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蓝肯电池内部温度对其性能有很大影响

2021-6-5 11:16:28      点击:

蓝肯蓄电池内部温度对其性能有很大影响

蓝肯电池内部温度对其性能有很大影响

对铅酸蓝肯蓄电池而言,内部温度对其性能有很大影响,因为在充放电过程中其内部存在“氧循环”,产生的额外热量会使温度上升,因而影响更大,因此在判断山特蓄电池的性能时,要充分考虑温度的影响。当温度上升时,电解液的运动速度增大,获得动能增加,因此渗透力加强,电解液电阻减小,电化学反应增强,这些都使蓄电池容量增大。当温度降低时,电解液的粘度增大,使离子运动受到较大阻力,扩散能力降低,渗入极板内部困难,活性物质深处由于酸的缺乏而得不到充分利用,导致容量下降。其次是电解液电阻随温度下降而增加,结果电池内阻增加,电压降增大,从而容量下降。温度变化1℃时蓄电池容量的变化量称为容量的温度系数。在一般情况下,容量与温度的关系如下式所示其中Ct1为温度在t1℃时的容量(A·h),Ct2为温度在t2℃时的容量(A·h),K为容量的温度系数,t1、t2为电解液的温度(℃)。

蓄电池变形是由于蓄电池内部气体压力过高造成的。为了保证高的氧气复合效率,蓝肯蓄电池内部保持一定的压力是必要的。在保持高的氧复合效率前提下,安全阀的质量就很重要了。日本JISC8707-1992标准规定,蓄电池安全阀的开阀压力在49kPa以下,闭阀压力在lkPa以上。我国原邮电部标准规定,开阀压力在10-4gkPa,闭阀压力为1-lOkPa。  

  实践证明,开阀压力应稍低些,取10--l5kPa较为合适,而闭阀压力值接近于开阀压力值为好。为了解决蓄电池膨胀问题,必须保证氧气复合效率在98%以上。为此,玻璃纤维隔板的空隙率(应大于93%)、基重、吸酸值等指标是十分重要的。采用优质的隔板是保证上述技术指标的基础,设计上充分考虑了壁厚裕量,从而解决蓄电池变形问题。  

  蓄电池变形不是突发的,往往有一个渐进的过程。当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,在负极板上进行氧复活反应,反应过程中会产生热量。当充电容量达到90%时,氧气的产生速度增大,负极开始产生氢气。大量气体的增加使蓄电池内压超过开阀压力,安全阀打开,气体逸出,最终表现为失水。随着蓄电池循环次数的增加,水分逐渐减少,导致蓝肯蓄电池出现如下情况:  

  (1)热容减小。在蓄电池中热容最大的是水,水损失后,蓄电池热容大大减小,产生的热量使蓄电池温度升高很快。  

  (2)某些蓄电池出现极板不可逆硫酸盐化,内阻增大,充电时蓄电池发热,当温度上升到壳体的临界温度时,产生的热量不能得到充分的散发,将导致蓄电池壳体变形。  

  (3)由于失水后蓄电池中超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加大。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,即出现温度上升现象。温度上升,使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,即所谓的"热失控",最终温度达到80%以上,即发生变形。  

  蓝肯电池内部温度对其性能有很大影响

一组蓝肯蓄电池同时变形时,应先做电压检查。如果电压基本正常,还应测量单格电压判断是否短路,无短路则说明变形是过充电产生"热失控"所致。这时应着重检查充电器的充电参数,若充电电压偏高、无过充电保护、浮充电压高或涓流转换点电流低,则应调整或更换充电器。若一组蓄电池(3只)中只有一只或两只变形,其故障的原因有:  

  1)某只蓄电池出现极板不可逆硫酸盐化,内阻增大,充电时蓄电池发热变形。  

  2)某只蓄电池连线时反极造成充电发热变形。  

  3)蓄电池荷电不一致,充电时造成某些蓄电池过充电引起变形。荷电不一致可能是由于蓄电池存在单格短路或由于用户将蓄电池试验放电或自放电引起的。

虽然现在翻新的铅酸蓄电池在市面上不多见了,但是如果你不是在正规店里购买,尤其是在街边小贩那购买的话就有可能买到翻新的铅酸蓝肯蓄电池。所以掌握一些甄别的方法还是很有必要的。

  1.从外观上辨别。看产品上的印刷。翻新的铅酸电池一般印刷的很粗糙,不正规。再一个就是上面的生产日期,翻新的电池都印刷的不是很清晰。观察电池外壳,尤其是电池槽与曹盖之间的缝隙处,是否有明显的损坏。

  2.从价格上判断。如果价格明显低于市场价,就有可能是翻新的,毕竟一分价钱一分货!

  3.很多翻新的电池上面会印有维护、周转、备用、售后等字样,购买的时候要多家观察。

  4.观察极柱边缘的极柱胶,是否涂抹均匀,极柱是否有较大的腐蚀。

  另外:铅酸蓝肯蓄电池的翻新,有很多种方式,有的就是重新进行几次充放电,有的是灌酸或者其他物质进行活化。但是蓝肯蓄电池,这种修复技术目前还没成型,还需要一段时间的探索。