L'influence de la température sur les batteries VRLA

May 23, 2020

K=0,006 / ℃, K=0,008 / ℃ pour une expérience de capacité de taux de 3 heures, K=0,01 / ℃ pour une expérience de capacité de taux de 1 heure. Il ressort de l'équation (1) que lorsque la température ambiante est supérieure à 25 ° C, la capacité de décharge réelle Ct de la batterie VRLA est supérieure à la capacité nominale nominale Ce; tandis que lorsque la température ambiante est inférieure à 25 ° C, sa capacité réelle libérable La capacité Ct est inférieure à la capacité nominale de conception Ce. Il ressort également de la valeur du coefficient de température K que plus le débit de décharge est élevé, plus l'effet de la température sur la capacité est important.

La capacité de la batterie diminue lorsque la température diminue, ce qui est étroitement lié à la grave influence de la température sur la viscosité de l'électrolyte et la résistance interne. Lorsque la température de l'électrolyte est élevée, la vitesse de diffusion augmente, la résistance interne diminue et la force électromotrice augmente également légèrement. Par conséquent, la capacité et le taux d'utilisation des matières actives des batteries VRLA augmentent avec la température. Lorsque la température de l'électrolyte diminue, sa viscosité augmente, le mouvement ionique est soumis à une plus grande résistance et sa capacité de diffusion diminue. Aux basses températures, la résistance de l'électrolyte augmente et la résistance de la réaction électrochimique augmente, entraînant une diminution de la capacité de la batterie.

Dans des conditions de travail à basse température, le plomb spongieux sur la plaque négative peut facilement devenir des grains cristallins de petite taille, qui peuvent facilement geler et bloquer les petits trous, réduisant ainsi considérablement le taux d'utilisation du matériau actif. Si la décharge à courant élevé est utilisée à basse température et dans des conditions sévères, les pores du matériau actif d'électrode négative seront plus sérieusement bloqués et le fil spongieux peut devenir du PbSO4 dense, ce qui réduit considérablement la quantité d'électricité que la batterie peut décharger. . Pour la plaque positive, son coefficient de température est négatif, elle a donc un potentiel d'électrode plus élevé à basse température. Ainsi, à basses températures, le taux de décharge d'électrode positive est beaucoup plus élevé que le taux de décharge d'électrode négative. De cette manière, avant que l'électrode négative ne génère la couche de PbSO4, le processus de conversion de l'électrode positive PbO2 en PbSO4 est terminé, de sorte que la plaque d'électrode positive ne génère pas de grains de PbSO4 denses à basses températures. Par conséquent, une température trop basse entraînera une diminution de la capacité des batteries VRLA.


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