Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Свинцовые кислотные аккумуляторы




Лекция 5 Вторичные ХИТ (аккумуляторы).

В аккумуляторах используются обратимые электрохимические системы, в которых запас израсходованных в процессе работы ХИТ активных веществ может быть восстановлен путем заряда – при пропускании через систему постоянного тока в направлении, противоположном току разряда.

Основными типами вторичных ХИТ являются свинцовые кислотные и щелочные аккумуляторы.

Несмотря на более чем вековой срок эксплуатации, свинцовые кислотные аккумуляторы, в которых используется электрохимическая система Pb | H2SO4 | PbO2 Å c E = 2,047 B, U ср.р. = 1,92 В (E – ЭДС; U ср.р. – среднее напряжение разряда) все еще очень распространены.

Мировое производство аккумуляторов этого типа превышает 100 млн.единиц в год, на него расходуется более половины мировой добычи свинца. Это объясняется относительной дешевизной аккумуляторов, стабильными разрядными характеристиками, возможностью эксплуатации в импульсных режимах, при которых Р уд может достигать 150 – 300 Вт/кг, работоспособностью в широком температурном интервале (от -50 до +50°С), надежностью в работе. Типы пластин и некоторые характеристики свинцовых кислотных аккумуляторов различного назначения приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Типы свинцовых кислотных аккумуляторов различного назначения

Аккумулятор Пластины Удельная энергия Ресурс
Вт∙ч/кг кВт∙ч/м3 Циклы заряд-разряд Годы
Стартерный (автомобильный)   Тяговый     Стационарный Å и - намазные (пастированные)   Å панцирные пастированные   Å поверхностные коробчатые либо пастированные 26 – 28     20 – 28     8 – 12 60 – 70     55 – 75     -   100 – 300     800 – 1200     - 2 – 4     4 – 6     10-12  

 

При разряде аккумулятора расходуется серная кислота, и активные массы обоих электродов превращаются в сульфат свинца. В соответствии с современными представлениями, механизм токообразующих реакций описывается уравнениями:

Pb + PbSO 4 + H + + 2; (5.а)

PbO 2 + + 3 H + + 2 PbSO 4 + H 2 O; (5.б)

Pb + PbO 2 + 2 H 2 SO 4 = 2 PbSO 4 + 2 H 2 O; (5.в)

 

По приближенной формуле ЭДС аккумулятора в зависимости от плотности раствора серной кислоты r (г/см3) выражается следующей формулой:

Е = 0,85 + r(В). (5.1)

Разрядно-зарядные кривые системы (рис. 5.1) имеют соответственно три и четыре характерных участка, ход которых, согласно уравнениям (3.4) и (3.5), может быть объяснен следующим образом. На участках I повышение напряжения заряда U 3 (снижение U р (напряжения разряда)) связано с диффузионными затруднениями вследствие повышения (понижения) концентрации раствора H 2 SO 4 в порах электродов в первый момент после включения аккумулятора на заряд (разряд). На участках II вследствие создавшихся градиентов концентрации диффузия электролита в глубинные участки пористых электродов (или из них) выравнивает ход зарядной (разрядной) кривой, и рост U з (уменьшение U Р), происходит в соответствии с влиянием на ЭДС концентрации электролита. В ходе разряда пористость пластин уменьшается, чему способствует различие в физических свойствах активных веществ, принимающих участие в токообразующем процессе (табл. 5.2). Образующийся слабопроводящий плотный осадок PbSO 4 пассивирует электроды, и в конце разряда на III участке происходит резкое падение U р за счет омических и поляризационных затруднений. При нормальном (10-часовом) разряде конечное напряжение разряда U рк не должно быть меньше 1,7 В, при 5-часовом режиме разряда (пунктирная разрядная кривая на рис. 5.1) – 1,5 В.

 

Рис. 5.1 Зарядно-разрядные кривые свинцового аккумулятора

 

Таблица 5.2

Физические свойства веществ, принимающих участие в токообразующей реакции

 

Вещество Плотность, г/см3 Объем 1 моль, мл Удельное сопротивление, Ом∙см
Pb PbO 2 PbSO 4 H 2 SO 4 11,4 9,4 6,3 1,24 – 1,32 18,27 26,84 28,65 - 1,83∙10-4 2,8∙10-1 107 1,3

На участке III зарядной кривой наблюдается резкий подъем напряжения – до 2,6 – 2,7 В в связи с одновременным увеличением как омической (электрическая проводимость H 2 SO 4 в этой области концентраций уменьшается), так и поляризационной составляющей; к этому времени заряд, в основном, закончен. На IV участке зарядной кривой плато при напряжении 2,7 В отвечает процессу разложения воды с выделением водорода на отрицательной пластине: 2 H + + 2H 2 и выделением кислорода на положительной пластине: 2 Н 2 О → 4 Н + + О 2 + 4. Таким образом, признаками заряда свинцовых кислотных аккумуляторов являются повышение напряжения до 2,6 – 2,7 В; “кипение” электролита (обусловленное выделением газообразных водорода и кислорода) у обоих электродов и постоянство концентрации (плотности), которую следует определять примерно через 0,5 ч. после отключения аккумулятора о зарядного устройства.

Увеличению емкости свинцового аккумулятора способствуют факторы, улучша­ю­щие условия доставки (диффузии) электролита.

Пористость и структура активной массы. Чем тоньше и более пористы пластины, тем выше при данном разрядном токе коэффициенты использования активных масс и тем меньше срок их службы. Если при малых I р К иав = 40 – 60%, то при высоких – всего 5 – 10% из-за концентрационной поляризации и пассивации электродов (экранированием их осадком PbSO 4).

Особенно подвержены сжатию (более чем на 20%) в процессе разряда отрицательные пластины, так как губчатый свинец обладает высокой свободной энергией. Поэтому при производстве свинцовых пластин используют расширители (обычно поверхностно-активные органические вещества – сажу, дубитель БНФ и др.) в количестве до 1%, а также BaSO 4, кристаллическая структура которого изоморфна структуре PbSO 4. Это способствует созданию большого числа зародышей кристаллизации PbSO 4 при разряде и соответствующему разрыхлению отрицательной активной массы. Из кристаллов двойной соли PbBaSO 4 при заряде образуется губчатый свинец большой поверхности, улучшается работа пластин при низких температурах. Расширители также улучшают работу аккумулятора при форсированных режимах разряда, при использовании в холодное время года более концентрированного электролита.

Склонность положительных электродов к пассивации зависит от модификации PbO 2. Так как α- PbO 2 и PbSO 4 изоморфны, то при разряде α- PbO 2 образуется плотный слой PbSO 4, и К иав примерно в 1,5…3 раза меньше, чем при разряде β- PbO 2, образующегося при циклировании аккумулятора. Таким образом, при проведении тренировочных циклов заряд – разряд на положительных пластинах увеличивается количество β- PbO 2, из которого при разряде образуется PbSO 4 комковатой формы, не препятствующей диффузии электролита вглубь пластин.

Ток заряда (разряда). Чем выше I р, тем меньшую роль играет толщина пластин, так как глубинные слои активной массы не прирабатываются. Ход зарядных и разрядных кривых при повышении I з и I р показан на рис.5.1 пунктирными кривыми.

Влияние температуры. Зная емкость при одной температуре (Q t1), можно определить емкость при другой температуре (Q t2), используя уравнение

 

(5.2)

 

где α – коэффициент, зависящий от типа аккумулятора (α = 0,01 для стартерных и 0,007 для стационарных аккумуляторов).

Концентрация серной кислоты Плотность электролита подбирают в зависимости от температурных условий эксплуатации аккумулятора 1,24 г/см3 в теплое и до 1,32 г/см3 в холодное время года. Повышение концентрации H 2 SO 4 способствует образованию мелкокристаллического осадка PbSO 4 при разряде, что препятствует приработке глубинных слоев активной массы. Поэтому при формировании пластин плотность раствора H 2 SO 4 не превышает 1,1 г/см3.

При отдаче 1 А∙ч емкости происходит концентрация (уменьшение объема) электролита на 1 мл. Чтобы удержать больше кислоты у положительных пластин, на которых при разряде выделяется вода, разбавляющая H 2 SO 4, межэлектродная сепарация (мипор, мипласт, поровинил, часто дублируемые сепарацией из стекловолокна в стартерных аккумуляторах) укладывается бороздками, создающими дополнительный объем электролита, к положительной пластине.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-13; Просмотров: 703; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.018 сек.