RISHENG蓄电池FM-12V17AH日升12V17能源发电
RISHENG蓄电池FM-12V17AH日升12V17能源发电
RISHENG蓄电池FM-12V17AH日升12V17能源发电
一、铅酸电池
主要优点:
1、原料易得,价格相对低廉;
2、高倍率放电性能良好;
3、温度性能良好,可在-40~+60℃的环境下工作;
4、适合于浮充电使用,使用寿命长,无记忆效应;
5、废旧电池容易回收,有利于保护环境。
主要缺点:
1、比能量低,一般30~40Wh/kg;
2、使用寿命不及Cd/Ni电池;
3、制造过程容易污染环境,必须配备三废处理设备。
二、镍氢电池
主要优点:
1、与铅酸电池比,能量密度有大幅度提高,重量能量密度65Wh/kg,体积能量密度都有所提高200Wh/L;
2、功率密度高,可大电流充放电;
3、低温放电特性好;
4、循环寿命(提高到1000次);
5、环保无污染;
6、技术比较锂离子电池成熟。
主要缺点:
1、正常工作温度范围-15~40℃,高温性能较差;
2、工作电压低,工作电压范围1.0~1.4V;
3、价格比铅酸电池、镍氢电池贵,但是性能比锂离子电池差。
三、锂离子电池
主要优点:
1、比能量高;
2、电压平台高;
3、循环性能好;
4、无记忆效应;
5、环保,无污染;目前是好潜力的电动汽车动力电池之一。
四、超级电容
主要优点:
1、功率密度高;
2、充电时间短。
主要缺点:
能量密度低,仅1-10Wh/kg,超级电容续航里程太短,不能作为电动汽车主流电源。
电池储能的优缺点(九种储能电池解析)
五、燃料电池
主要优点:
1、比能量高,汽车行驶里程长;
2、功率密度高,可大电流充放电;
3、环保,无污染。
主要缺点:
1、系统复杂,技术成熟度差;
2、氢气供应系统建设滞后;
3、对空气中二氧化硫等有很高要求。由于国内空气污染严重,在国内的燃料电池车寿命较短。
六、钠硫电池
优势:
1、高比能量(理论760wh/kg;实际390wh/kg);
2、高功率(放电电流密度可达200~300mA/cm2);
3、充电速度快(充满30min);
4、长寿命(15年;或2500~4500次);
5、无污染,可回收(Na,S回收率近);6、无自放电现象,能量转化率高;
不足:
1、工作温度高,其工作温度在300~350度,电池工作时需要一定的加热保温,启动慢;
2、价格昂贵,万元/每度;
3、安全性差。
七、液流电池(钒电池)
优点:
1、安全、可深度放电;
2、规模大,储罐尺寸不限;
3、有很大的充放电速率;
4、寿命长,高可靠性;
5、无排放,噪音小;
6、充放电切换快,只需0.02秒;
7、选址不受地域限制。
1、简洁的外形设计,新颖的电池整体结构设计,确保电池美观大方,装卸方便,申请国家专利。
2、选用耐用的进口隔板 选用电阻更小,更腐蚀,孔径更小,孔率更高的进口PE隔板。
3、科学的板栅结构采用中极耳放射板栅设计,降低电池内阻,更有效的提高了电池的大电流启动能力。
大大提高了电池性能。
4、先进的合金配方 采用高纯度多元铅基合金,使板栅具有良好耐腐性能,析气量小,水损耗低,自放电小,保证了电池寿命长。
5、充足的电池容量 ,保证了电池良好的高倍率、大电流启动放电性能好,性能优良
6、优异的供电性能 电池在加入电解液后即可装车使用,免充电,使用方便
的工作道理:
1、铅酸蓄电池电动势的发生:
●铅酸蓄电池充电后,正极板是二氧化铅(PbO2),在硫酸溶液中水分子的好处下,小批二氧化铅与水生成可离解的不巩固物资—氢氧化铅(Pb(OH)4),氢氧根离子在溶液中,铅离子(Pb)留在正极板上,故正极板上贫乏电子。.
●铅酸蓄电池充电后,负极板是铅(Pb),与电解液中的硫酸(H2SO4)发生反应,造成铅离子(Pb 2),铅离子转移到
电解液中,负极板上留下多余
的两个电子(2e)。
●可见,在未接通外电路时(电池
开路),由于化学好处,正极板
上贫乏电子,福极板上多余电子,
如右图所示,南北极板见就发生了
必然的电位差,这即是电池的电
动势。
2、BAYKEE蓄电池放电历程的电化反应
●铅酸蓄电池放电时,在蓄电池的电位差好处下,负极板上的电子经负载进入正极板形成电流I。同时在电池里面举行化学反应。
●负极板上每个铅原子放出两个电子后,生成的铅离子(Pb 2)与电解液中的硫酸根离子(SO4??)反应,在极板上生成难溶的硫酸铅(PbSO4)。
●正极板的铅离子(Pb 4)得到来自负极的两个电子(2e)后,造成二价铅离子(Pb 2)与电解液中的硫酸根离子(SO4??)反应,在极板上生成难溶的硫酸铅(PbSO4)。正极板水解出的氧离子(O??)与电解液中的氢离子(H )反应,生成巩固物资水.
●电解液中存在的硫酸根离子和氢离子在电力场的好处下分别移向电池的正负极,在电池里面形成电流,全部回路形成,蓄电池向外连接放电。
●放电时H2SO4浓度接续降落,正负极上的硫酸铅(PbSO4)增长,电池内阻增大(硫酸铅不导电),电解液浓度降落,电池电动势低落。
●化学反应式为:
正极活性物资电解液负极活性物资正极生成物电解液生成物负极生成物
↓↓↓↓↓↓
PbO2 2H2SO4 Pb→PbSO4 2H2O PbSO4
氧化铅稀硫酸铅硫酸铅水硫酸铅
3、铅酸蓄电池充电历程的电化反应
●充电时,应在外接一直流电源(充电极或整流器),使正、负极板在放电后生成的物资恢复成本来的活性物资,并把外界的电能转变为化学能积储起来。
●在正极板上,在外界电流的好处下,硫酸铅被离解为二价铅离子(Pb 2)和硫酸根负离子(SO4-2)由于外电源接续从正极吸收电子,则正极板左近游离的二价铅离子(Pb 2)接续放出两个电子来增补,造成四价铅离子(Pb 4),并与水继续反应,在正极极板上生成二氧化铅(PbO2)。
●在负极板上,在外界电流的好处下,硫酸铅被离解为二价铅离子(Pb 2)和硫酸根负离子(SO4??),由于负极接续从外电源获取电子,则负极板左近游离的二价铅离子(Pb 2)被中和为铅(Pb),并以绒状铅附在负极板上。
●电解液中,正极接续发生游离的氢离子(H )和硫酸根离子(SO4??),负极接续发生硫酸根离子(SO4??),在电场的好处下,氢离子向负极挪动,硫酸根离子向正极挪动,形成电流。
●充电后期,在外电流的好处下,溶液中还会发生水的电解反应。
●化学反应式为:
正极物资电解液负极物资正极生成物电解液生成物负极生成物
PbSO4 2H2O PbSO4→PbO2 2H2SO4 Pb
硫酸铅水硫酸铅氧化铅硫酸铅
4、铅酸蓄电池充放电后电解液的变更
●从上头能够看出,铅蓄电池放电时,电解液中的硫酸接续削减,水渐渐增长,溶液比重降落.
●从上头能够看出,铅酸蓄电池充电时,电解液中的硫酸接续增长,水渐渐削减,溶液比重上升.
●实际工作中,能够凭据电解液比重的变更来校验铅酸蓄电池的充电程度.。
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