吸水玻璃毡分离器的实际结构对氧复合效率有重要影响。
具有高表面积和小平均孔径的 AGM 隔板可以将酸芯吸到更高的高度,并提供更高的氧气扩散阻力。
这可能意味着使用具有高百分比细纤维的 AGM 分离器,或包含例如有机纤维的混合 AGM 分离器。
AGM 电池总是采用平板,厚度在 1.2 毫米到 3.0 毫米之间,具体取决于应用,无论是用于启动、照明和点火 (SLI) 目的还是固定目的。
较厚的板用于固定应用。但是管状电池使用管状板,其厚度可能从 4 毫米到 8 毫米不等。大多数情况下,管状板电池用于固定应用。
在 AGM 电池中,整个电解液都保存在极板和 AGM 隔板内。因此,腐蚀性电解液、稀硫酸不会溢出。
因此,AGM 电池可以在任何一侧操作,但倒置除外。但是管状电池的液体电解质过多,只能直立使用。
我们可以测量管状电池中电解质的密度,但不能测量 AGM 电池中的电解质密度。
AGM 电池在半密封大气中运行,根据氧气循环原理使用单向释放阀,因此水分损失可以忽略不计。
因此,没有必要向该电池中加水。但是管状电池是排气式的,过充时产生的气体全部排放到大气中.
这导致水分流失,因此电解质水平下降,需要定期加水以维持电解质水平。
由于充满水的特性,管状电池可以承受过度充电和更高的温度。这种类型具有更好的散热性。
但是 AGM 电池不能耐受高温操作,因为这些电池本身就容易因内部氧循环而发生放热反应。
AGM 电池可在高达 40ºC 的温度下运行,而另一种电池可承受高达 50ºC 的温度。
每节电池 2.30 V (OCV = 2.15 V) 浮充电期间正极板和负极板的极化
无法对任何类型电池的使用寿命做出明确的陈述。
在回答“AGM 电池可以使用多少年”之前,应明确定义电池运行的条件;
例如,它是简单地浮动在特定电压上还是循环运行。浮充方式是指电池在特定的电压下持续浮充,只有在主电源不可用时才会被要求提供电流
对于工厂中用于物料搬运目的的牵引电池和电动汽车,电池在 2 至 6 小时的速率下会经历高达 80% 的深度放电,因此寿命会更短。
温度对铅酸蓄电池运行寿命的影响是非常显着的。在更高的温度下(以及充电电压超过推荐值)干涸发生得更快,导致寿命提前结束。
板栅的腐蚀是一种电化学现象。在更高的温度下,腐蚀更多,因此生长(水平和垂直)也更多。这会导致失去栅极与活性材料的接触,从而降低容量。升高温度会加快化学反应发生的速度。
在 45ºC 的温度下运行的电池预计会老化四倍或只有在 25ºC 时预期寿命的 25%。
在 68.2ºC 的温度下运行的电池预计会老化 19.97 倍,或者寿命是在 25ºC 时的预期寿命的 20 倍。
在 68.2ºC 的温度下运行的电池预计会老化 28.2 倍,并且在 20ºC 时具有更长的预期寿命。
平板技术 AGM 电池可
在 80% 放电时提供 400 个循环 在
50% 放电时提供 600 个循环
在 30% 放电时提供 1500 个循环
该图显示了两个电池的平均容量,两个电池处于正常直立位置,在它们的侧面,其极板垂直,而极板处于水平位置。
在垂直位置,由于重力作用,电解质会发生分层,并且随着循环的进行而加剧,并且该位置的容量下降非常快.
然而,当以侧向垂直位置骑行时,容量的下降并不那么快,而以水平位置骑行可提供最佳寿命。
是 11 板电池 52 在水平、垂直和水平位置连续循环的容量与循环次数的关系图。
该电池单独循环,涓流/充电和充电电压限制设置为 2.4 V,涓流/充电时间和电流设置为 3 小时和 0.3 A。
在垂直循环 78 之前,电池浮充 4 天。对于水平循环,库仑效率相对较高且恒定,充电接受能力也是如此。
然而,在垂直循环过程中,充电接受能力随着循环显着下降,而效率保持相对恒定。
当恢复水平循环时,没有延长浮充电,可以看到放电容量(也就是充电时间)迅速上升回到垂直循环之前的水平。
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