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日前,环保部发布了批符合环保法律法规要求的铅蓄电池和再生铅企业名单,据了解,共有10家企业通过首批环保核查,双登集团池优质企业**。
工业和信息化部、环境保护部等五部委近日联合下发《关于促进铅酸蓄电池和再生铅产业规范发展的意见》。目标到2019年,废铅酸蓄电池的回收和综合利用率达到90%以上,铅循环再生比重**过50%,推动形成全国铅资源循环利用体系。
双登集团近年来逐步向高科技、技术性产业发展,秉持着绿色环保的理念,不断改进和发展具备创新因子的电池产品,向国内外**展示其高素质企业的风貌。同时,双登集团还加大了人才战略计划的投资,不断引进**人才,并把消费者的实际利益作为其生产的动力。如今,已成功跻身中国制造业**的炜业通,不仅通过新能源产业的发展获得了新的发展空间,而且通过自身的技术创新提升把握机遇的能力,增加了竞争的筹码。
11月22日,中国电池工业协会理事长韩作梁、副会长王金良等专家组一行实地参观了双登集团**的锂电生产线。通过实地走访,韩作梁对双登集团科学的管理模式和**的锂电生产技术给予了高度评价,并充分肯定了炜业通集团坚持走创新发展之路,不断提升自主创新能力,始终走在科技创新*的举措。
作为通过环保部首批核查的企业,双登集团将继续践行“倡导绿色能源,**人类生活”的理念,为推动铅蓄电池扮演绿色发展“主角”而贡献力量。
双登磷酸铁锂电池的四大优势
双登磷酸铁锂电池是以磷酸铁锂为正极材料的锂离子电池,与铅酸电池相比,磷酸铁锂电池具有质量轻、耐高低温、寿命**长、安全、环保无污染等优点。
1.环境温度
环境温度过高对阀控密封铅酸蓄电池使用寿命的影响很大,温度升高时,蓄电池的较板腐蚀将加剧,同时将消耗更多的水,从而使电池寿命缩短。蓄电池在25℃的环境下可获得较长的寿命,长期运行温度若升高10℃,使用寿命约降低一半。另外,环境温度25℃~0℃时,每降低1度,放电容量约损失1%,所以电池宜在15℃~20℃环境中工作。
双登磷酸铁锂电池的使用环境温度为-20℃至70℃,冬季较为寒冷的季节,基站室内温度可低至-15℃,炎热季节基站室内可达到50℃,在此温度范围内,磷酸铁锂电池均有很好的性能表现。环境温度对海霸磷酸铁锂电池的影响要远远小于对铅酸电池的影响。
2.过度充电及过度放电
铅酸电池过充电状态下,正极因析氧反应,水被消耗,H+增加,从而导致正极附近酸度增加,板栅腐蚀加速,使板栅变薄加速电池的腐蚀,使电池容量降低;同时因水损耗加剧,将使蓄电池有干涸的危险,从而影响蓄电池的寿命。
铅酸蓄电池过度放电主要发生在交流电源停电后,蓄电池长时间为负载供电。当蓄电池被过度放电到其电压过低甚至为零时,会导致电池内部有大量的硫酸铅被吸附到蓄电池的阴极表面,在电池的阴极造成“硫酸盐化”。因硫酸铅是一种绝缘体,它的形成必将对蓄电池的充、放电性能产生很大的负面影响,因此在阴极上形成的硫酸盐越多,蓄电池的内阻越大,电池的充、放电性能就越差,蓄电池的使用寿命就越短。
双登磷酸铁锂电池组配备电池管理系统,电池管理系统可以监控电池组内各单体电池的电压及电池组的总电压,在充电和放电过程中,总电压达到设定值或单体电压达到设定值,管理系统能及时终止充放电,使电池组不会出现过充过放的情况。
3.长期浮充电
直流系统的开关电源提供的浮充电流对阀控式蓄电池而言有三个作用:供日常性负载电流、补充蓄电池自放电的损失、维持蓄电池内氧循环。若蓄电池在长期浮充电状态下,只充电而不放电,势必会造成蓄电池的阳极较板钝化,使蓄电池内阻增大,容量大幅下降,从而造成蓄电池使用寿命下降。另外,铅酸电池浮充电压的选择应该随电池的状态进行调整,不合适的浮充电压可能造成过充,影响电池的使用寿命,或者使电池长期处于充电不足的状态。
双登磷酸铁锂电池的自放电率很低,搁置30天容量保持率可在98%,因此电池组长期处于浮充状态,开关电源提供的浮充电流几乎全部用于日常性负载电流,用于补充电池组自放电损失的电流很微小。另外,双登磷酸铁锂电池对浮充电压的选择不敏感,本身耐浮充,更加适用于基站后备电源。
4.使用成本
通信基站用电池组使用成本需综合考虑电池成本、电池使用寿命、使用过程中维护成本等等。
铅酸蓄电池较低,但由于使用寿命较短,理论上工作7~10年的电池,大都在4~5年内损坏,有的甚至连3年的寿命也达不到,另外,在使用过程中需要人工进行检测及维护,使用成本非常高。
双登磷酸铁锂电池具有免维护、**长使用年限等性能,完全智能化电池管理系统,替代了人工检测环节,电池管理系统的自动侦测和防护性能,让电池组的故障率降低到了极限,**长的设计使用寿命,大大降低了通讯行业的使用成本。
双登蓄电池需要在以下情况下进行正常充电:
1. 双登蓄电池长时间处于小电放逐电;
2. 双登蓄电池在机器上表现为电量不足;
3. 双登蓄电池经过检验,较板在空气中暴露的时间较长;
4. 双登蓄电池冬季放电**过25%,夏季**过50%;
5. 电解液消耗较大或水分蒸发过多,补充了大量的蒸馏水。
6. 双登蓄电池在室内放置时间长达1个月以上;
影响双登蓄电池实际使用寿命的因素很多,起主要作用的有以下几方面:
1、过 充
双登蓄电池在充电初期,双登蓄电池端电压较低,这时无氢氧气体析出,随后双登蓄电池端电压逐渐上升,当双登蓄电池端电压升高到一定数值时,双登蓄电池将析出大量气体。当双登蓄电池端电压上升至2.30—2.35V/只时(此电压称为发气点电压)双登蓄电池中气体**增多。随着充电的进行,电极表面的PbO2愈来愈多,而PbSO4已逐渐变少,正极析氧速率便会愈来愈大,与此同时电池负极也开始析氢。故过充电将会使电池产生大量的气体,从而使双登蓄电池失水导致过早实效,容量早期减退。
2、过 放
为了定期检测双登蓄电池运行期的荷电能力所进行的放电,称为核对性放电。双登蓄电池以0.1C恒流放电终了电压为1.80v,放电终了的持续放电称为过放电,一旦进入过放电状态,双登蓄电池端电压会加速跌落,较*造成供电中断,还会造成活性物质过渡的消耗,导致活性物质孔隙和下次充电所预留的反应面积减少,造成双登蓄电池对后续充电及使用维护的困难,终导致双登蓄电池无法充满,容量大幅度下降。
3、温 度
双登蓄电池的运行条件也对双登蓄电池的寿命产生重要的影响。如果在高温下长期使用,温度每增高10度,双登蓄电池寿命降低一半。
4、负极板硫酸化
能够履行正常工作的双登蓄电池,负极板放电产物硫酸铅呈较小颗粒,充电时很*恢复为绒状铅,但是某些双登蓄电池放电产物为难溶性大颗粒硫酸铅,并且在充电时不能还原为绒状铅,这种负极板称为硫酸盐化。负极板硫酸盐化的原因有:双登蓄电池长期充电不足,高温下长期放电,长期放电搁置,高型较板电解液浓度分层和电池失水等。负极板硫酸盐化将直接导致双登蓄电池的容量退缩。防止负极板硫酸盐化的有效方法是始终保持双登蓄电池内容量饱满。
5、长期处于浮充电状态不放电
长期不放电将会导致双登蓄电池内部活性物质沉淀,活性物质若长期处于沉淀状态,将会很难再参与双登蓄电池内部的化学反应,从而造成双登蓄电池容量的减失。
6、新双登蓄电池
在刚安装上之后应该做一个验收性质的放电,用来检验双登蓄电池的容量;三年之后每年都应该做一次核对性放电,作用有二:一是放电30%--50%,用来防止长期不放电双登蓄电池内部活性物质沉淀,二是放电80%--**,用来核对放电检验电池的荷电能力,三是用核对放电来找出坏电池以便能及时更换,因为双登蓄电池组中有坏双登蓄电池的危害是很大的。
双登集团技术中心主任钟义华对户用储能系统的环保性也进行了解读。他说,铅酸电池目前在技术上可以实现的回收,同时双登集团的锂电池储能系统采用的是现在成熟的磷酸铁锂电池,也非常环保。此外,从产品应用的角度看,随着电池循环性能的不断提升,可以让用户在付出同等投入的情况下,拥有更长的电池使用寿命,一方面实现了节能,另一方面也可以让用户获得更高的收益。
本网专访双登集团技术中心主任钟义华先生
让用电像家电一样便捷 双登将更懂你的用电需求
目前,户用储能系统在德国、英国、澳大利亚等分布式能源发展较好的国家已经实现了一定程度上的商业应用。钟义华认为,随着我国峰谷电价差价越来越大,户用储能系统在家庭用电方面的经济性优势将越来越明显。通过使用光伏储能系统,用户可以在白天存储电量,夜晚输出使用,既降低了对电网负载的压力,也非常经济、环保。
郝三存表示,尽管目前户用储能在我国还更多处于示范应用阶段,但随着我国分布式能源的发展,户用储能在我国也将会越来越普遍。而如何让普通用户也能很方便地操作系统,成为了双登技术团队的追求。
在郝三存看来,未来双登户用储能系统的设计理念是要将系统打造成人人都能操作的“家用电器”,让消费者用电像使用家电一样便捷化。同时,系统还要支持**的能量管理理念,实现让光伏、风力发电与电网无缝接入,能够做到与电网的双向互动。此外,智能化的储能系统还将成为家庭用电的总控系统,将所有家电联网,成为未来智能生活的电力**部件。
目前,用户在使用双登户用储能系统时,只需按照标识将组件正负极端子正确插入控制器,打开开关后,就可以为负载提供电力供应,*其它设置,而液晶屏监控可以显示系统的运行参数,让用户随时了解设备的运行情况。
随着智能化不断提升,户用储能系统将逐步具备故障自动诊断、保护与恢复功能。钟义华表示,随着“互联网+”概念逐渐融入工业制造领域,双登也在开发与互联网结合的产品。而这样的开发将让户用储能系统的数据采集、分析、综合、整理工作变得越来越简单。对于普通用户来说,这些数据或许没有太多意义,但对于系统设计人员来说,数据可以让他们更好地对系统运行情况进行综合分析,并以此做出改进,设计出更为便捷化的产品。
钟义华乐观地认为,未来,即使你完全不懂储能电池技术,也完**看懂产品的使用情况。同时,智能化的双登也将会更懂你的用电需求。
机房UPS蓄电池短路后果及原因分析。如今的机房UPS电源基本上采用“免维护铅酸蓄电池”,在机房UPS电池应用中,输出短路是很危险的,短路会导致起火,严重的甚至爆炸。铅酸电池正负极短路会因为瞬间电流过大而导致较柱发烫,甚至因为内部反应过于剧烈而起火或者爆炸。
机房UPS蓄电池短路后果
机房UPS电池短路,会在瞬间放出过多的电量而导致内部汇流排融化,以及电池膨胀。基本上正负极短路后的电池也就是报废了。铅酸蓄电池是目前大功率电源中应用的广泛的一种高效能蓄电池,在使用的过程中会因为不同的原因造成短路,从而影响了整个蓄电池的使用。
(1)开路电压低,闭路电压(放电)很快达到终止电压。
(2)大电流放电时,端电压*下降到零。
(3)开路时,电解液密度很低,在低温环境中电解液会出现结冰现象。
(4)充电时,电压上升很慢,始终保持低值(有时降为零)。
(5)充电时,电解液温度上升很高很快。
(6)充电时,电解液密度上升很慢或几乎无变化。
UPS蓄电池电气短路的原因
1、UPS蓄电池本身质量有问题,桩头与较板连接有隐患;
2、UPS电池在运输或安装时,壳体出现裂纹而没有及时发现,安装后蓄电池内部酸液析出通过电池架电气短路;
3、蓄电池与电缆连接不牢,造成接触电阻过大,温度升高后接触面氧化严重,进而造成接触电阻继续变大,相继引起电气打火甚至拉弧,终引燃附近造成起火;
4、UPS蓄电池组的连接电缆耐压值不够,造成电缆间的绝缘击穿,造成电缆短路起火;
5、蓄电池配置不合理,**出蓄电池放电极限;
6、蓄电池连接电缆在出入UPS电池架处被电池架铁皮划破绝缘层发生短路。
机房UPS蓄电池短路的处理方法
●减小充电电流,降低充电电压,检查安全阀体是否堵死。定期充电放电。
●UPS电源系统中的铅酸蓄电池浮充电压和放电电压,很多在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制计算机等电子设备的使用台数。一般情况下,负载不宜**过UPS额定负载的60%。在这个范围内,蓄电池就不会出现过度放电。
●ups蓄电池存放会因自放电而失去部分容量,因此,ups蓄电池在安装后投入使用前,应根据电池的开路电压判断电池的剩余容量,然后采用不同的方法对蓄电池进行补充充电。
●对备用搁置的UPS蓄电池,每3个月应进行一次补充充电。可以通过测量蓄电池开路电压来判断电池的好坏。
导致UPS蓄电池出现鼓包变形的原因
1.ups蓄电池充电运行中特别是在串联蓄电池组中,如果对电池组进行过充电,若有品质不良的电池常会出现内部气体复合不良等现象,从而出现鼓包现象。
2.安全阀开阀压力过高,或者是安全阀阻塞。当体内压力增加到一定程度时阀门不能正常打开,在这种情况下势必造成鼓包变形。
3.因密封机房UPS蓄电池属于贫液式设计,对气体的化合留有预留避道,而如果有“富液”现象,就会阻挡产生的O2扩散到负极,降低O2的复合率,体内压力增大。
4.浮充电压设得过高,充电电流大,导致正极板上O2析出加快,而来不及在负极复合,同时电池体内的温度上升也很快,在排气不及,压力达到一定时,使VRLA电池出现鼓包变形。
以上就是机房UPS蓄电池短路后果及原因分析,蓄电池短路,是UPS蓄电池的内部受损的一大表现,会使蓄电池的使用造成很大的影响,不过不同的蓄电池影响也不一样。