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铅酸蓄电池作用:是贮存太阳能电池方阵受光照时所发出电能并可随时向负载供电。一、铅酸蓄电池的发展铅的氧化物和硫酸混合可制成膏剂——铅膏,涂在铅片上可大大缩短化成时间,电极利用率和电池放电容量也大为提高。传统的浇铸方式是将熔融的铅液注入板栅模具中铸造而成。一般是一次铸成2片板栅,因凝固时间长,生产效率低下。另外,1mm以下的薄型板栅铸造成形有一定的难度。但这种模具也有体积小、便于倒班、成本低、设计灵活等优势。1910年开始,铅酸蓄电池生产得到充分发展。二、VRLA电池的结构和原理负极板壳体采用耐酸、耐热和耐震的硬橡胶或聚丙稀塑料制成整体式结构,壳体内分成6个互不相通的单格,每个单格内装有极板组和电解液组成一个单格的蓄电池。(1)极板(板栅):以铅锑合金为骨架,上面紧密地涂上铅膏,经过化学处理后,正、负极板上形成各自的活性物质,正极的活性物质是PbO2,负极的活性物质是海绵铅,在成流过程中,负极被氧化,正极被还原,负极板一般为深灰色,正极板为暗棕色。(3)电解液:铅酸蓄电池一律采用硫酸电解质,是电化学反应产生的必需条件。(三)基本反应原理铅酸蓄电池的工作原理:正极放电时有少量PbO2进入电解液与H2O发生作用,生成Pb(OH)4;而它不稳定,又很快电解成为Pb4+和OH-,Pb4+沉附在正极板上,使正极板具有正电位,达到动态平衡时,其电极电位约为+2.0V。放电过程是化学能变成电能的过程,这时正极的活性物质PbO2变为PbSO4,负极的活性物质海绵铅变为PbSO4,电解液中H2SO4分子不断减少,逐渐消耗生成H2O,H2O分子相应增加,电解液的相对密度降低。PbSO4所以充电过程总的反应三、铅酸蓄电池制造的工艺流程四、铅酸蓄电池的分类、命名和一些常用术语(二)蓄电池的命名方法、型号组成及其代表意义(三)蓄电池的常用术语3、终止电压6、电池内阻(四)VRLA电池分类第二节铅酸蓄电池的一般设计二、电池容量设计三、电解液浓度和用量计算第三节目前存在的问题(二)负极硫酸化PCL-1:表现为电池在最初的10~50次循环内,电池性能快速下降从而引起容量突然下降。解决了板栅与活性物质之间的结合力和导电性,就解决了PCL-1。预防PCL可采取措施:(四)板栅的腐蚀(五)热失控(六)VRLA电池的自放电