铅酸蓄电池在内化成期间失重的研究
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铅酸蓄电池研究的国内外研究综述
铅酸蓄电池是一种被广泛使用的电池类型,它具有成本低廉、存储能量密度高和可靠性强等优点。
近年来,国内外的学者们对铅酸蓄电池的研究不断深入,涉及到了铅酸蓄电池的基础理论、结构优化、材料改进等多个方面。
首先,关于铅酸蓄电池的基础理论研究,国内外学者主要关注电极反应动力学、电解液的物理化学性质以及正负极活性物质的研究。
其中,电极反应动力学是铅酸蓄电池研究中的重点之一,许多学者从循环伏安曲线、交流阻抗谱等角度探讨了电极、电解液、电极与电解液接触界面等各方面因素对反应动力学的影响。
其次,国内外学者在铅酸蓄电池的结构优化方面的研究主要集中在电池板、电极、电解液、隔板等方面。
例如,学者们通过改善电解液的质量以及优化电极的结构等手段来提高铅酸蓄电池的循环寿命和性能。
最后,关于铅酸蓄电池材料的改进,主要包括正负极材料、隔板材料等方面。
许多学者通过改良电极材料的结构、制备方法以及使用新型材料来提高铅酸蓄电池的性能和循环寿命。
综上所述,国内外学者在铅酸蓄电池研究方面积极探索,涵盖了铅酸蓄电池的基础理论、结构优化以及材料改进等多个方面,为铅酸蓄电池应用领域的发展作出了重要的贡献。
电动助力车用蓄电池内化成的研究南通宏博电源有限公司南通星能节源科技有限公司王有山摘要本文较详细地介绍了电动助力车用蓄电池内化成的优点,给出了小型厂上内化成的方法,并对投资做了估算,论述了内化成生产中的重点工艺技术。
结合研究过程中生产电池的性能及检测、化验结果作了全面总结。
关键词:化成内化成充放电生极板引言目前,蓄电池行业的形势并不乐观,受美国次贷危机的影响,美国经济出现危机并很快演变为世界经济危机。
由此所造成的结果是:股市大幅下跌、物价下跌、房价下跌、需求严重下滑。
针对蓄电池行业来说,蓄电池产品出口明显减少,且因美元贬值出口已无利润或微利;铅价连续暴跌造成企业的生产利润远小于库存损失;从铅、极板、电池至最终用户观望的多,正常生产的少。
勉强生产的企业已无利润可谈,仅仅是为了维持。
针对目前的严峻形势,蓄电池行业考虑如何在逆境中生存、发展,是我们需要认真考虑的问题。
尤其在降低成本、减少投入、加快生产周期等方面。
基于这些,我们采用内化成生产极板和电池,在这方面做了些研究,在此提出来供同行参考。
提到电池内化成的生产,似乎都是大厂的事情,一般认为,做内化成技术含量高、投资大。
虽有诸如生产污染小、极板报废率低、自放电低等优点,但小厂还是不敢自己生产。
其实生产内化成极板,从某种角度看比做外化成极板容易,因为它省掉了部分生产工序。
虽有活物质配方区别、生产工艺区别,但这些都是容易解决的问题。
这里结合实践谈谈个人的看法。
一、生极板的生产生产生极板的总体思路在搜集、设计整个生产过程时,主要考虑设备投资小、降低生产成本、提高极板性能这三个方面。
并且在投资方面,考虑两套生产方案,使大小厂都有能力上马,大厂采用常规的设备投产,资金不足的小厂采用一套小规模的投资方案。
这里仅以小规模生产方案为例加以说明:铅粉机投资较大,可暂不考虑购买。
铅粉外购,将来也可以几个小厂联合购买一台较大的铅粉机,这样可提高设备的利用率,也节省了投资;固化室自建,采用一种物美价廉的控制系统,单这一项就节约几十万的开支。
铅酸蓄电池性能损失机理与预测模型研究引言:铅酸蓄电池是一种常用于储能和动力源的设备,广泛应用于汽车、电动车、UPS电源等领域。
然而,随着使用时间的增加,铅酸蓄电池的性能逐渐下降,这是由于多种因素引起的。
本文将讨论铅酸蓄电池性能损失的机理,并探讨预测模型的研究,以提高铅酸蓄电池的使用寿命和性能。
一、铅酸蓄电池性能损失机理1. 活性物质损失:铅酸蓄电池中的活性物质是正极和负极的重要组成部分,随着使用时间的增加,活性物质会逐渐脱落、溶解或结构破坏,导致电池性能下降。
2. 电解液老化:电池中的电解液是用于离子传输的介质,长期使用后,电解液中的酸性成分会逐渐分解,导致电解液的浓度下降,电池内阻增加,从而影响电池的性能。
3. 极板腐蚀:铅酸蓄电池中的极板是电池内部电化学反应的关键部分,随着时间的推移,极板会受到酸性环境的腐蚀,出现腐蚀、锈蚀等问题,导致电池性能衰减。
4. 自放电:铅酸蓄电池在长期不使用时会发生自放电现象,即电池内部自发进行反应,导致电池储存的能量逐渐减少,降低了电池的可靠性和使用寿命。
5. 充放电循环:铅酸蓄电池在充放电过程中会发生化学变化,充电时产生铅酸,放电时形成铅。
这种充放电循环会导致电池内部结构的变化和物质迁移,进而影响电池的性能和寿命。
二、铅酸蓄电池性能损失预测模型研究1. 统计学模型:通过对大量的实验数据进行统计分析和建模,可以建立铅酸蓄电池性能损失的预测模型。
例如,可以使用回归分析、多元线性回归等统计方法,将电池的使用时间、温度、电流等因素作为自变量,将电池的性能损失作为因变量,建立预测模型,从而预测电池的寿命和性能衰减。
2. 物理学模型:基于铅酸蓄电池及其内部反应的物理原理,可以建立物理学模型来研究电池的性能损失和寿命。
例如,可以使用电化学动力学模型、极化模型等理论方法,考虑电池内部的化学反应、传质过程和电荷传输等因素,预测电池的性能损失和衰减机理。
3. 机器学习模型:近年来,机器学习在预测模型研究中得到了广泛应用,可以结合大量的实验数据和特征参数,使用机器学习算法建立铅酸蓄电池性能损失的预测模型。
浅谈铅酸蓄电池行业重金属污染治理与环境管理在全面贯彻可持续发展理念的大环境背景下,铅酸蓄电池行业逐步成为重金属污染治理的重点行业。
基于此,本文分析了铅酸蓄电池行业的重金属污染问题,并提出了切实可行的污染治理与环境管理策略,以期推动行业的良好发展。
标签:铅酸蓄电池;重金属污染;环境管理策略近年来,重金属污染事件屡见不鲜,尤其是铅污染事件,不仅对区域生态环境造成了不可的逆损害,也对周围居民的身体健康造成了潜在威胁。
因此,铅酸蓄电池行业的重金属污染治理与环境管理成为社会各界关注的焦点。
一、铅酸蓄电池行业的重金属污染问题(一)极板生产与电池组装分离,延伸环境污染在铅蓄电池生产过程中,仅15%是采用内化成工艺,其余均为外化成工艺。
外化成工艺产出的熟极板是重要的中间产品,可以满足电池组装的基本需求。
尽管这种生产模式实现了中间产品的合理利用,创造了一定的经济效益,但同时也加重了环境污染问题。
外化成需要在电解液中使生极板通过充电转变为荷电状态。
与内化成工艺相比,需要增设极板清洗环节,且铅废水排放量是内化成工艺的十倍以上。
一旦铅废水处理不到位,极易造成严重的铅污染。
再者,由于极板与电池是独立组装的,且小微化、单一化组装企业泛滥,此类组装企业约占整个铅蓄电池企业的60%以上,这就导致特定产品供过于求,出现供需关系失衡。
同时,部分小微化、单一化组装企业专业资质不完备,甚至以小作坊生产形式为主,这使得污染防治处理不达标,增加了生态环境污染隐患。
由此可知,铅蓄电池行业应当推行极板生产与电池组装一体化模式,限制小微化、单一化组装企业,进而优化产业结构调整,推动整个铅蓄电池行业的良好发展。
(二)生产设备与环保设备不完善据相关调查资料显示,2011年铅蓄电池企业环保合格率仅为15.67%。
由于各方面因素的制约,国内铅蓄电池行业仍处于人工干预到半自动生产的过渡阶段。
绝大多数铅蓄电池生产企业的技术装备不完善,生产工艺水平偏低,仍沿用传统的开口式填料装置和人工投粉装饰,原料利用效率低。
目录摘要-------------------------------------------------------------11 前言----------------------------------------------------------12 槽化成----------------------------------------------------------1 2.1不焊接化成 -----------------------------------------------------2 2.2 焊接化成 ------------------------------------------------------2 2.3 化成充电 ------------------------------------------------------3 2.4 化成电解液密度的确定-------------------------------------------32.5 化成电流控制---------------------------------------------------33 电池化成-------------------------------------------------------3 3.1 电池化成细节---------------------------------------------------43.2 电池化成的优缺点-----------------------------------------------54 结束语-----------------------------------------------------------5 参考文献-----------------------------------------------------------5铅酸蓄电池两种化成工艺的简述和比较李越南摘要:在铅酸蓄电池的生产过程中,极板化成是一个关键环节,在这工序中将完成非活性物质铅膏向荷电活性物质的转变, 使正、负极板达到所期望的荷电状态, 即有预期的电极电位正极板、负极板。
铅酸电池内化成技术的进展张峰博;陈飞;孔春凤;郭志刚【摘要】介绍了阀控式铅酸(V RLA)电池内化成技术在电池化成过程中的应用情况.阐述了内化成技术中多阶段恒压限流充电、多阶段恒流充电和脉冲充电等技术的优势与不足.重点介绍了多阶段恒流化成技术在应用过程中面临的问题,以及脉冲技术在电池化成中的应用研究.提出了内化成技术的研究方向.%The basic situation of the container formation technique used in valve-regulated lead acid (VRLA) battery was presented.The merits and limitations of characteristics ofmulti-stage potentiostatic with current limited charge,multi-stage galvanostatic charge and pulse charge technology were presented.The galvanostatic formation process and the problem exposed in its application,the application of pulse charge technology in VRLA battery formation were emphasized.The research direction of container formation technique was given.【期刊名称】《电池》【年(卷),期】2017(047)002【总页数】4页(P123-126)【关键词】铅酸电池;内化成;脉冲充电;电池性能【作者】张峰博;陈飞;孔春凤;郭志刚【作者单位】天能集团研究院,浙江湖州313100;天能集团研究院,浙江湖州313100;天能集团研究院,浙江湖州313100;天能集团研究院,浙江湖州313100【正文语种】中文【中图分类】TM912.1铅酸电池化成是使生极板铅膏转变成高活性物质,同时生成适当的微观结构的过程,并保证活性物质颗粒之间具有较好的接触,电池具有合适的开路电压、较高的容量和优异的充放电循环寿命。
注酸量与化成后电解液密度对应关系的研究及探讨李亚辉;陈蕊娜;李晨辉;陈志雪;任建华【摘要】内化成工艺与极板化成相比有诸多优势而被广泛应用,内化成可采用一次注酸法和二次注酸法进行.文中提到的化成为一次注酸法工艺,介绍了铅膏含酸量的计算方法,得出化成结束后极板析出的酸量,提出了测量电池在化成中失水的试验方法,同时通过大量现场试验得出电池失水率,从而得出内化成一次注酸法注酸量、注酸密度与化成后电解液密度的关系.【期刊名称】《蓄电池》【年(卷),期】2013(050)002【总页数】4页(P63-65,70)【关键词】内化成;一次注酸法;电解液密度【作者】李亚辉;陈蕊娜;李晨辉;陈志雪;任建华【作者单位】风帆股份有限公司,河北保定071057;风帆股份有限公司,河北保定071057;保定长城合成橡胶有限公司,河北保定071051;风帆股份有限公司,河北保定071057;风帆股份有限公司,河北保定071057【正文语种】中文【中图分类】TM912.10 前言随着汽车工业的发展,免维护电池的需求量越来越多。
免维护电池在化成后已经处于充好电状态,带电解液出厂,用户不需要任何操作(灌酸、充电等)即可使用。
免维护电池一般采用内化成工艺,该工艺与极板化成相比,由于避免了极板的水洗、干燥及防氧化处理等工序,制造方便,节能环保[1]。
同时,对化成中产生的酸雾问题易于解决,可减少环境污染,所以采用内化成工艺的免维护电池被广泛应用。
内化成工艺一般可采用两种方法化成,即一次注酸法和二次注酸法。
一次灌酸法就是一次注入密度较高的硫酸,在完成化成充电时,电解液密度达到成品电池的密度要求。
二次注酸法是在第一次注入密度较低的硫酸,化成结束将电解液倒出后,注入密度较高的硫酸进行调整以达到成品电池的密度要求[2]。
二次注酸法化成效率较高,但需要投入倒酸和二次注酸设备并考虑硫酸的回收利用。
一次注酸法节省设备投入和硫酸的回收处理,但同时由于要考虑化成后电解液密度直接达到成品要求,需更加精确地控制注酸密度及酸量,所以,如何得到化成注酸量和电解液初始密度与化成后电解液密度的关系尤为重要。
富液式铅酸蓄电池失水率预测公式的研究
张东军;李文典;冯晓频
【期刊名称】《化工时刊》
【年(卷),期】2007(21)8
【摘要】在法拉第电解定律的基础上,推导了在充电试验的基础上计算富液式铅酸电池在试验条件下的失水率预测公式,并在此基础上推导了在国标失水率试验条件下的失水率预测公式.通过失水率的失重法进行验证,预测公式有很大程度的准确性,计算方法是可行的.
【总页数】3页(P25-26,41)
【作者】张东军;李文典;冯晓频
【作者单位】郑州大学化学系,河南,郑州,450001;漯河职业技术学院,河南,漯
河,462002;漯河职业技术学院,河南,漯河,462002;广东省番禺恒达蓄电池总厂,广东,广州,511447
【正文语种】中文
【中图分类】TM91
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3.富液式吸附性隔板对阀控密封式铅酸蓄电池析气量的影响 [J], 王嘉;刘长亮;高国兴;王煦;陈石磊;石杰;郑源泉;杨东辉
4.艇用富液式铅酸蓄电池有害气体研究 [J], 郑莉;刘梦觉
5.电解液密度对普通富液式起动铅酸蓄电池性能的影响 [J], 袁芳;史俊雷;刘长来;夏诗忠;高国兴;庞雨雨
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