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擱置時間對閥控式鉛酸電池性能的影響

2016-03-15 05:23:27包有富李有德
電池 2016年4期
關鍵詞:影響

包有富,陳 勝,李有德

(1.超威電源有限公司,浙江 湖州 313100; 2.浙江江森自控電池有限公司,浙江 湖州 313100)

擱置時間對閥控式鉛酸電池性能的影響

包有富1,陳 勝2,李有德1

(1.超威電源有限公司,浙江 湖州 313100; 2.浙江江森自控電池有限公司,浙江 湖州 313100)

對同批次5只常溫容量一致的6-EVF-100閥控式密封鉛酸(VRLA)電池進行不同時間的擱置實驗,發現電池長時間擱置雖然對常溫容量和循環壽命沒有影響,但對低溫放電性能有嚴重影響。在常溫容量已恢復到正常的條件下,擱置90 d、180 d和360 d后,低溫容量分別損失16.36%、25.34%和30.07%。

閥控式密封鉛酸(VRLA)電池; 擱置時間; 常溫容量; 低溫容量

與低速電動車相配套的電動道路車電池,目前市場上應用得最廣泛的是6-EVF-100閥控式密封鉛酸(VRLA)電池。人們對VRLA電池壽命的影響因素進行了較多的研究[1-4]。電池壽命除與電池本身的設計和工藝密切相關以外,還與使用的條件和方法有很大的關系。目前,針對電池使用因素影響壽命的研究,主要關注在充電電壓、充電方式及放電深度等方面,對擱置時間的關注較少。

本文作者結合目前電動道路車電池市場的實際狀況,以6-EVF-100電池為實驗對象,對擱置時間與電池性能的關系進行了研究。

1 實驗

1.1 電池樣品

抽取5只同批次、常溫容量一致的6-EVF-100電池進行實驗。電池的正極板柵合金為鉛鈣錫合金(濟源產),負極合金為鉛鈣合金(濟源產),隔板為超細玻璃纖維隔板(南京產),將純硫酸(95%~98%,南京產)稀釋成35.8%的稀硫酸,灌注在電池中。

1.2 實驗步驟

在環境溫度25 ℃、濕度50%±10%的條件下,將電池分別擱置30 d、60 d、90 d、180 d和360 d,依次記為1—5號電池(每種各1只),研究擱置時間對電池性能的影響。

收集擱置過程中電池開路電壓的變化情況。

電池常溫測試在25 ℃下、低溫測試在-18 ℃下進行。用μC-XCF08微電腦電池循環充放電測試儀(張家港產)進行充放電。

對擱置后的電池進行常溫3 h率剩余容量測試,以33.33 A放電到10.50 V。

對3—5號電池進行常溫3 h率放電100%循環容量測試,以33.33 A放電到10.50 V,再以恒壓14.40 V限流15.00 A充電12 h,組成1個循環;共循環10次。

對3—5號電池在常溫下,以恒壓14.40 V限流15.00 A充電12 h,在低溫下擱置24 h后,進行3 h率放電容量測試,以33.33 A放電到10.50 V。

對3—5號電池在低溫下進行容量循環恢復實驗,以33.33 A放電到8.40 V,再以恒壓15.00 V限流15.00 A充電12 h,靜置20 h,組成1個循環;共循環5次。

2 結果與討論

2.1 電池開路電壓與擱置時間的關系

在25 ℃下,鉛酸電池的單體開路電壓U單體與電解液密度ρ液的關系可簡單地用式(1)計算。

U單體=ρ液+0.84

(1)

顯然,電池在擱置過程中,由于正、負極添加劑及雜質的存在,自放電不可避免;電池中的電解液必然會參與自放電的反應,密度將隨之下降。這就導致開路電壓隨著擱置時間的延長而下降。

6-EVF-100電池擱置360 d的開路電壓變化見圖1。

圖1 電池擱置360 d的開路電壓變化

Fig.1 Change of open circuit voltage of battery at standing time for 360 d

從圖1可知,電池的開路電壓在30 d以內下降的趨勢較為明顯,在30 d至180 d的下降趨勢有所減緩,而180 d后,下降趨勢又有所增加。這樣的變化,與電池的自放電有著密切的聯系。由Pb|H2SO4|H2O體系電位的pH圖[5]可知:Pb|H2SO4| PbSO4體系在熱力學上是不穩定的。由于共軛反應,負極活性物質鉛不斷溶解,氫氣不斷析出,造成鉛負極自放電。另外,鉛及鉛合金、超細玻璃纖維隔板、電解液硫酸及添加劑等材料中,總有微量雜質存在,如Fe雜質等,導致極板形成局部的微電池。微電池的兩極又形成短路回路,引起電池自放電。由于上下部電解液的密度不同,致使極板上下部分的電動勢不均等,也會引起自放電。在儲存期間,正、負極板活性物質小孔內都已吸滿了電解液,由于氫氣在析出時會將電解液硫酸(即酸霧)帶出到電池的氣室中,在電池槽內壁形成一薄層酸霧。這薄層酸霧分別與正、負極相連而形成回路,也會造成自放電。

綜上所述,在開路狀態下,鉛酸電池在儲存期間會產生容量下降、開路電壓降低的現象。

2.2 電池剩余容量與擱置時間的關系

電池在不同擱置時間下的常溫放電容量見表1。

表1 不同擱置時間下的電池放電容量

從表1可知,電池的3 h率放電容量隨著存放時間的延長而降低,且與開路電壓一樣,和電池的自放電密切相關。

2.3 循環壽命與擱置時間的關系

電池在不同擱置時間后的循環容量恢復率見圖2。

圖2 不同擱置時間后電池的容量恢復率

Fig.2 Recovery ratio of discharge capacity of batteries after different standing time

從圖2可知,擱置時間在360 d以內,對電池常溫容量和循環壽命沒有影響。圖2中,雖然電池剩余容量與擱置時間密切相關,但經過8~10次循環后,容量又恢復到擱置前的狀態。擱置360 d內,電池的常溫容量可通過循環恢復;根據前期循環的趨勢判斷,也不會影響常溫下的循環壽命。

2.4 低溫-18 ℃容量與擱置時間的關系

對常溫容量循環恢復后的電池進行3 h率放電測試,結果見表2。

表2 不同擱置時間下的電池低溫放電容量

Table 2 Low-temperature discharge capacity of batteries at different standing time

擱置時間/d放電時間/min3h率放電容量/Ah與常溫容量之比/%低溫容量損失率/%0165091667857090138076666571163618012326843586625343601154641054953007

從表2可知,擱置時間越長,低溫放電性能越差,可能與常溫和低溫放電時所受不同電極的影響有關。在常溫放電時,受正極板活性物質影響較明顯,在低溫放電時,受負極板活性物質影響較明顯[6]。

文獻[6]認為,對于鉛酸電池,正極的自放電不大,自放電主要發生在負極。要確切了解常溫和低溫容量究竟受哪種電極影響,還有待進一步的研究。

2.5 低溫容量恢復實驗

為了進一步查明電池低溫放電容量受影響的原因,進行了容量循環恢復試驗,結果見圖3。

圖3 不同擱置時間電池的低溫-18 ℃容量恢復曲線

Fig.3 Recovery curves of -18 ℃ low-temperature capacity of batteries for different standing time

從圖3可知,在低溫下循環3~5次后,電池的低溫性能又恢復到擱置前的狀態。這說明:電池的放電性能在常溫放電時,確實受正極板活性物質的影響,而在低溫放電時,確實受負極板活性物質的影響。在低溫狀態下,通過高電壓充電,減輕負極活性物質氧復合的壓力(正極析出的氧可與負極活性物質的復合減緩;同時,正極析出的氧可通過安全閥開閥排出),使負極活性物質可完全處于充足電的狀態。

3 小結

從擱置時間對VRLA電池性能的影響實驗結果可知:長時間擱置,雖然對常溫容量和使用壽命沒有影響,但對低溫放電性能有嚴重的影響。低溫性能雖然可通過低溫高電壓充電進行恢復,但在實際應用中不具備恢復條件。有鑒于此,電池長時間擱置不用,最好要及時補充電,建議每個月進行一次充放電,同時確保電池的常溫和低溫性能及使用壽命。

[1] BAO You-fu(包有富),YIN Ge-ping(尹鴿平),YU Mei-wen(俞美雯),etal. 深放電對閥控式鉛酸電池性能的影響 [J]. Battery Bimonthly(電池),2002,32(2):83-84.

[2] HUA Shou-nan(華壽南). 影響閥控鉛酸蓄電池性能的因素 [J]. Electric Bicycle(電動自行車),2008,12(1):31-33.

[3] WANG Yu(王瑜),WANG Jin-yu(王金玉). 分階段恒流充電對VRLA電池壽命的影響 [J]. Chinese Battery Man(蓄電池),2013,50(1):12-14.

[4] HU Ke-cheng(胡克成),CHEN Hong(陳宏),SHEN Jian(沈健),etal. 使用條件對閥控式鉛酸蓄電池的壽命的影響 [J]. Chemical Industry and Engineering Progress(化工進展),2003,22(6):655-657.

[5] ZHANG Wen-bao(張文保),NI Sheng-lin(倪生麟). 化學電源導論 [M]. Shanghai(上海):Shanghai Jiao Tong University Press(上海交通大學出版社),1992. 3-37.

[6] ZHU Song-ran(朱松然). 蓄電池手冊 [M]. Tianjin(天津):Tianjin University Press(天津大學出版社),1998. 30,56-57.

收稿日期:2016-04-02

Effect of standing time on performance of valve-regulated lead-acid battery

BAO You-fu1,CHEN Sheng2,LI You-de1

(1.ChaoweiPowerSourcesCorporation,Huzhou,Zhejiang313100,China; 2.ZhejiangJohnsonControlsBatteryCo.,Ltd.,Huzhou,Zhejiang313100,China)

The different standing time experiments were carried out by taking five pieces of 6-EVF-100 valve-regulated lead-acid(VRLA)batteries in the same batch. It was found that the normal capacity and cycle life of battery was not affected at all,but the low-temperature capacity was seriously affected by standing time. When the normal capacity was recovered to normal,the low-temperature capacity was lost by 16.36%,25.34% and 30.07% after standing 90 d,180 d and 360 d,respectively.

valve-regulated lead-acid(VRLA)battery; standing time;normal capacity; low-temperature capacity

2015-12-31

包有富(1971-),男,浙江人,超威電池有限公司教授級高級工程師,研究方向:電化學,本文聯系人;

TM912.1

A

1001-1579(2016)04-0214-03

陳 勝(1983-),男,浙江人,浙江江森自控電池有限公司工程師,研究方向:電化學;

李有德(1964-),男,安徽人,超威電源有限公司工程師,研究方向:化學電源。

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