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    催化栓對(duì)VRLA電池高溫浮充性能的影響

    2016-05-25 00:37:02劉桃松黨志敏顧越峰謝云強(qiáng)
    電池 2016年6期
    關(guān)鍵詞:負(fù)極電位高溫

    劉桃松,黨志敏,顧越峰,謝云強(qiáng)

    (浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司,浙江 杭州 311305)

    催化栓對(duì)VRLA電池高溫浮充性能的影響

    劉桃松,黨志敏,顧越峰,謝云強(qiáng)

    (浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司,浙江 杭州 311305)

    比較安裝和未安裝Pd-C催化栓的浮充型GFM-600閥控式鉛酸(VRLA)電池的高溫浮充性能。安裝催化栓后,電池的高溫(55 ℃)浮充(2.25 V/只)電流下降約50%,失水量減小約65%,壽命得到延長。

    催化栓; 高溫浮充; 閥控式鉛酸(VRLA)電池

    電信運(yùn)營商對(duì)基站的節(jié)能減排越來越重視,希望將閥控式鉛酸(VRLA)電池的使用溫度從25 ℃提高至35 ℃,或直接將電池組置于更高工作溫度的室外機(jī)柜中使用,因此要求VRLA電池在高溫環(huán)境下具有理想的浮充壽命。在25 ℃時(shí),VRLA電池浮充正極產(chǎn)生的O2通過隔板中的縫隙擴(kuò)散到負(fù)極鉛表面,并與活性物質(zhì)鉛復(fù)合,在電池內(nèi)實(shí)現(xiàn)氧循環(huán)[1],使電池的長期免維護(hù)使用成為可能。由Arrhenius方程可知,溫度每提高10 ℃,化學(xué)反應(yīng)速度就會(huì)加倍,電池內(nèi)部的氫氧析出過電位下降,析氣量增加,失水增加,易造成熱失控[2]。

    運(yùn)用催化技術(shù),可將VRLA電池內(nèi)未復(fù)合的O2和聚集的H2催化生成水[3],返回到電池中,具有減少電池失水、減少氧復(fù)合及防止硫酸鹽化等優(yōu)點(diǎn),使電池進(jìn)入良性循環(huán)[4]。

    本文作者將GFM-600電池分為2組,一組電池安裝催化栓,另一組不安裝催化栓,研究催化栓對(duì)電池高溫(55 ℃)浮充(2.25 V/只)性能的影響。

    1 實(shí)驗(yàn)

    1.1 實(shí)驗(yàn)材料

    實(shí)驗(yàn)電池為本公司生產(chǎn)線上挑選的初期容量、質(zhì)量均相近的GFM-600電池。

    實(shí)驗(yàn)用的催化栓為本公司自制,直接安裝在電池排氣閥下端[5]。催化栓以Pd作為催化劑,高比表面積的活性炭為載體;濾汽片將催化劑與電池內(nèi)部的液體隔開;H2、O2氣體按照設(shè)計(jì)的速度透過濾汽片,與催化劑表面接觸,被催化成水,以水蒸氣的形式透過濾汽片,返回到電池內(nèi)部。

    1.2 實(shí)驗(yàn)方案

    按IEC 60896第21部分《固定鉛酸電池閥控型測試方法》16.6節(jié)《電池高溫加速浮充電循環(huán)壽命耐久性試驗(yàn)》[6]的要求:3只電池串聯(lián)為一組,第1組每只電池安裝1個(gè)催化栓;第2組為對(duì)比電池。兩組電池同時(shí)置于55 ℃高溫箱內(nèi),用CT2001B電池測試系統(tǒng)(武漢產(chǎn))對(duì)電池組進(jìn)行6.75 V(單體電壓為2.25 V)浮充,以42 d為1次循環(huán),共進(jìn)行10次循環(huán)。實(shí)驗(yàn)過程中,記錄電池的浮充電流,計(jì)算每次循環(huán)的平均浮充電流。

    兩組電池浮充電流穩(wěn)定后,用TT-J-30熱電偶(英國產(chǎn))和TC-08溫度記錄儀(英國產(chǎn))測量并記錄表面溫度,用自制Ag/Ag2SO4參比電極對(duì)電池的正、負(fù)極電位進(jìn)行測試。

    每次循環(huán)結(jié)束后,將電池在25 ℃下靜置24 h,用電子秤對(duì)電池進(jìn)行稱重,計(jì)算不同循環(huán)次數(shù)后電池的失水量;之后,對(duì)電池進(jìn)行容量判定,測試條件:25 ℃下,以60 A(I10)恒流放電,終止電壓為5.40 V(單體電壓為1.80 V)。

    10次循環(huán)結(jié)束后取出催化栓,在背部中間打一個(gè)Ф=0.5 mm的孔,將熱電偶插入催化栓內(nèi)部中心位置,用耐高溫硅膠密封催化栓與熱電偶之間的縫隙。新的催化栓按同樣的方法安裝熱電偶后,與試驗(yàn)后的催化栓放置在同一個(gè)容器中,向容器內(nèi)通入過量的混合氣體[v(H2)∶v(O2)=2∶1],進(jìn)行滿負(fù)荷催化反應(yīng)。用溫度記錄儀測量并記錄內(nèi)部的溫度,比較催化栓的活性。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 電池高溫浮充失水

    電池經(jīng)過10次循環(huán)實(shí)驗(yàn),每次循環(huán)后對(duì)電池進(jìn)行稱重,失水量如圖1所示。

    圖1 電池浮充電失水曲線

    從圖1可知,安裝催化栓的電池累計(jì)失水151 g,對(duì)比電池累計(jì)失水366 g。在每次循環(huán)后,安裝催化栓的電池失水比對(duì)比電池平均減少65%。電池安裝催化栓后,直接將部分H2和O2催化生成水后返回電池內(nèi)部,使電池的失水減少,同時(shí)降低了電池內(nèi)部壓力,減少了開閥次數(shù),也減少了失水。

    2.2 電池正、負(fù)極電位

    電池浮充電流穩(wěn)定后的正、負(fù)極電位見表1。

    表1 正、負(fù)極電位

    從表1可知,安裝催化栓的電池,正、負(fù)極電位比對(duì)比電池平均低0.052 V。催化栓將部分H2和O2氣體催化生成水,減少了O2在負(fù)極的復(fù)合,負(fù)極電位向負(fù)向偏移,在浮充電壓不變的情況下,正極電位與負(fù)極電位一起,向負(fù)向偏移。

    2.3 電池表面溫度

    浮充電流穩(wěn)定后電池的表面溫度見圖2。

    圖2 電池表面溫度曲線

    從圖2可知,安裝催化栓電池的表面溫度比對(duì)比電池低1.0~1.5 ℃。安裝催化栓后,正極電位下降、析氧減少,負(fù)極氧復(fù)合也減少,導(dǎo)致溫度下降。

    2.4 電池高溫浮充電流

    記錄電池每次循環(huán)的浮充電流,結(jié)果見圖3。

    圖3 浮充電流曲線

    從圖3可知,安裝催化栓的電池,浮充電流穩(wěn)定在1.2 A左右,而對(duì)比電池的浮充電流穩(wěn)定在2.4 A左右,安裝催化栓后,可降低浮充電流約50%。

    安裝催化栓后,正、負(fù)極電位向負(fù)向偏移,正極氧析出減少、正極的腐蝕減少;負(fù)極氧復(fù)合減少、氫析出略有增加。

    i浮=iO2析+i腐=iO2還+iH2析

    (1)

    式(1)中:i浮為電池浮充電流,iO2析為正極氧析出電流,i腐為正極板柵合金腐蝕電流,iO2還為負(fù)極氧還原電流,iH2析為負(fù)極析氫電流。由式(1)可知[7]:電池在浮充狀態(tài)時(shí),活性物質(zhì)轉(zhuǎn)化基本完成,充入的電流i浮主要用于內(nèi)部的副反應(yīng),即正極為iO2析、i腐,負(fù)極為iO2還、iH2析。安裝催化栓后,O2析出減少,即iO2析減小;正極板腐蝕減少,即i腐減小,因此浮充電流i浮減小;同理,安裝催化栓后,負(fù)極氧復(fù)合減少,即iO2減小,析氫速度略微增加,即iH2析略微增加,因此i浮減少。綜上所述,安裝催化栓后,浮充電流減小。

    安裝催化栓可減少失水、減少負(fù)極氧復(fù)合、降低電池溫度,并防止電池發(fā)生熱失控,有利于降低浮充電流,使電池處于良性循環(huán)狀態(tài)。

    2.5 電池高溫浮充壽命

    統(tǒng)計(jì)電池每次循環(huán)后的容量(即時(shí)間),結(jié)果見圖4。

    圖4 電池放電時(shí)間曲線

    從圖4可知,在相同的放電電流下,安裝催化栓的電池的放電時(shí)間長于對(duì)比電池。安裝催化栓后,失水減少、浮充電流下降,導(dǎo)致電池的容量衰減變慢。

    2.6 催化栓壽命

    經(jīng)過10次循環(huán)實(shí)驗(yàn)后,催化栓在滿負(fù)荷工作條件下的活性對(duì)比見圖5。

    圖5 催化栓滿負(fù)荷工作溫度曲線

    從圖5可知,用過的催化栓內(nèi)部溫度在短時(shí)間內(nèi)升高,但經(jīng)過24 h連續(xù)工作后,內(nèi)部溫度略低于新的催化栓,說明催化栓未出現(xiàn)明顯的毒化、老化等失效現(xiàn)象。

    3 結(jié)論

    在高溫環(huán)境下,VRLA電池浮充電流大、失水快、浮充壽命短,電池甚至?xí)袩崾Э氐娘L(fēng)險(xiǎn),難以達(dá)到技術(shù)要求和客戶指標(biāo)。電池中安裝的催化栓,能將內(nèi)部的部分H2、O2催化生成水再返回電池內(nèi)部,可減少電池失水,降低電池內(nèi)部溫度,防止熱失控,減緩電池容量衰減,延長電池壽命,特別是延長了電池在高溫環(huán)境下的使用壽命。

    [1] HUA Shou-nan(華壽南),ZHU Jiao-wei(朱教偉),WANG Ping(王平). VRLA電池的AGM隔板和氧傳輸[J]. Battery Bimonthly(電池),2005,35(2):141-143.

    [2] ZHU Quan-yin(朱全印). VRLA電池早期失效的研究與改進(jìn)[J]. Battery Bimonthly(電池),2005,35(4):308-309.

    [3] LI Shu-jun(李樹俊). 內(nèi)催化VRLA 電池用催化劑選擇的探討[A]. The 8th China Electro Technical Society Academic Con-ference(中國電工技術(shù)學(xué)會(huì)第八屆學(xué)術(shù)會(huì)議論文集)[C]. Beijing(北京),2004. 239-240.

    [4] MISRA S S,NOVESKE T M,MRAZ S L,etal. The role of recombination catalysts in VRLA cells[J]. J Power Sources,2001,95:162-173.

    [5] LIU Tao-song(劉桃松),WU Xian-zhang(吳賢章),CHEN Jian(陳建),etal. 一種鉛酸蓄電池用的安全催化閥[P]. CN:ZL201210321438,2015-04-01.

    [6] IEC 60892-2004,International Electro Technical Commission International Standard[S].

    [7] BERNDT D,TANG Jin(唐槿). 免維護(hù)鉛酸蓄電池[M]. Beijing(北京):Science and Technology of China Press(中國科學(xué)技術(shù)出版社),2001. 312-316.

    Effect of catalytic plug on high-temperature performance of VRLA battery under floating-charge duty

    LIU Tao-song,DANG Zhi-min,GU Yue-feng,XIE Yun-qiang

    (NaradaPowerSourceCo.,Ltd.,Hangzhou,Zhejiang311305,China)

    The high-temperature floating-charge performance of floating-charge type GFM-600 valve regulated lead-acid(VRLA)batteries with or without Pd-C catalytic plugs was compared. By using catalytic plugs,the high-temperature(55 ℃)floating charge(2.25 V/cell)current was decreased by about 50%,the water loss was reduced by about 65%,the cycle life was prolonged.

    catalytic plug; high-temperature floating charge; valve regulated lead-acid(VRLA)battery

    劉桃松(1982-),男,四川人,浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司材料研究室主任,工程師,研究方向:鉛酸蓄電池新材料、新工藝和新技術(shù),本文聯(lián)系人;

    TM912.1

    A

    1001-1579(2016)06-0332-03

    2016-06-08

    黨志敏(1984-),女,湖南人,浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司材料工程師,研究方向:鉛酸蓄電池新材料、新工藝和新技術(shù);

    顧越峰(1984-),男,遼寧人,浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司海外及EPC工程事業(yè)部副總經(jīng)理,工程師,研究方向:新能源電池;

    謝云強(qiáng)(1982-),男,浙江人,浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司儲(chǔ)能事業(yè)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)主管,工程師,研究方向:新結(jié)構(gòu)、新工藝開發(fā)。

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