸出,较终表现为失水。随着蓄电池循环次数增加,水分逐渐减少,导致蓄电池出现如下情况:容量减少。在蓄电池中容量热容较大的是水,水损失后,蓄电池容量大大减小,产生的热量使蓄电池温度升高很快。