管式胶体磨使用视频是否适用深循环使用

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电动车用蓄电池技术 电动车用蓄电池技术工
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电动车用蓄电池技术 电动车用蓄电池技术工
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深循环电池应用背景
电池通常包括两种主要使用方法:浮充应用或循环应用。对于浮充应用(例如当设备遇到停电时,电池作为备用应急电源使用),这种情况下,电池通常不需要进行深度放电,电池并不需要有很强的深循环能力。而对于循环应用,电池作为设备的直接电源,或者大多数情况下电池将长期处于深度的充放电循环状态,这就要求电池具备优异的深循环性能。
循环寿命即是指电池设计时的循环使用次数,电池循环使用次数越多,意味着电池的使用寿命越来越短。所以,根据不同的应用选择正确的电池是非常重要的。在深循环应用中,如何保持设备、系统的整体性能、降低营运成本,以及良好的产品生命周期带来的长远经济效益,比仅仅考虑电池本身的成本问题更为重要。
BSB致力于为客户提供更经济,性能更可靠的电池产品与解决方案。 通过持续创新理念,创新或改进现有的电池技术,根据深循环电池的的实际应用特点,长期以来一直致力于新型深循环电池技术的研发。
从混合胶体技术到管式胶体技术,我们现在研发、生产出性能优异的深循环电池,电池在50 %放电深度时,可以达到2500次以上的循环使用寿命。通过多年的市场成功案例证明,我们的深循环电池能够胜任几乎任何的使用环境,同时也能充分满足客户的不同使用需要。
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深圳市佰特瑞储能系统有限公司&&备案号: && | 交流与探讨胶体蓄电池及其电解质中的气相二氧化硅 
其相适应的产品设计却各有千秋。通俗点说,现在的做法是一个比一个聪明!笔者近几年先后访问了Sonennschein,HAGEN,FIAMM,Eastpenn,Trojan等当代生产胶体电池的主要工厂并同韩国电池(K.S.B.)的同行进行过交流,感悟颇深。上述厂家的制胶工艺尽管各具特色,但技术进步,后来居上已是不可逆转的了,这就是科学技术发展的规律。美国的胶体电池主要是用于电信市场的涂膏式极板12V系列,其循环耐久力远优于同类型的欧洲产品,见图1。曲线1是美国Eastpenn的12V胶体电池;曲线2是其他国家的同类型胶体电池;曲线3是AGM电池
用前者。气相SiO2,是德国Degussa公司于1940年发明的,称爱罗沙(Aerosil)。气相SiO2是由SiCl4在高温下汽化并通过H2和O2的燃烧水解而成。
SiCl4+2H2+O2=SiO2+4HCl
爱罗沙(Aerosil)是无定型的白色超细颗粒。
其原生粒子的结构形式为Si2O2Si,呈球形。其表面羟基[-OH]相互作用形成链状的次生粒子,如图2所示。次生粒子由于彼此相互粘附聚结而成疏散状态,这就是制胶使用的气相SiO2商品。气相SiO2的活性表现在它的“触变”性。能
反之,当有外力(剪时,三维结构就被破坏,介质变外力一消失,三维结构会慢慢恢复。这就是介质的触变性,而且是可逆的
美国Trojan公司年产12V30~100Ah的胶体电池60000只(2000年),预计2005年将达到36万只(备用电源和深循环用),每年将以15%的速度增长。Trojan开发胶体电池花费了5~6a时间,一方面吸纳先行者的经验,一方面投资自行研发,直到1998年才完成了工业化生产准备。其胶体电池在
美国独树一帜,政府授于其先导型企业称号。
欧洲的胶体电池以2V管式为多,12V涂膏式稍少,市场分布非常广泛,12V系列甚至于延伸到船舶,坦克和装甲运兵车(不能不说这是个很了不起的延伸)。韩国电信市场使用2VAGM阀控电池(日本标准JISC)和2V管式胶体阀控电池(德国标准DIN40742)。在韩国,尽管胶体电池的市场售价是AGM电池的150%,但2001年的电信市场份额胶体电池已经达到40%。Eastpenn更是将Gel电池和AGM阀控电池并称为明天的能源系统(Tomorrowπsenergysystems)。
上述制造胶体电池的厂家在生产胶体电解质时都无一例外的使用气相SiO2。气相SiO2,俗名“白炭黑”,有亲水型和疏水型之分,胶体电解质只能
胶体电解质恰恰需要这种“活性”。这种“活
性”在蓄电池中的直观表现为,电池被充电时,由于电解质中的硫酸浓度增加使之“增稠”并伴有裂隙产生。充电后期的“电解水”反应使正极先产生的氧就是通过这无数的裂隙被负极所吸收,并进一步还原成水,从而完成了氧的循环。放电时,电解质中的硫酸浓度降低使之“变稀”,又成为灌注电池前的稀胶状态。作为备用电源的电池,其健康一生的90%(甚至于还多!)都是处于充电状态。由于伴随着正反应的进行要发生副反应,而阀控电池(无论是AGM还是胶体电池)的精髓就是在技术上解决了对副反应的控制(开口的淹没式电池无法控制副反应)。在蓄电池健康一生的运行中,由于胶体电解质的结构和组成决定了它无电解液分层现象,失水极少。因此,AGM和胶体电池在控制副反应这一阀控电池核心技术方面,胶体电池技术比
ChineseLABATManNo12,2002 
 胶体蓄电池及其电解质中的气相二氧化硅交流与探讨 
AGM电池技术要成熟和优越得多。这也是胶体电布均匀的合理粒度外,其SiO2的含量应大于9918%;杂质Fe2O3的含量小于110×10
池的优势之一。
气相SiO2的“活性”与其粒径有关。颗粒越细,比表面积越大,活性也越强。也就是说,颗粒越细,稠度就越大和触变性也越高,同时介质也越难以分散。气相SiO2的分级多按比表积的大小确定。粒径一定要选择得合理。
粒度分布范围也是影响电解质质量的重要因素,图3是评价气相SiO2粒度分布示意图。图3是原生粒子的分布曲线,由Degussa的日本生产厂提供给用户的,其粒径以nm(毫微米)计,我们使用的产品已经是次生粒子的聚结疏散体,以微米计
含量小于510×10
;Al2O3的含量小于110×;
堆积密度(TampedDensity)=50g/L;经压实后的密度大约为120g/L。这个参数也会影响胶体的质量。
做为备用电源用的胶体阀控电池实现工业化生产已经有30多年的历史。伴随着这一产品的工艺成熟和稳定,欧美厂家又相继开发出了用于深循环、起动用的胶体阀控电池,,,结合,,开发出具有中国自主知识产权的胶体阀控电池已不存在技术障碍。胶体电池必将以其独有的优势使其应用范围越来越广。参考文献:
[1]王德志,范孝铨,李兰宁.阀控密封铅酸蓄电池
[M].北京:中国铁道出版社..
[2]陈红雨,朱绍勇,梁少莺.硅溶胶与气相二氧化硅配
制胶体电解质的研究[J].蓄电池,):9.
[3]王景川,从志贤,孙学礼.关于胶体和贫液密封铅酸
蓄电池的讨论[J].蓄电池,230.
[4]Bob.Nelson.HistoricalEvolutionAndDesignPrinciplesof
VRLA[M].7,14.
[5]郭锡民,张秀艳.胶体阀控密封铅酸蓄电池性能特点
粒度分布的测定非常复杂,德国DIN53580的筛网残留量法很符合工厂使用,简单实用,结果可信。几年前,国内的上海硅酸盐所还能做一个仅供参考的粒度分布曲线。现在由于设备问题已不能做了。
适合胶体电池电解质的气相SiO2除应具有分
浅析[J].蓄电池,.
[6]EastPennManufacturingCo.Inc.“SVRGelledElectrolyte
LAB“TechnicalManual”,2000,3.
[7]DegussaJapanCo.Ltd.“CertificateofQuality,”2001,11,
(上接第61页)从负极板入手,改进负极板铅膏配
出自正极板。
以上仅仅是一些粗浅试验,很多问题有待进一步深入探讨,我们想只要抓住问题的根本所在,就不难找到解决问题的办法。参考文献:
[1]徐红译.太阳能发电系统用铅蓄电池在运行中的失效
方、负极板跟正极板厚度及活性物质量的合理配比等方面解决。我们认为:阀控密封式铅酸蓄电池容量衰减现象,不仅仅是蓄电池充电接受能力差而充不进电,而有不少蓄电池当达到完全充电状态后放不出应有的容量。曾对反馈来的蓄电池做过如下直观试验:分别用新的负极板配旧的正极板,用新的正极板配旧的负极板,补充电后做检查放电。结果表明:旧的正极板几乎放不出电来,而旧的负极板仍可提供可观的电量。由此可见:主要问题的关键
 《蓄电池》2002年 第2期
模式[A].VRLA阀控铅蓄电池译文集[C].沈阳蓄电池研究所,.
[2]IEC1999211太阳能光伏系统用二次电池———一般要求
和试验方法.
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