阀控式密封铅酸蓄电池是在“贫液”状态下工作的,其电解液完全储存在多孔性的隔膜中。一旦失水,蓄电池放电容量就要下降。当水损失达到3。5mL/Ah时,蓄电池容量会降至初始容量的75%以下;当水损失达到25%时,蓄电池寿命将会终止。
使用效果表明,当前大部分阀控式密封铅酸蓄电池组容贵下降都是由蓄电池失水造成的。一旦蓄电池失水,就会引起蓄电池正、负极板跟隔膜脱离接触或使供酸量不足,造成蓄电池放不出电来。
(1)蓄电池失水的原因
① 气体复合不完全。标准中规定了气体复合效率大于95%,实际上正常状态下可以使复合效率达到97%~98%,也就是说总会有2%~3%的氧从蓄电池内部析出来。这部分氧来源于电解水反应,其量虽小,但数年累积起来就相当可观了。如果蓄电池注酸量太多,则气体复合效率会进一步降低。
② 蓄电池密封不好或单向阀太松.这是造成充电产生的氧逸出蓄电池的重要原因。尤其是在均衡充电或补充充电时,由于充电电压提高了,析氧量就增大,蓄电池内部压力增大,一部分氧来不及复合就冲出单向阀外逸。为此,应在蓄电池外壳强度允许的条件下,尽量提高单向阀的开启压力。
③ 浮充电压控制不严。UPS用阀控式密封铅酸蓄电池一直都是在浮充状态下工作的,浮充电压选择是否妥当对蓄电池寿命影响大。浮充电压选得偏高或蓄电池温度升高时,若没有及时将浮充电压调下来,就会加速蓄电池失水过程。
(2) 减少失水的措施
为了减少蓄电池失水,应在日常维护工作中采取以下措施:
① 正确选择并及时调整浮充电压。浮充电压过高,电解水反应加剧。析气速度增大,失水量增大;浮充电压过低,虽然可降低失水速度,但容易引起极板硫酸盐化。因而须根据电源系统负荷电流大小、停电频次、蓄电池温度和蓄电池组新旧程度及时调整浮充电压。表3-6列出了不同温度时的浮充电压值。
表3-6 不同温度时的浮充电压值
温度(℃) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
浮充电压(V) | 2.36 | 2.34 | 2.32 | 2.30 | 2.27 | 2.25 | 2.23 | 2.21 |
② 尽可能使环境温度保持在20℃士5℃,这样方可保持蓄电池内部温度不超过30℃,短时间内也不会超过35℃。
③ 定期检测蓄电池内阻(或电导)。目前一些单位用电导仪测试蓄电池电导,以此判断蓄电池状态。可是当蓄电池组电量在50%以上时,测得的电导值几乎没有变化,只有在低于50%时其电导值才会迅速下降.因而对使用中的蓄电他组(容量均在80%以上)不能用电导(或内阻)值来估算蓄电池容量,当然也就不能预测蓄电池的使用寿命。然而对同一蓄电池而言,一旦发现内阻异常增大,则很可能是失水所致,其结果导致容量下降。
④适当补加蒸馏水.对于使用一段时间的阀控式密封铅酸蓄电池,如果内阻增加很快,那么可设法补加一些蒸馏水,‘蓄电池容量将会有所改善。加水时不要加得太多,以免堵塞气体通道,影响氧气复合。当然,如果蓄电池出现硫酸盐化或蓄电池处于寿命后期,即使补加水也是无济于事的。