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    美国GNB蓄电池S512/80规格报价

    更新时间:2024-12-16   浏览数:199
    所属行业:能源 电池 铅酸蓄电池
    发货地址:北京市海淀区中关村街道软件社区  
    产品数量:9999.00个
    价格:面议

      GNB是美国较大的工业电池生产商,销售也是采用代理商销售的方式,也是世界上**家生产高科技阀控式密封铅酸蓄电池的专业厂商,在积累了多年生产经验的基础上,仍然不断地进行技术研究及产品改良。经多年技术革新的GNB*三代阀控式密封铅酸蓄电池品质优秀,性能可靠。

      在美国、加拿大、欧共体、日本、澳大利亚等国家、地区的通信、电力、铁路、*以及航空、航行业早已认可并大量采用GNB电池。在中国,**邮电干线以及各省市的市话、长话、移动通讯及数据网络、发电厂、供电局、铁路局以及UPS系统用户都信赖并广泛采用GNB电池作为后备电源。GNB蓄电池采用与设备第三方战略的方式,建立GNB蓄电池代理商机制,与代理商一同成长,发展业务。

    铅酸蓄电池的自放电的原因,是由于电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,正板上和负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,本身就是让正在浮充电或过充电过程中产生的氧气扩散到负与金属铅复合,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。

    正的自放电

    正反应: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,铅酸蓄电池中正的自放电速度也主要取决于电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,且正板受电解液密度影响较大。如电解液密度增高0.01g/cm3时,正板的自放电速度每天增加0.06%,而负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。其原因解释为:电解液密度升高后板上PbSO4溶解度和溶解速率变小,使板栅生成细密的PbSO4保护层,反倒是使自放电反应难以进行,减小了负板上。


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