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公司動態(tài)

普通AGM鉛酸蓄電池和膠體GEL蓄電池的性能對比

閱讀:6118          發(fā)布時間:2013-7-31

 

普通AGM鉛酸蓄電池和膠體GEL蓄電池的性能對比
:    【高】        :

比較項目
普通鉛酸蓄電池
膠體蓄電池
電池外殼
ABS UL-94HB
相同
端子
表面鍍銀的銅件
相同
隔板
無機材料隔板
不相同
安全閥
三元乙丙烯橡膠
相同
正極板結(jié)構(gòu)
純鉛,平板涂膏式
純鉛,平板涂膏式或管式。平板式涂膏式正極板生產(chǎn)工藝簡單,成本低;管式正極板生產(chǎn)工藝復(fù)雜,成本高,但是大電流放電能力強,適合應(yīng)用于特殊領(lǐng)域
負極板
純鉛,平板涂膏式
相同
隔板結(jié)構(gòu)
正極和負極板均采用超細玻璃纖維(AGM)隔板
采用復(fù)合隔板,正極為特殊結(jié)構(gòu)的有機材料PE隔板,負極為無機材料AGM隔板,該隔板設(shè)計具有自主知識產(chǎn)權(quán),已獲得國家實用和發(fā)明
電解質(zhì)
硫酸溶液(液態(tài))
固態(tài)膠體
電解液固定方式
電解液吸附在多孔的玻璃隔板內(nèi),而且必須呈不飽和狀態(tài)。
電解液由多種添加劑以固體形式固定,可充滿電池內(nèi)的所有空間。凝膠體具有連續(xù)三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),膠體形成兩個階段:
1)可逆階段:聚合以及微弱氫鍵的形成階段(可流動液態(tài))
2)不可逆階段:二氧化硅(SiO2)粒子之間形成硅氧烷鍵橋(-Si-O-Si-)從而得到很強的分子間作用力特性;
溫度每升高10度,膠體形成的速度會翻倍。
納米級的氣相二氧化硅作為電解質(zhì)的載體,使得電解質(zhì)和氣相二氧化硅進入微米級的極板表面活性物質(zhì)中結(jié)合成網(wǎng)狀的鍵結(jié)構(gòu),該鍵結(jié)構(gòu)十分穩(wěn)固,從而減少了極板表面活性物質(zhì)在充放電沖擊下的脫落
 
電解液量
比富液式儲液量少
與富液式電池相同
電解液比重
比富液式電解液比重要高,平均1.30-1.35 g/l,對極板腐蝕較重,電池壽命短。
可與富液式相同,平均1.24-1.30g/l,對極板腐蝕較輕,電池壽命長
浮充性能
浮充電壓相對較高,浮充電流大,快速的氧再化合反應(yīng)產(chǎn)生大量的熱量,玻璃纖維隔板的熱消散能力差,熱失控故障時有發(fā)生
由于電解液比重低,浮充電壓相對也較低,浮充壽命長
循環(huán)性能
由于玻璃纖維隔板微孔徑較大,深放電時電解液比重降低,硫酸鉛溶解度增大,沉積在微孔中的活物質(zhì)會形成枝晶短路,進而導(dǎo)致電池壽命的終止。
硫酸鉛在固態(tài)電解質(zhì)中很難遷移,不會形成枝晶短路,電池壽命長. 電池在使用壽命中,容量恒定,在zui初幾年,容量有所上升
氧再化合效率
由于隔板的不飽和空隙提供了大量的氧擴散通道,再化合效率較高,但其浮充電流和產(chǎn)生的熱量也較高,因而易導(dǎo)致熱失控故障。
使用初期氧再化合效率較低,在前四天大約只有53%,因此其初始容量只有設(shè)計容量的90%左右,浮充或循環(huán)使用65天之后,再化合效率>=99%,容量*達到設(shè)計容量。
電解液的層化
玻璃纖維的毛細性能無法*克服電解液的層化問題,電池的高度受限制,因而大容量高尺寸極板電池只能水平放置。同時電解液的分層對加劇對極板下部的腐蝕,減少電池的使用壽命
硫酸固體均勻地分布,*濃度層化問題,電池可豎直或水平任意放置
失水率
較高
使用的*年失水率只有普通AGM電池的49%,隨后以每年大約10%的比率下降
價格
便宜
價格貴
一致性
優(yōu)良
初期使用一致性稍差,成組使用兩年后電池的一致性達到*狀態(tài)
保護功能
保護正負極板功能比較差
優(yōu)良的保護正負極板功能
恢復(fù)容量能力
較差
很好
免充電存放時間
3―6個月
1-2
低溫性能
,小于0時能力劇降
,-40時仍可使用
放電限壓電位
8.5―10.5v
情況下可以達到0v
循環(huán)充電電壓
14.6-15.0
14.3-14.7
浮充充電電壓
13.6-13.8
13.6-13.8
充放電記憶
低壓區(qū)有記憶
基本無記憶
恢復(fù)容量能力
較差
酸霧狀況
有少量酸霧
*無酸霧
循環(huán)壽命
能量轉(zhuǎn)換效率
鉛酸蓄電池能量轉(zhuǎn)換效率的90-95%
熱失控
耐深循環(huán)
不行
很好

 

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