赛特蓄电池BT-HSE-38-12 HSE系列产品简介
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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、电池贮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。
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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,自放电速度严重,若密度增高至1.35g/cm3时,自放电反应的速度反而变小。其原因解释为:电解液密度升高后极板上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。
另外我们还在各地设立了专门的电池电源日常维护人员!定期为各单位的电源蓄电池例行维护及保养,使电池电源的寿命大化。赢得了客户的。
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赛特电池BT-HSE-12V中型密封蓄电池:
在一个不间断电源(UPS不间断电源)系统中,可以说蓄电池是这个系统的支柱,没有电池的UPS电源只能称作稳压稳频(CVCF)电源。UPS所以能够实现不间断供电,就是因为有了蓄电池,在市电异常时,逆变器直接将蓄电池的化学能变成交流电能输送出去,使用电设备得以连续运行下去。
目前,中小型UPS电源中广泛使用的免维护密封铅酸蓄电池,超过UPS电源总成本的50%,有资料显示,UPS电源的生产技术已经比较成熟,约有50%以上的UPS电源故障与UPS蓄电池有关。目前我国电力供给情况日趋完善,特别是城市,很少发生长时间停电现象,而且很多重要部门采用双路供电和柴油发电机,确保了电力的供应,这就使得人们放松了对UPS电源蓄电池的日常维护,大部分UPS蓄电池由于平时缺乏有效的维护,根本不清楚自己系统UPS蓄电池的健康状况,从而造成一旦长时间停电而无法按设计延时进行工作。另外一方面,用户的负载在不断地增加,功率密度越来越集中,从而UPS电源的负荷也相应地增加,蓄电池延时不够的问题就愈将突出。