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        松下蓄電池

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        當前位置:主頁 > 新聞資訊 > 行業動態 > 了解松下電池過熱后果 保護UPS蓄電池安全 時間:2019-02-21
        了解松下電池過熱后果 保護UPS蓄電池安全

        閥控鉛酸松下蓄電池是中小型不間斷電源(UPS)的首選儲能電池。蓄電池的本質是安全的,熱失控情況可以預防。但是被誤用或濫用時,會有一定的危險。正如前面所說,熱失控的副產品是氫氣和氧氣(構成水的兩個元素)。而且在有些情況下,還會有少量氫氣與電解液的混合物,形成硫化氫(H2S)。具體討論如下:
         
        氫氣–人們對于蓄電池熱失控的最大恐懼就是氫氣和氧氣的逸出。當氫氣在空氣中的濃度達到4%左右,即爆炸下限(LEL)時,氫氣會燃燒。當然,此時需要點火(火花),才能燃燒,當濃度僅為4%時,燃燒程度很弱,極難引起注意,但當濃度升高,會發生劇烈爆炸。氫是最輕的原子,因此它總是上升,很難抑制,一有機會它就會逸出。出色設計的供電系統和設施能防止氫氣累積。電池生產商可提供最壞情況下的氣體逸出率。標準做法是將機柜或機房中累積的氫氣濃度控制在1%以下。相比較而言,自然界中氫氣含量為0.01%。VRLA蓄電池中的閥門在設計時,就能夠防止火焰進入電池,造成內部爆炸。
         
        硫化氫–人們有時會在發生熱失控事件后,抱怨有難聞的“臭雞蛋”味道或刺鼻的味道。這很有可能是硫化氫(H2S)造成的。銅質電池端子變暗也表示有硫化氫生成。熱失控并不一定會生成硫化氫。具體機制還不清楚。自然界中的硫化氫通常是因為蔬菜腐爛或動物糞便而生成的。人類的鼻子能夠聞到濃度低至0.005到0.02ppm的硫化氫。伊利諾伊州公共衛生部將其描述為“相當于在整個劇場的空氣中有一小管硫化氫一樣”。美國國立環境衛生科學研究所稱,當硫化氫濃度僅為對人體有害濃度的1/400左右時,就能發現它的存在。美國政府表示,20ppm是每天8小時吸入劑量的上限。OSHA則認為10分鐘、最高50ppm是可接受的上限。雖然有一些證據表明長期接觸硫化氫會有一定風險,但沒有證據顯示短期少量接觸會有任何問題。接觸硫化氫的癥狀包括眼睛、鼻子和喉嚨感到刺激,有時會有頭痛。如果濃度極高,會引發嚴重疾病甚或死亡。對于濃度低于250ppm的情況,一旦不再接觸硫化氫,身體就能很快恢復,應該不會留下長期后遺癥。
         
        因為VRLA熱失控期間逸出的硫化氫量極小,通常不會有什么風險。在造成危害前,肯定能檢測到硫化氫。但是,一旦檢測出硫化氫,就應該為房間通風和/或離開該區域。
         
        火災/可燃性–大多數大型電池外殼在設計時都是阻燃的,符合UL94V0和28L.O.I.(臨界氧指數)可燃性標準的最低要求。內置在UPS中的、較小的VRLA一般符合UL94HB。盡管一些富液電池使用會生成危險煙霧的PVC,但VRLA蓄電池幾乎從不使用PVC。
         
        酸溢出–“酸溢出”一詞不適用于VRLA蓄電池,因為其電解液是不流動的。VRLA蓄電池會因為老化、濫用或生產問題而膨大變形。有時會發生破裂、少量泄露或滴漏,或是極柱侵蝕現象。這些都可通過常規檢查或監控而發現,在維護時能輕松修復。   如果松下蓄電池電解液流出,則意味著應該更換電池或電池組。但更多情況下,不會有電解液流出跡象,因為如上所述,蓄電池故障的主要原因是電解液干涸。
        了解松下蓄電池過熱后果 保護UPS蓄電池安全
        松下蓄電池而言,內部溫度對其性能有很大影響,因為在充放電過程中其內部存在“氧循環”,產生的額外熱量會使溫度上升,因而影響更大,因此在判斷山特蓄電池的性能時,要充分考慮溫度的影響。當溫度上升時,電解液的運動速度增大,獲得動能增加,因此滲透力加強,電解液電阻減小,電化學反應增強,這些都使蓄電池容量增大。當溫度降低時,電解液的粘度增大,使離子運動受到較大阻力,擴散能力降低,滲入極板內部困難,活性物質深處由于酸的缺乏而得不到充分利用,導致容量下降。其次是電解液電阻隨溫度下降而增加,結果電池內阻增加,電壓降增大,從而容量下降。溫度變化1℃時蓄電池容量的變化量稱為容量的溫度系數。在一般情況下,容量與溫度的關系如下式所示其中Ct1為溫度在t1℃時的容量(A·h),C2為溫度在t2℃時的容量(A·h),K為容量的溫度系數,t1、t2為電解液的溫度(℃)松下蓄電池。
         
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