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梅兰日兰蓄电池安装过程中可能存在的风险有哪些

  梅兰日兰蓄电池安装过程中可能存在的风险、损害主要是中毒、火灾、爆破,以及高温灼烫、机械损伤、腐蚀损伤等。限于篇幅,仅对中毒、火灾和爆破3种要素进行剖析。

  称片、包片区,存在着很多的铅尘,属于铅的重污染区,易发作缓慢铅中毒。铅中毒对人体的损害主要会集在消化系统和神经系统,在ups梅兰日兰蓄电池厂作业的操作工患职业性缓慢铅中毒的比例高达25%~30%。更为严峻的是,铅中毒不只限制在梅兰日兰蓄电池厂里的成年操作工铅中毒反响,甚至周边许多儿童也呈现了铅中毒的反响。

  依据梅兰日兰蓄电池作业原理,梅兰日兰蓄电池正极活性物质是二氧化铅,负极活性物质是海绵铅,电解液是稀硫酸溶液,当充电到70%~80%电量时,正极开端发作氧气,当充电基本完成约90%时,负极开端发作氢气。氢气是易燃易爆的甲类物质,在空气中的爆破极限为4.1%~74.1%,点燃温度在450℃左右,因此充电室内氢气浓度极易达到爆破极限,一遇火源就会出产燃爆。例如,1991年7月3日,某电站铅酸梅兰日兰蓄电池室发作燃爆事端,形成1名巡检工逝世,充电设备和梅兰日兰蓄电池严峻损坏。事端主要原因是该梅兰日兰蓄电池通风设备失效,形成室内氢气聚积,而巡检工严峻违章在巡检时抽烟,明火引起燃爆。

  依据工艺要求,焊接区运用的乙炔、液化石油气火灾风险为甲类,氧气火灾风险为乙类。乙炔在空气中的爆破极限为2.1%~80.0%(υ/υ),点燃温度在305℃左右;液化石油在空气中的爆破极限为2.25%~9.65%(υ/υ),点燃熳度在426~537℃左右。因此,出产过程中最大风险要素是火灾和爆破,如果在焊接极群和极柱过程中操作不妥,剧烈磕碰或离明火过近,温度太高等都可能引起火灾、爆破。所以大家在采购UPS的同时一定不要上当受骗

  1、正极板的腐蚀变型

  

  目前生产上使用的合金有3类:传统的铅锑合金,锑的含量在4%~7%质量分数;低锑或超低锑合金,锑的含量在2%质量分数或者低于1%质量分数,含有锡、铜、镉、硫等变型晶剂;铅钙系列,实际为铅—钙-锡-铝四元合金,钙的含量在0.06%~0.1%质量分数。上述合金铸成的正极板栅,在蓄电池充电过程中都会被氧化成硫酸铅和二氧化铅,最后导致丧失支撑活性物质的作用而使电池失效;或者由于二氧化铅腐蚀层的形成,使铅合金产生应力,使板栅长大变形,这种变形超过4%时将使极板整体遭到破坏,活性物质与板栅接触不良而脱落,或在汇流排处短路。

  

  2、正极板活性物质脱落、软化。

  

  除板栅长大引起活性物质脱落之外,随着充放电反复进行,二氧化铅颗粒之间的结合也松弛,软化,从板栅上脱落下来。板栅的制造、装配的松紧和充放电条件等一系列因素,都对正极板活性物质的软化、脱落有影响。

  

  3、不可逆硫酸盐化

  

  蓄电池过放电并且长期在放电状态下贮存时,其负极将形成一种粗大的、难以接受充电的硫酸铅结晶,此现象称为不可逆硫酸盐化。轻微的不可逆硫酸盐化,尚可用一些方法使它恢复,严重时,则电极失效,充不进电。

  

  4、容量过早的损失

  

  当低锑或铅钙为板栅合金时,在蓄电池使用初期(大约20个循环)出现容量突然下降的现象,使电池失效。

  

  5、锑在活性物质上的严重积累

  

  正极板栅上的锑随着循环,部分地转移到负极板活性物质的表面上,由于H+在锑上还原比在铅上还原的超电势约低200mV,于是在锑积累时充电电压降低,大部分电流均用于水分解,电池不能正常充电因而失效。

  

  对充电电压只有2.30V而失效的铅酸蓄电池负极活性物质的锑含量进行过化验,发现在负极活性物质的表面层,锑的含量达0.12%~0.19%质量分数。对某些电池,例如潜艇用蓄电池,对电池析氢良有一定的限制。曾对析氢超过标准的蓄电池负极活性物质化验,平均锑的含量达到0.4%质量分数。

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