Thuis » NIEUWS » Industrnieuws » Hoe werkt een batterij van loodzuur?

Hoe werkt een batterij van loodzuur?

Auteur: Site Editor Publiceren Tijd: 2024-07-01 Oorsprong: Site

Vragen

Facebook Sharing -knop
Twitter -knop delen
Lijnuitdeling knop
Wechat delen knop
LinkedIn Sharing -knop
Pinterest delen knop
whatsapp delen knop
Sharethis delen knop

Hoe werkt een batterij van loodzure


Loodzure batterijen zijn sinds hun uitvinding in het midden van de 19e eeuw een hoeksteen in energieopslagtechnologie. Deze betrouwbare stroombronnen worden veel gebruikt in verschillende toepassingen. Inzicht in hoe loodzure batterijen werken, is essentieel voor het optimaliseren van hun prestaties en het verlengen van hun levensduur.


Batterijstructuur van loodzuur


Een loodzuurbatterij bestaat uit verschillende belangrijke componenten die samenwerken om elektrische energie efficiënt op te slaan en vrij te geven. De primaire elementen omvatten:


  • Platen: gemaakt van looddioxide (positieve platen) en spons lood (negatieve platen), deze zijn ondergedompeld in een elektrolytoplossing.

  • Elektrolyt: een mengsel van zwavelzuur en water, dat de chemische reacties vergemakkelijkt die nodig zijn voor energieopslag.

  • Afscheiders: dunne isolerende materialen worden tussen de positieve en negatieve platen geplaatst om kortsluiting te voorkomen, terwijl ionische beweging mogelijk is.

  • Container: een robuuste behuizing met alle interne componenten, meestal gemaakt van duurzaam plastic of rubber.

  • Terminals: de batterij heeft twee terminals: positief en negatief. Verzegelde terminals dragen bij aan de lozing van hoge stroom en een lange levensduur.

Batterijstructuur van loodzuur

Principes voor batterij van loodzuurbatterijen


De werking van een loodzuurbatterij draait om omkeerbare chemische reacties tussen de actieve materialen op de platen en de elektrolytoplossing.


Tijdens ontslag treedt het volgende proces op:

Het zwavelzuur in de elektrolyt reageert met zowel positieve (looddioxide) als negatieve (spons lood) platen. Deze reactie produceert loodsulfaat op beide platen terwijl ze elektronen door een extern circuit vrijgeven, waardoor elektrische stroom wordt gegenereerd. Terwijl elektronen van de negatieve plaat naar de positieve plaat stromen via een externe belasting, wordt energie geleverd aan verbonden apparaten.


Tijdens het opladen is dit proces omgekeerd:

Een externe stroombron past spanning toe over de batterijterminals. De uitgeoefende spanning drijft elektronen terug in de negatieve plaat terwijl het leadsulfaat omzet in zijn oorspronkelijke vormen - leaddioxide op positieve platen en spons lood op negatieve platen. Zwavelzuurconcentraties nemen toe naarmate de watermoleculen worden gesplitst tijdens elektrolyse.


Principes voor batterij van loodzuurbatterijen


Met deze cyclische aard kunnen loodzuurbatterijen meerdere keren worden opgeladen zonder significante afbraak wanneer het goed wordt gehandhaafd.


Methoden opladen en ontladen


Juiste oplaadtechnieken

Effectieve laadpraktijken zijn cruciaal voor het handhaven van optimale prestaties in loodzuurbatterijen:


  • Constant spanningsladen: deze methode maakt het opladen mogelijk waar de spanning op een constante waarde wordt gehandhaafd. Het voordeel is dat de laadstroom automatisch wordt aangepast, omdat de ladingstatus van de batterij verandert.

  • Drie-fasen opladen: bestaande uit bulklading (constante stroom), absorptielading (constante spanning) en vlotterlading (onderhoudsmodus), deze techniek zorgt voor grondig opladen zonder overmatige stress op batterijcomponenten.


Monitoring van de temperatuur tijdens het laden is van vitaal belang; Hoge temperaturen kunnen schadelijke processen zoals vergassing of thermische wegloper versnellen.


Effectieve ontlaadmethoden

Ontladingscycli moeten zorgvuldig worden beheerd om diepe lozingen te voorkomen die de gezondheid van de batterij kunnen schaden:

Vermijd het ontladen van meer dan 50% -diepte waar mogelijk; Frequente diepe lozingen verkorten de totale levensduur aanzienlijk.


Conclusie


Loodzuurbatterijen zijn essentieel voor betrouwbare energieopslag in verschillende toepassingen. Door hun structuur en werkprincipes te begrijpen, kunnen gebruikers de prestaties optimaliseren en hun levensduur verlengen. De juiste laad- en ontslagbewaking zijn cruciaal. Uitvoering DFUN Battery Monitoring Systems (BMS) zorgt ervoor dat loodzuurbatterijen een essentieel onderdeel van oplossingen voor energieopslag blijven. Het systeem bewaakt afzonderlijke celspanningen en laad-/ontladingsstromen in multi-celconfiguraties, en omvat batterijactivering en batterijbalanceringsfuncties om het besturingselement en het onderhoud te verbeteren.


Dfun BMS -referentie


Maak contact met ons

Productcategorie

Snelle links

Neem contact met ons op

   +86-15919182362
  +86-756-6123188

Copyright © 2023 Dfun (Zhuhai) co., Ltd. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid | Sitemap