• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Omsorg og vedlikehold av blybatterier

Electrical4u
Electrical4u
Felt: Grunnleggende elektrisitet
0
China

Svoveløsning i blybatteri

Svoveløsningen i et blybattericell er en løsning av svovelsyre og destillert vann. Spesifikk tyngde for ren svovelsyre er omtrent 1,84, og denne rene syren blir blanding med destillert vann til spesifikk tyngde på løsningen blir 1,2 til 1,23. I noen tilfeller anbefales imidlertid spesifikk tyngde for forduftet svovelsyre av batteriets produsent, avhengig av batteritype, sesong og klimatiske forhold.

Kjemisk virksomhet i blybatteri

Battericellene kan lades ved å snu retningen av utladdingsstrømmen, i batteriet. Dette gjøres ved å koble den positive terminalen av en DC-kilde til den positive terminalen av batteriet, og på samme måte den negative terminalen av DC-kilden til den negative terminalen av batteriet.

(Merk: DC står for "Direct Current", også kalt "DC-strøm")

En rektifier-type batterilader med passende kapasitet brukes som DC-kilde for å lade batteriet. På grunn av ladestrømmen (motsetningen av utladdingsstrømmen) endres positive plater til blyperoksid og negative plater til rent bly.

Når lasten kobles til batteriterminalene, begynner utladdingsstrømmen å strømme gjennom lasten, og batteriet begynner å lade av.

Under utladdingsprosessen minker surheten i svoveløsningen, og blysvovel deponeres på både positive og negative plater. I denne prosessen øker mengden vann i svoveløsningen, og spesifikk tyngde i svoveløsningen minker.

Teoretisk sett fortsetter denne utladdingsprosessen inntil negative og positive plater inneholder maksimal mengde blysvovel, og da blir begge typene plater elektrisk like, som betyr at det ikke er potensialforskjell mellom cellens elektroder. Men i praksis tillates ingen battericelle å bli ladd av opp til dette punktet.

Battericellene tillates å bli ladd av opp til en forhåndsbestemt minimumscelle-spenning og spesifikk tyngde. Et fullt ladet blybattericell har spenning og spesifikk tyngde på henholdsvis 2,2 V og 1,250, og denne cellen tillates normalt å bli ladd av inntil tilsvarende verdier blir 1,8 V og 1,1.

Vedlikehold av blybatteri

Hvis cellene overlades, endrer fysisk egenskapen av blysvovel gradvis, og det kan bli hardt å konvertere ved hjelp av ladeprosessen. Derfor minker spesifikk tyngde i svoveløsningen, noe som hemmer reaksjonshastigheten.

Sulfaterede battericeller kan lett gjenkjennes ved å se på den endrede fargen på platene. Fargen på en sulfateret plate blir lyser, og overflaten blir rå og grov. Slike celler utvikler gass for tidlig under lading og viser en redusert kapasitet.

Hvis sulfatering tillates over lengre tid, blir det vanskelig å rette opp cellene. For å unngå dette situasjonen, anbefales det å lade blybattericellene over lengre tid med lav ladestrøm.

Det er alltid stor sjanse for at terminalkoblinger på battericellene blir korrodert. Korrosjon påvirker hovedsakelig boltekoblingen mellom celler i en rekke. Dette kan lett unngås hvis stramheten på hver bolt kontrolleres og rettes, og hver muttbolt-kobling dekkes med en tynn lag petroleumsjele. Hvis noen av cellene er korrodert, bør den byttes ut umiddelbart.

Spesifikk tyngde i svoveløsningen kan permanent minkes på grunn av aldringseffekter. Dette problemet finnes generelt i gamle battericeller. Dette skyldes hovedsakelig,

  1. Virksomheten av sediment på bunnen av cellekontaineren.

  2. På grunn av tap av syre ved sprøyting under lading.

  3. Ufyldest behandling etter fjerning av kortslutning.

  4. På grunn av excessiv sulfatering på platene.

Hvis nedgangen i spesifikk tyngde ikke skyldes sulfatering eller kortslutning, kan koncentrert svovelsyre legges til for å gjenopprette normal verdi av spesifikk tyngde.

En kortslutning kan oppstå mellom positive og negative platene enten på grunn av treing eller på grunn av buking av platene. Treing er vanligvis på grunn av excessiv gassing, som fører til at aktive materialer løsner fra platene.

Partikler av aktive materialer faller ned i svoveløsningen og kan akkumulere seg på de negative platene på en måte som brokker mellomrommet mellom positive og negative platene. Denne treingen kan fjernes ved bruk av en skalestokk laget av ebonitt.

Med denne stokken er det mulig å utforske rommet mellom disse to type platene i en celle, og fjerne løse materialer eller treing.

Hvis kortslutningen skyldes buking av platene, kan dette fjernes ved å sette inn en ekstra separator eller ved å fjerne og rette platene mekanisk.

Etter fjerning av kortslutningen, bør det tas vare på å gjenopprette spesifikk tyngde i svoveløsningen til normal ved konstant lading med høy strøm.

Vedlikehold av blybatterirum

Det er stor sjanse for syresprøyting og gasser under ladingen av batteriet. Disse kan forurens atmosfæren rundt batteriet. Derfor er det nødvendig med god plass og ventilasjon inne i batterirummet.

Disse gasene kan eksplodere, og derfor bør nakkeflammer ikke bringes inn i batterirummet, og røyking er strengt forbudt inne i batterirummet. Det bør være minst én avtrekkventilator av passende størrelse, montert i batterirummet for å holde atmosfæren fri fra disse gasene og fuktighet inne i rommet.

Temperaturen inne i batterirummet bør alltid holdes over 10oC. Veggene, taket, dørene, vinduskarmene, ventilatoren, metalldele og andre apparater i batterirummet bør male med anti-syrebekledning med jevne mellomrom. Elektriske ledninger inne i rommet bør være i metallskrin, og belysningsinstallasjoner bør være flammebestandige i konstruksjon.

Alle slags elementer inkludert elektriske sikkerheter og stikkontakter bør installeres utenfor batterirummet, ellers kan det være risiko for brannfare initiert fra gnister under slagsoperasjon. Gulvet i rommet bør være godt ferdigstilt, helst ved bruk av keramiske fliser. Gulvet og veggene i rommet bør renses grundig med jevne mellomrom.

Det er noen sikkerhetsforanstaltninger som skal tas under håndtering av lagring av batterier i understationen

1

Røyk ikke inne i rommet.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Sammensetning og arbeidsprinsipp for solcelleanlegg
Sammensetning og arbeidsprinsipp for solcelleanlegg
Sammensetning og arbeidsprinsipp for solenergi (PV) systemerEt solenergi (PV) system består hovedsakelig av PV-moduler, en styreenhet, en inverter, batterier og andre tilbehør (batterier er ikke nødvendige for nettforbindte systemer). Basert på om det er avhengig av det offentlige kraftnettet, deles PV-systemer inn i nettfradelt og nettforbundne typer. Nettfradelte systemer fungerer uavhengig uten å stole på kraftnettet. De er utstyrt med energilagringbatterier for å sikre stabil strømforsyning,
Encyclopedia
10/09/2025
Hvordan vedlikeholde en solkraftverk? State Grid svarer på 8 vanlige O&M-spørsmål (2)
Hvordan vedlikeholde en solkraftverk? State Grid svarer på 8 vanlige O&M-spørsmål (2)
1. På en skinnende varm solrik dag, trenger skadde sårbare komponenter å bli bytt ut umiddelbart?Umiddelbar bytte er ikke anbefalt. Hvis bytte er nødvendig, er det rådligst å gjøre dette tidlig om morgenen eller sent om ettermiddagen. Du bør kontakte kraftverkets drifts- og vedlikeholds (O&M) personell umiddelbart, og ha profesjonelle til stedet for bytte.2. For å hindre at fotovoltaiske (PV) moduler blir truffet av tunge objekter, kan viktede beskyttelsesskjermes installeres rundt PV-arraye
Encyclopedia
09/06/2025
Hvordan vedlikeholde en solkraftverk? State Grid svarer på 8 vanlige O&M-spørsmål (1)
Hvordan vedlikeholde en solkraftverk? State Grid svarer på 8 vanlige O&M-spørsmål (1)
1. Hva er de vanlige feilene i fordelte solcelleanlegg (PV)? Hvilke typiske problemer kan oppstå i ulike komponenter av systemet?Vanlige feil inkluderer at invertere ikke fungerer eller starter på grunn av at spenningen ikke når startverdien, samt lav strømproduksjon som skyldes problemer med PV-moduler eller invertere. Typiske problemer som kan oppstå i systemkomponenter, er brenning av forbindelseskasser og lokal brenning av PV-moduler.2. Hvordan håndtere vanlige feil i fordelte solcelleanlegg
Leon
09/06/2025
Hvordan designe og installere et selvstendig solcelleanlegget?
Hvordan designe og installere et selvstendig solcelleanlegget?
Design and Installation of Solar PV SystemsDet moderne samfunn er avhengig av energi for daglige behov som industri, oppvarming, transport og landbruk, mest dekket av fornybare kilder (kul, olje, gass). Disse kildene skaper imidlertid miljøskade, er ujevnt fordelt og påvirkes av prisvolatilitet på grunn av begrenset reserver— noe som driver etterspørselen etter fornybar energi.Solenergi, rikelig og i stand til å møte globale behov, står ut. Autonome solcelleanlegg (Figur 1) gir energiselvhverv f
Edwiin
07/17/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning