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東北電網公司2007年本部建設會議召開

日期:2025-08-14 01:23
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摘要:
    閥控式鉛酸蓄電池的電化學反應原理就是充電時將電能轉化為化學能在電池內儲存起來,放電時將化學能轉化為電能供給外係統。其充電和放電過程是通過電化學反應完成的,充電過程中存在水分解反應,當正極充電到70%時,開始析出氧氣,負極充電到90%時開始析出氫氣,由於氫氧氣的析出,如果反應產生的氣體不能重新複合得用,電池就會失水乾涸;對於早期的傳統式鉛酸蓄電池,由於氫氧氣的析出及從電池內部逸出,不能進**體的再複合,是需經常加酸加水維護的重要原因;而閥控式鉛酸蓄電池能在電池內部對氧氣再複合利用,同時抑製氫氣的析出,克服了傳統式鉛酸蓄電池的主要缺點。

 

·閥控式鉛酸蓄電池的氧循環原理

    閥控式鉛酸蓄電池采用負極活性物質過量設計,AGGEL電解液吸附係統,正極在充電後期產生的氧氣通過AGMGEL空隙擴散到負極,與負極海綿狀鉛發生反應變成水,使負極處於去極化狀態或充電不足狀態,達不到析氫過電位,所以負極不會由於充電而析出氫氣,電池失水量很小,故使用期間不需加酸加水維護。在閥控式鉛酸蓄電池中,負極起著雙重作用,即在充電末期或過充電時,一方麵極板中的海綿狀鉛與正極產生的O2反應而被氧化成一氧化鉛,另一方麵是極板中的硫酸鉛又要接受外電路傳輸來的電子進行還原反應,由硫酸鉛反應成海綿狀鉛。
    在電池內部,若要使氧的複合反應能夠進行,必須使氧氣從正極擴散到負極。氧的移動過程越容易,氧循環就越容易建立。
    在閥控式蓄電池內部,氧以兩種方式傳輸:一是溶解在電解液中的方式,即通過在液相中的擴散,到達負極表麵;二是以氣相的形式擴散到負極表麵。傳統富液式電池中,氧的傳輸隻能依賴於氧在正極區H2S04溶液中溶解,然後依靠在液相中擴散到負極。 如果氧呈氣相在電極間直接通過開放的通道移動,那麼氧的遷移速率就比單靠液相中擴散大得多。充電末期正極析出氧氣,在正極附近有輕微的過壓,而負極化合了氧,產生一輕微的真空,於是正、負間的壓差將推動氣相氧經過電極間的氣體通道向負極移動。閥控式鉛蓄電池的設計提供了這種通道,從而使閥控式電池在浮充所要求的電壓範圍下工作,而不損失水。
    對於氧循環反應效率,AGM電池具有良好的密封反應效率,在貧液狀態下氧複合效率可達99%以上;膠體電池氧再複合效率相對小些,在乾裂狀態下,可達70-90%;富液式電池幾乎不建立氧再化合反應,其密封反應效率幾乎為零。
 

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