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        瓶裝純凈水對蓄電池性能影響的研究

        2023-08-21 07:35:00覃順一祖海川王廷華閆娜陳二霞霍玉龍劉燕朝陳志雪
        蓄電池 2023年4期

        覃順一,祖海川,王廷華,閆娜,陳二霞,霍玉龍,劉燕朝,陳志雪

        (風(fēng)帆有限責(zé)任公司,河北 保定 071057)

        0 引言

        為了提高用戶的駕駛舒適度,重卡電空調(diào)車逐漸興起,隨之各電池生產(chǎn)廠家紛紛推出電空調(diào)用鉛酸蓄電池。24 V 車載空調(diào)用鉛酸蓄電池是近幾年出現(xiàn)的新產(chǎn)品,主要用于工程車、卡車[1]。該型號鉛酸蓄電池的放電電流為 20~45 A,保護(hù)電壓為 10.5~11.7 V/只。由于有部分空調(diào)廠家設(shè)計(jì)的保護(hù)電壓過低,蓄電池存在深放電的風(fēng)險(xiǎn)[2]。深放電會(huì)使電池生成大量硫酸鉛顆粒,導(dǎo)致極板的導(dǎo)電性變差,從而造成在電池再充電過程中極板極化增大,充電效率降低,析氣增加。在炎熱夏季,過高的環(huán)境溫度使蓄電池的浮充電流上升,導(dǎo)致析出的氣體過多。同時(shí),夏季時(shí)客戶對蓄電池的使用需求較高,導(dǎo)致蓄電池的放電深度和充電電流普遍較大。這類苛刻的使用環(huán)境致使蓄電池常常出現(xiàn)水損耗嚴(yán)重,硫酸電解液密度升高的情況,從而縮短蓄電池的壽命[3]。因此,在長期使用過程中,駐車空調(diào)用電池普遍存在電解液液面過低,電解液密度偏高的情況。

        電解液密度對鉛酸蓄電池的循環(huán)壽命有較大的影響。當(dāng)蓄電池內(nèi)電解液液面過低,電解液密度高于 1.28 g/cm3時(shí),蓄電池的循環(huán)壽命就會(huì)縮短[4]。

        目前,市場上額定容量在 150 Ah 及以上的電空調(diào)車用帶栓大型免維護(hù)鉛酸蓄電池在長時(shí)間使用過程中,存在水損耗較大的情況,從而導(dǎo)致蓄電池的使用壽命縮短。當(dāng)電解液的液面接近甚至低于設(shè)定的最低液面線時(shí),可以通過注液孔補(bǔ)加蓄電池專用水,進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù),延長蓄電池的使用壽命。由于消費(fèi)者有時(shí)不易在市面上獲得實(shí)驗(yàn)室制備的純水或者蓄電池專用水,筆者研究了瓶裝純凈水對鉛酸蓄電池水損耗和自放電性能的影響。

        1 實(shí)驗(yàn)

        1.1 樣品制備

        組裝 6 只 12 V 35 Ah 富液起動(dòng)型鉛酸蓄電池。對樣品電池的極板等半成品進(jìn)行監(jiān)測,以確保樣品電池性能的穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

        1.2 水雜質(zhì)分析化驗(yàn)

        為了了解不同品牌瓶裝純凈水的成分差別,抽取實(shí)驗(yàn)室純水和市場上常見品牌(如圖1 所示)的瓶裝純凈水,參照國標(biāo) GB 17323—1998[5]進(jìn)行成分化驗(yàn)。鐵含量、氯含量、錳含量和還原物含量檢測結(jié)果見表1。對于所測試的 5 種瓶裝水,鐵、氯、錳含量沒有差別,還原物的含量略有差別。選擇還原物含量較高的 4 號水樣(今麥郎軟化純凈水)作為后續(xù)實(shí)驗(yàn)用純凈水,并與實(shí)驗(yàn)室制備蓄電池用純水對比進(jìn)行后序試驗(yàn)。

        表1 水樣雜質(zhì)含量檢測結(jié)果 %

        圖1 市面采購的飲用純凈水

        1.3 水損耗測試

        水損耗試驗(yàn):① 選取 2 只樣品電池,其中一只樣品使用 4 號水樣配置的電解液,另一只樣品使用 0 號水樣配置的電解液;② 借鑒國標(biāo) GB/T 5008.1—2013[6]中第 5.10 條款,將環(huán)境溫度由 40 ℃ ±2 ℃ 改為 60 ℃ ± 2 ℃,保持其它條件不變,進(jìn)行水損耗試驗(yàn)。由表2 可以看出,4 號水樣對樣品電池的 60 ℃ 水損耗性能的影響很小。由于 60 ℃ 水損耗試驗(yàn)中選用了還原物含量相對較高的 4 號水樣,因此可以推斷出,其它水樣對樣品電池 60 ℃水損耗性能的影響更小。

        表2 水損耗試驗(yàn)測試結(jié)果

        1.4 自放電測試

        自放電試驗(yàn):① 選取 4 只樣品電池,其中 2只樣品使用 4 號水樣配置的電解液,另 2 只樣品使用 0 號水樣配置的電解液;② 在室內(nèi),將溫度控制在 25 ℃ ± 5 ℃,進(jìn)行自放電測試。每天測量并記錄 4 只樣品電池的端電壓和內(nèi)阻。將測試結(jié)果列于表3 中,并繪制成電壓曲線圖和內(nèi)阻曲線圖。由圖2 和圖3 可以看到,4 號水樣對常溫下樣品電池的自放電性能影響很小。由于自放電試驗(yàn)中選用了還原物含量相對較高的 4 號水樣,因此可以推斷出,其它水樣對樣品電池自放電性能的影響更小。

        表3 自放電試驗(yàn)測試結(jié)果

        圖2 樣品電池的電壓變化曲線

        圖3 樣品電池的內(nèi)阻變化曲線

        1.5 電化學(xué)測試

        使用辰華 CHI660E 電化學(xué)工作站進(jìn)行線性掃描分析,研究由瓶裝純凈水制備的電解液對電極析氫過電位的影響。工作電極為面積S= 15 mm × 15 mm,厚度為 1.0 mm 的鉛合金樣條。對電極為面積S=30 mm × 40 mm,厚度為 1.0 mm 的鉛合金樣條。參比電極為 Hg/Hg2SO4電極(E0= 0.656 V,25 ℃)。線性掃描電位區(qū)間為開路電位(OCV)~-1.60 V。先以 5 mV/s 的掃描速率掃描 5 次,然后以 1 mV/s的掃描速率進(jìn)行對比測試。編號為 3-1 和 3-2 樣品電極使用 0 號水樣配置的硫酸電解液。編號為 3-3和 3-4 樣品電極使用 4 號水樣配置的硫酸電解液。電解液的密度均為 1.285 g/cm3。由圖4 中可以看出,3-3 和 3-4 樣品電極的析氫電位略微偏正,說明采用 4 號水樣的電極析氫過電位較低,更容易析氫,但是直到電位低于 -1.45 V 后 4 個(gè)樣品電極的析氫速率才出現(xiàn)較大的區(qū)別。一般情況下,富液鉛酸電池在汽車上工作時(shí)的充電電壓不會(huì)高于14.80 V,其負(fù)極的電位也不會(huì)低于 -1.40 V[7]??傊?,在負(fù)極的開路電位(OCV)~-1.40 V 這個(gè)電位區(qū)間內(nèi),瓶裝純凈水和實(shí)驗(yàn)室制備蓄電池用純水對電極的析氫曲線基本一致。瓶裝純凈水對電極析氫沒有多大的影響,即不會(huì)使電池的水損耗明顯增大。

        圖4 電極的線性掃描曲線

        2 結(jié)論

        經(jīng)上述分析,可以得出:市場上常見的瓶裝純凈水對鉛酸蓄電池的常溫自放電性能和 60 ℃ 水損耗性能影響較小??梢灶A(yù)測,在汽車上正常使用時(shí),瓶裝純凈水對鉛酸蓄電池的析氫過電位的影響較小,可滿足鉛酸蓄電池使用的要求。因此,在不易獲得蓄電池專用水且車輛充電系統(tǒng)正常的情況下,可以在鉛酸蓄電池電解液的液面低于最低液面線時(shí),通過補(bǔ)加瓶裝純凈水對蓄電池進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)。

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