光宇蓄电池GFM-300C2V 应急电源成员之一

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光宇蓄电池的自放电究竟是什么

光宇蓄电池的自放电究竟是什么深度技术分析:光宇蓄电池的自放电究竟是什么 深度技术分析:光宇蓄电池的自放电究竟是什么 铅酸蓄电池的贮存性能类似于其荷电保持能力,都与电池的自放电性能有关,都是指在一定条件下贮存后电池保持荷电态能力的大小。中国电力行业标准DL/T637—1997中规定:10h率容量合格并完全充电的蓄电池,在温度为5~35℃条件下,保持蓄电池表明清洁干燥,静置90天后,不经补充电直接测试蓄电池容量,蓄电池静置后的容量不能低于静置前容量的80%。这种规定,显然要求蓄电池在保存期间,自放电损失平均每天在0.2%左右。 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。 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1.35g/cm3时,自放电反应的速度反而变小。

光宇GFM系列电池特点:
1.维护简单 本系列电池采用耐腐性能好的特种铅钙合金作板栅,采用**细玻璃纤维作隔板,利用阴极吸收技术,实现内部氧的循环复合,因此电池实现了密封,在整个寿命期间无须定期补水或补酸等维护。 
2.*可靠 *阀开闭阀性能**,寿命长久,既可以放出由于操作失误或过充电引起的过多气体,保证了*,又可防止外部气体或火星进入电池内部引起自放电或爆裂。 
3.自放电小 因电池采用特种合金作板栅,并对隔板电解液及各生产工序的杂质进行严格的控制,所以自放电极低。 
4.密封可靠 采用进口树脂胶,与ABS形成腐蚀性密封,且胶固化后韧性较好,因此确保不漏酸。 
5.内阻小 较板、汇流排、较柱等采用优化设计,隔板电阻也较低,因此电池内阻小,大电流放电性能好。 
6.恢复性能好 优质的板栅合金,优良稳定的工艺,*有配方的电解液添加剂使得电池深放电后只要充分充电,电池容量基本不降低。 
7.产品安装方式 产品可根据用户需要采用柜式、立架式、卧式、地面摆放及与其它电源柜内置式使用等各种形式。 
8.使用条件 环境温度15~25℃可以获得较命;(我常电池可在-40-50℃条件下工作) 充电设备应具有恒压充电功能,给蓄电池充电时,稳压精度达到0.01; 电池可以立式使用,也可卧式使用。


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单位注册资金单位注册资金人民币 1000 - 5000 万元。

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