赛特蓄电池变形是由于赛特蓄电池内部气体压力过高造成的。为了保证高的氧气复合效率,赛特蓄电池内部保持一定的压力是必要的。在保持高的氧复合效率前提下,安全阀的质量就很重要了。原邮电部标准规定,开阀压力在10-4gkPa,闭阀压力为1-lOkPa。
实践证明,开阀压力应稍低些,取10--l5kPa较为合适,而闭阀压力值接近于开阀压力值为好。为了解决赛特蓄电池膨胀问题,必须保证氧气复合效率在98%以上。为此,玻璃纤维隔板的空隙率(应大于93%)、基重、吸酸值等指标是十分重要的。采用的隔板是保证上述技术指标的基础,设计上充分考虑了壁厚裕量,从而解决蓄电池变形问题。
赛特蓄电池变形不是突发的,往往有一个渐进的过程。当赛特蓄电池在充电容量达到80%左右进入高电压充电区时,在正极板上先析出氧气,氧气通过隔板中的孔到达负极,在负极板上进行氧复活反应,反应过程中会产生热量。当充电容量达到90%时,氧气的产生速度增大,负极开始产生氢气。大量气体的增加使蓄电池内压超过开阀压力,安全阀打开,气体逸出,终表现为失水。随着赛特蓄电池循环次数的增加,水分逐渐减少,导致赛特蓄电池出现如下情况:
1
热容减小。在蓄电池中热容大的是水,水损失后,蓄电池热容大大减小,产生的热量使蓄电池温度升高很快。
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赛特蓄电池出现极板不可逆硫酸盐化,内阻增大,充电时蓄电池发热,当温度上升到壳体的临界温度时,产生的热量不能得到充分的散发,将导致赛特蓄电池壳体变形。
3
由于失水后赛特蓄电池中超细玻璃纤维隔板发生收缩现象,使之与正负极板的附着力变差,内阻增大,充放电过程中发热量加大。经过上述过程,蓄电池内部产生的热量只能经过蓄电池槽散失,如散热量小于发热量,即出现温度上升现象。温度上升,使蓄电池析气过电位降低,析气量增大,正极大量的氧气通过"通道"。在负极表面反应,发出大量的热量,使温度快速上升,形成恶性循环,即所谓的"热失控",终温度达到80%以上,即发生变形。
一组赛特蓄电池同时变形时,应先做电压检查。如果电压基本正常,还应测量单格电压判断是否短路,无短路则说明变形是过充电产生"热失控"所致。这时应着重检查充电器的充电参数,若充电电压偏高、无过充电保护、浮充电压高或涓流转换点电流低,则应调整或更换充电器。若一组蓄电池(3只)中只有一只或两只变形,其故障的原因有:
1
某只赛特蓄电池出现极板不可逆硫酸盐化,内阻增大,充电时蓄电池发热变形。
2
某只赛特蓄电池连线时反极造成充电发热变形。
3
赛特蓄电池荷电不一致,充电时造成某些蓄电池过充电引起变形。荷电不一致可能是由于赛特蓄电池存在单格短路或由于用户将蓄电池试验放电或自放电引起的。
1、由于组合电池电压较高,存在着电击的危险,因此装卸导电联接片时,应使用绝缘工具,安装和使用电池要戴绝缘手套、围裙和防护眼镜。电池在搬运、安装过程中不能用钢丝绳。
2、电池为荷电体,在运输、安装使用过程中必须特别小心,防止短路。
3、电池虽为密封和免维护,在正常条件下,不存在硫酸烧伤的危险;但如果电池壳体破损,则存在硫酸对皮肤和眼睛腐蚀的危险,万一硫酸溅进眼睛里,应立即用大量的水冲洗并去医院治疗。
4、脏污的连接条和松散的连接方式会引起电池打火,应清除连接片的脏污,保持连接片连接处的清洁,拧紧连接片时应保证扭矩达到规定值。
5、搬运、安装电池时不要触动极柱和安全排气阀。
6、清洗电池外表时可用肥皂水,不能使用有机溶剂。
7、不能用二氧化碳灭火器灭电池火灾,可用四氯化碳之类的灭火器。
8、连接电缆应尽可能短,不能仅考虑容量输出来选择电缆的大小规格,电缆的选择还应考虑不能产生过大的电压降。
9、不能把不同容量、不同性能的蓄电池连接在一起使用。
10、蓄电池应有良好的通风环境;不能有剧烈的振动或碰撞冲击。同时,蓄电池安装应远离热源和易产生火花的地方,如变压器、开关或保险丝等。安全距离为0.5米以上。
11、蓄电池应避免阳光直接照射,不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中。
12、单体电池应采用不锈钢螺母、螺栓,镀铅铜连接条和平垫圈串联连接。
免维护铅酸蓄电池由正、负极板、隔板和电解液、电池槽及连接条(或铅零件)、接线端子和排气阀等组成。
一、电池的主要部件
1、极板是蓄电池的核心部件,相当于蓄电池的“心脏”,其分为正极板、负极板。
2、隔板作用在于隔离正、负极板,防止短路,可称为“第三电极”。其作为电解液的载体,能够吸收大量电解液,起到离子良好扩散(离子导电)的作用。对于密封免维护蓄电池来说,隔板还可作为正极板产生氧气到达负极板的“通道”,使极板顺利地建立氧循环,减少水损失。隔板式蓄电池实现免维护的关键在于采用超细玻璃纤维。
3、电解液大部分是由纯水与硫酸组成,配以一些添加剂混合而成。
电解液主要作用在于两个方面:一是参与电化学反应,是蓄电池的活性物质之一;二是起导电作用,蓄电池使用时通过电解液中离子的转移,起到导电作用,使化学反应得以顺利进行。
4、安全阀是免维护铅酸蓄电池关键部件之一,位于蓄电池顶部,它起到作用在四个方面:
(1)安全作用,即当蓄电池使用过程中内部产生的气体气压达到安全阀压力,开阀将压力释放,防止产
(2)密封作用,当蓄电池内压低于安全阀的闭阀压力时安全阀关闭,防止内部气体酸雾往外泄露,同时也防止空气进入电池造成不良影响。
(3)确保免维护铅酸蓄电池正常内压,促使蓄电池内氧气复合,减少失水。
(4)防爆作用,某些安全阀装有防酸发、防暴片。如松下蓄电池。
此外,安全阀结构类型有很多,主要有帽式、伞状、片状等。常见的是由弹性较好的胶皮制作成帽式筏,其结构简单,使用故障率也低,因此被广泛采用。