MCA蓄电池FCG12-24AQ 能源系统
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由于这种电池采用的是富液式非紧装配结构,正极板栅材料可以采用低锑合金,也可以采用管状电池正极板。同时,为了提高电池容量而又不减少电池寿命,极板可以做得薄一些。电池槽内部空间也可以扩大一些。
4 电池放电容量
初期的胶体蓄电池的放电容量只有富液式电池的80%左右,这是由于使用性能较差的胶体电解液直接灌人未加改动的富液式电池之中,电池的内阻较大,电解质中离子迁移困难引起的。
近来的研究工作表明,改进胶体电解液配方,控制胶粒大小,掺人亲水性高分子添加剂,降低胶液浓度提高渗透性和对极板的亲合力,采用真空灌装工艺,用复合隔板或AGM隔板取代橡胶隔板,提高电池吸液性;取消电池的沉淀槽,适度增大极板面积活性物质的含量,结果可使胶体密封电池的放电容量达到或接近开口式铅蓄电池的水平。
AGM式密封铅蓄电池电解液量少,极板的厚度较厚,活性物质利用率低于开口式电池,因而电池的放电容量比开口式电池要低10%左右。与当今的胶体密封电池相比,其放电容量要小一些。
5 电池内阻及大电流放电能力铅蓄电池的内阻是由欧姆内阻、浓差极化内阻、电化学极化内阻组成的。前者包括极板、铅零件、电解液、隔极电阻。AGM密封铅蓄电池所用的玻璃纤维隔板具有90%的孔率,硫酸吸附其内,且电池采用紧装配形式,离子在隔板内扩散和电迁移受到的阻碍很小,所以AGM密封铅蓄电池具有低内阻特性,大电流快速放电能力很强。
胶体密封铅蓄电池的电解液是硅凝胶,虽然离子在凝胶中的扩散速度接近在水溶液中的扩散速度,但离子的迁移和扩散要受到凝胶结构的影响,离子在凝胶中扩散的途径越弯曲,结构中孔隙越狭窄,所受到的阻碍也越大。因而胶体密封铅蓄电池内阻要比AGM密封铅蓄电池要大。
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然而试验结果表明胶体密封铅蓄电池的大电流放电性能仍然很好,完全满足有关标准中对密封电池大电流放电性能的要求。这可能是由于多孔电极内部及极板附近液层中的酸和其他有关离子的浓度在大电流放电时起到关键性的作用。
6 热失控
热失控指的是:电池在充电后期(或浮充状态)由于没有及时调整充电电压,使电池的充电电流和温度发生一种累积性的相互增强作用,此时电池的温度急剧上升,从而导致电池槽膨胀变形,失水速度加大,甚至电池损坏。
上述现象是AGM密封铅蓄电池在使用不当时.
而出现的一种具有很大破坏性的现象。这是由于AGM密封铅蓄电池采用了贫液式紧装配设计,隔板中必须保持10%的孔隙不准电解液进入,因而电池内部的导热性差,热容量小。充电时正极产生的氧到达负极和负极铅反应时会产生热量,如不及时导走,则会使电池温度升高;如若没有及时降低充电电压,则充电电流就会加大,析氧速度增大,又反过来使电池温度升高。如此恶性循环下去,就会引起热失控现象。
对于开口式铅蓄电池而言,由于不存在阴极吸收氧气现象,再加上其电解液量比较大,电池散热容易,热容量也大,当然不会出现热失控现象。胶体密封铅蓄电池的电解液量用得和开口式铅蓄电池相当,极群周围及与槽体之间充满凝胶电解质,有较大的热容量和散热性,不会产生热量积累现象。
德国阳光公司的胶体密封铅蓄电池进入中国市场已有十余年,几家代理商均说没有听到用户反映电池有热失控现象。
7 使用寿命
影响阀控式密封铅蓄电池使用寿命的因素很多,既有电池设计和制造方面的因素,又有用户使用和维护条件方面的因素。就前者而言,正极板栅***性能和电池的水损耗速度乃是两个***主要的因素。由于正板栅的厚度加大,采用Pb—Ca—Sn--A1四元耐蚀合金,则根据板栅腐蚀速度推算,电池的使用寿命可达10~15年。然而从电池使用结果来看,水损耗速度却成为影响密封电池使用寿命的***关键性因素。
对于AGM密封铅蓄电池而言,由于采用贫液式设计,电池容量对电解液量极为敏感。电池失水10%,容量将降低20%;损失25%水份,电池寿命结束。然而胶体密封铅蓄电池采用了富液式设计,电解液密度比AGM密封铅蓄电池低,降低了板栅
合金腐蚀速度;电解液量也比后者多15%~20%,对失水的敏感性较低。这些措施均有利于延长电池使用寿命。根据德国阳光公司提供的资料,胶体电解液所含的水量足以使电池运行12~14年。电池投入运行的年,水损耗4%—5%,随后逐年减少,4年之后总的水耗损只有2%。OP2V型密封电池在2.27V/单体条件下浮充运行10年后,其容量还有90%。从国内一些邮电通信部门的反映来看,虽然阳光公司的胶体密封铅蓄电池售价较高,但其使用寿命却长于国产的AGM密割·铅蓄电池。
8 复合效率
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复合效率是指充电时正极产生的氧气被负极吸收复合的比率。充电电流、电池温度、负极特性和氧气到达负极的速度等因素,均会影响密封电池的气体复合效率。
根据德国阳光公司提供的胶体密封铅蓄电池产品说明书介绍,胶体密封铅蓄电池产品使用初期,氧复合效率较低,但运行数月之后,复合效率可达95%以上。这种现象也可以从电池的失水速度得到验证,胶体密封铅蓄电池运行年失水速度
较大,达到4%~5%,以后逐渐减少。造成上述特性的主要原因,看来胶体电解质在形成初期,内部没有或极少有裂缝,没有给正极析出的氧提供足够的通道。随着胶体的逐渐收缩,则会形成越来越多的通道,那么氧气的复合效率必然逐渐提高,水损耗也必然减少。
AGM式密封铅蓄电池隔膜中有不饱和空隙,提供了大量的氧气通道,因而其氧气复合效率很高,新电池可以达到98%以上。
9 ******的胶体密封铅蓄电池
以上谈及的胶体密封铅蓄电池的一些特性,乃是当今国内外***胶体密封铅蓄电池才具有的性质。这种电池使用的胶体电解质在性能上有别于早期胶体电池使用的胶体电解质,后者是用普通水玻璃制成的,或由一般市售的硅溶胶配成的。此外,***胶体密封铅蓄电池的结构和选材上也不同于一般的铅蓄电池。
从目前的国内外技术发展水平来看,做一个胶体铅蓄电池是不难的,然而要做一个好的胶体密封铅蓄电池却是不容易的,其中的技术诀窍是任何厂家都不愿透露的。用户在***胶体密封铅蓄电池。时,务必小心从事。
铅酸蓄电池行业问题及影响分析
据海关统计,2011年前7个月,广东省出口铅酸蓄电池4768万个,比去年同期(下同)减少13.7%;价值5.4亿美元,增长10%;出口平均价格为每个11.4美元,上涨27.5%。
一、前7个月广东省铅酸蓄电池出口的主要特点
(一)自2季度以来单月出口规模同比持续萎缩。今年前7个月,广东省铅酸蓄电池出口表现明显劣于去年同期,1季度各月同比仍能维持个位数增长,但2季度以来,出口量连续4个月呈负增长,其中7月份出口607.2万个,减少34.5%,为今年以来***深跌幅。
(二)9成以上以一般贸易方式出口。前7个月,广东省以一般贸易方式出口铅酸蓄电池4525万个,减少12.6%,占同期全省铅酸蓄电池出口总量(下同)的94.9%;以保税监管场所进出境货物方式出口铅酸蓄电池214万个,减少32.8%。
(三)欧盟、美国和印度为***大出口市场。前7个月,广东省对欧盟出口铅酸蓄电池1118万个,小幅增加5.1%;对美国出口796.5万个,减少27.3%;对印度出口558.2万个,减少8.5%;对以上3地出口合计占同期全省铅酸蓄电池出口总量的51.9%。
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(四)私营企业为出口主体。前7个月,广东省私营企业出口铅酸蓄电
池2688万个,减少8.7%,占56.4%;外商投资企业出口1645万个,减少17.6%。
二、广东省铅酸蓄电池出口量跌价升的主要原因一是铅酸蓄电池企业被大面积关停导致产量急降影响出口。铅酸蓄电池属于“两高一资”产品,今年以来浙江、广东等地频发的血铅超标事件,引起社会对铅蓄电池行业的强烈关注,国家环保部、发改委等9部门将铅酸蓄电池企业的整治作为今年环保专项行动的首要任务。截至7月底,广东省实际排查铅酸蓄电池企业191家,其中27家企业被取缔关闭或搬迁转产,134家企业处于停产整治或停产状况,被关停企业占84%,导致铅酸蓄电池供应量锐减,出口量也随之减少。
二是市场供需紧张导致产品价格上涨。目前很多行业都需要蓄电池,如电动车、汽车的启动电池、交通和通讯设备的不间断电源系统等等。据统计,目前我国电动自行车的保有量已经超过一亿辆,每年蓄电池新增需求约为100亿元,更换需求约为245亿元。而7-9月正是电动自行车销售旺季,铅酸蓄电池需求旺盛,但由于***严厉整治政策导致铅酸蓄电池产能剧减,铅酸蓄电池价格迅速飙升。6月以来,***铅酸蓄电池价格普遍上涨10%-30%,部分***产品价格甚至上涨了40%。
三、行业值得关注的问题及相关建议一是生产及回收环节上的环保问题突出。由于生产铅蓄电池本身极易造成污染,而在当前小企业众多且管理混乱的情况下,环保很难达标。部分企业为了降低原材料运输***,在厂址上选择傍流域建设,这对国内水资源的安全问题构成了***的威胁,这种不规则的布局严重影响了产业的规模化、集群化发展。大多数中小企业存在建设项目违法问题多、污染治理设施运行不正常、危险废物处理处置不当、卫生防护距离不落实等问题。
除了在生产环节,国内铅酸蓄电池行业在回收利用环节也存在严重污染。由于蓄电池实际利用率仅达理论计算的35%左右,平均每只蓄电池就有固体废物12kg。随着机动车保有量的不断增加,铅酸蓄电池已成为不容忽视的环境污染源,加大了对大气、水和土壤的污染。
二是行业发展不均衡制约整体竞争力提高。我国铅蓄电池产量已居世界首位,占世界总产量的1/4,但有的企业已采用世界上进的生产线,有的仍然是手工作坊式的落后工艺。目前,国内有铅酸蓄电池企业近2,000家,有将近30%的企业都是生产和环保条件不符合国家有关要求的小型作坊式企业。而在持有生产许可证的企业中,只有不足300家是年产值超亿元的中大型企业,其余的都是以手工作业为主的低端企业,很多都存在环评手续不健全,行业发展不均衡影响了技术***和工艺改良的推进,制约着行业整体竞争力的提高。
据悉,中国电器工业协会铅酸蓄电池分会已将《铅酸蓄电池行业准入条件》起草完毕,经***讨论后已报送工信部。该《准入条件》对新建项目和现有企业都提出了明确细致的要求,限制低水平低技术含量项目,提高了行业门槛。该准入条件很可能将在明年上半年正式出台,大批技术不达标、资金实力弱的企业将被淘汰,行业将加速整合,从而有利于提高行业技术水平和环保水平,减少血铅等污染事件。
为此建议:一是考虑适当提高行业准入门槛,不断完善法律法规建设并切实加大监管力度,规范生产及回收环节,引导行业自律;二是促进行业延长上下游产业链,增强原材料供给能力,促进行业有序、健康发展;三是扶持有实力的***做大做强,推动蓄电池产业技术升级,优化产业结构,增强行业出口竞争力。
如何大小的UPS负载
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功耗良好的数据往往是很难获得小负荷,如个人电脑。
例如,大多数下方,800瓦,将120 VAC,单相,60赫兹。 额定(有时为50赫兹的双评级。240 VAC海外使用)。
通常情况下,计算机系统的每个组件,将附近的电源线进入设备的位置放置一个标签。
保险商实验室(UL)的要求,在***限度,电压,安培,频率确定。
的电压和安培数的乘积,即V X一个,给人以千伏安往往简单地说,弗吉尼亚州的结果。 伏安(VA)的电容量为UPS行业普遍接受的措施。
弗吉尼亚州的能力只是指出一个给定的设备可能会吸引这么多的放大器(一)在一个特定的电压(V)。 这往往是一个***坏的情况下价值。
许多计算机制造商夸大了20%左右的设备能力,以确保用户提供足够的电力服务系统。
VA能力告诉我们,如何有效地设备利用能源,它接收什么。 实际使用电能的措施是瓦(W ·)。
有时设备标签状态的功率值,这是特别为800瓦以下的小负荷的真实。 许多小型UPS系统都会有自己的能力,以瓦为单位,而不是说千伏安。
VA,即瓦的比例,W +弗吉尼亚州给了我们一个称为功率因数(PF)电源利用率的措施。
例如,计算机带有120 VA伏安的评级,以及一个96瓦的额定功率为0.8的功率因数。
96瓦 = 0.8 PF
120 VA
一个好的经验法则是假设的功率因数为0.8,如果不知道功率和伏安评级。
例如,IBM台式电脑,PS / 2模型30在后面附上以下标签:
CPU /黑白监视器
100-125 VAC 100-125 VAC
1.5一个0.9一个
50/60赫兹。 60赫兹。
请注意,功率是不知道,也不是功率因数。 由于在美国,120 VAC输入电压的标称值,我们可以直接计算出CPU的电压伏安(VA):
IBM的CPU × 120 V X 1.5 = 180 VA
如果我们用我们的经验法则,并承担了功率因数为0.8,然后
180 VA x 0.8 = 144瓦(W)
对于那些爱的细节 :180 VA和144瓦,36个未使用的电源输入电源和计算机之间的VA循环之间的价值差异。
因此,在这一点上,我们有两个数字,180 VA和144瓦,我们使用哪一个? 这取决于UPS的容量是如何表示。
SCI劲霸的UPS有伏安培表示自己的能力,但DataShield UPS有能力在瓦表示。 使用两者的数量是适当的选择UPS系统。
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