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铅蓄电池的工作原理
铅蓄电池属于二次电池,其充放电过程是一种可逆式电化学反应。由于铅蓄电池的电解液是硫酸水溶液,所以在充放电过程中,蓄电池内电流的形成就是靠正负离子的反方向运动来实现的。
一、 铅蓄电池的放电过程
铅蓄电池的放电过程是化学能转变为电能的过程。蓄电池供给外电路电流时称为放电,放电时电流从正极流出,经用电器流向负极。在蓄电池内部的电流方向则与上述方向相反,电流是从负极流向正极的。
在电流的作用下,电解液内部处于电离状态,硫酸和正负极板上的活性物质反应形成硫酸铅,硫酸量逐渐减少,硫酸中的氢和正负极板上的二氧化铅的氧气发生反应变成水。根椐电解液相对密度的大小可以判断蓄电池的放电程度和确定放电终了的主要标志。
必需注意在正常使用情况下,蓄电池不宜放电过度,否则,将使和活性物质在一起的细小硫酸铅结成较大的结晶,增大了极板电阻,影响充电时的还原。整个放电过程的化学反应式是:PbO2+Pb+2H2SO4→2PbSO4+2H2O
二、 铅蓄电池的充电过程
铅蓄电池的充电过程是电能转换成化学能的过程。若使铅蓄电池在放电终了后,使正负极板上的生成物质恢复为原来的活性物质,就必须具备一定的条件,这个条件是利用直流电源进行充电。
充电的过程与放电过程正好相反,铅蓄电池内部电流方向是从正极流向负极,充电的电流即从负极流出,经过充电设备流向正极。在充电电流的作用下,正负极板上硫酸铅分形成二氧化铅和铅,硫酸反回电解液中,当电池充电后,两极板活性物质被恢复为原来的状态,而且电解液中的硫酸成份增加,水份减少。铅蓄电池充电终期可由电解液相对密度的大小来判断。充电终期时,由于正负极上的硫酸铅(PbSO4)已大部分转变成二氧化铅(PbO2)和海绵状铅(Pb)。如果再继续充电,充电电流只能起分解水(H2O)的作用,结果在负极板便有氢气逸出(H2),在正极板则有氧气(O2)逸出,形成强烈的冒气现象。因此充电终期,电流不宜过大,否则,产生气泡过于剧烈,易使极板活性物质脱落,所以充电电流应适当的减小。
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(1)铅蓄电池工作原理和性能;
(2)铅蓄电池安装测试中的注意事项;
(3)铅蓄电池使用维护的基本要求。
6、产品范围
(1)自电池壳上烙印的出厂日期计算起,到双方合同约定期限止,在此期限内,由于厂家设计或制造控制不力而产生的不良的电池均在范围之列。
(2)由于以下事项引起的故障不属于的范围:
1.电池没有按厂家发行的《阀控式密封铅蓄电池使用维护说明书》的规定使用时。
2.电池已经过用户方的加工或修理。
3.电池的使用温度**过40℃。
(3)在故障原因不明时,我公司有权调查使用故障电池的设备状况。
7、对范围内的不良电池,我公司实行包换或包修,更换或修理所造成的费用(包括电池运费)由我公司承担。
8、三包期
各系列产品期限:
25AH(含)以下 国内、外客户均为12个月
25AH--40AH 国内外客户均为18个月
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储能电池市场需求
储能用铅酸蓄电池是指适用于供太阳能、 风能等新能源发电设备的储能用铅酸蓄电池。新能源(风能、太阳能等)的发展以其推动可持续发展和新经济增长点双向利好一直受到部门的大力支持,也是未来的发展重点。储能电池技术是制约目前新能源储能产业发展的关键技术之一。储能技术应用,市场需求潜力巨大,是能源互联网中的关键环节,主要体现在以下几个方面 光伏与风电等间歇性电源输出功率不稳定,当其发电占比达到较高比例时,会对电网造成一定的冲击,从而需要配套一定比例的储能来稳定光伏、 风能电站的输出功率。 、 用电价格相对上网电价较高的地区,波峰波谷电价差异很大的地区,分布式储能往往很容易具经济性;微网、离网对于储能的需求也很直接。第三、储能应用于电力系统中将改变电能生产、输送和使用同步完成的模式,弥补电力系统中缺失的“储放”功能,以达到优化电力资源配置、提高能源利用效率之目的。第四、储能技术进步还带动了电动汽车的迅速发展。第五、在日渐兴起的能源互联网中,由于可再生能源与分布式能源在大电网中的大量接入,结合微网与电动车的普及应用,储能技术将是协调这些应用的至关重要的一环,储能环节将成为整个能源互联网的关键节点;能源互联网的兴起将拉动储能的需求,助推储能产业实现跨越式发展。铅酸蓄电池目前是储能电池中较优选择。从成本角度看,与锂电池等其他化学储能方式相比,铅酸蓄电池具有较好的经济性。从产品性能看,铅酸蓄电池技术成熟、安全性高、适用温度范围大;锂电池在大电池组应用上存在一致性等问题,在大型动力电池单体方面存在安全性问题。铅酸蓄电池的新产品铅碳电池进一步提升了电池的性能,循环次数得到大幅提升,也降低了单位次数使用成本。铅酸蓄电池产品在储能领域具有相对较好的应用前景。