镉镍碱性蓄电池讲义

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镉镍蓄电池介绍

镉镍蓄电池介绍
内阻越小,蓄电池大电流放电性能、低温放电性能越好。 (五)、使用温度
使用环境温度:-40℃~60℃
二、蓄电池参数
(六)、温度对蓄电池影响
高温:高温对蓄电池充电效率及蓄电池寿命有影响, 当蓄电池的温度为35℃时,充放电循环次数约为25℃ 时的4/5;当蓄电池的温度为40℃时,充放电循环次 数约为25℃时的3/4;当蓄电池的温度为50℃时,充 放电循环次数约为25℃时的1/2。
放电电流:放电时的电流大小,一般常用“倍率”表示, 数值上等于额定容量的倍数。
根据输出功率的不同分为超高倍率、高倍率、中倍率和 低倍率蓄电池。
二、蓄电池参数
(四)、内阻 蓄电池的包括欧姆内阻和电化学反应时表现出的极化电
阻两部分 ,与蓄电池结构、环境温度、荷电状态有关,因此 很难定义和准确地测量出内阻。
氧化镉〔Cd(OH)2〕,而在充电时则得到电子,发生还原 反应,又生成金属镉,反应式为:
放电
负极: Cd + 2OH-
Cd(OH)2 + 2e
充电
蓄电池的总反应式:
放电
Cd + 2NiOOH + 2H2O )2
2Ni(OH)2 + Cd(OH
充电
一、镉镍蓄电池原理和结构
在蓄电池被充满电后,即全充电态时,如果继续进行充 电则处于过充电状态,此时充电电流会使电解液中的水电解 ,正极上析出氧气(O2),负极上析出氢气(H2),反应式 为:
镉镍蓄电池介绍
一、镉镍蓄电池原理和结构
(一)、原理
镉镍蓄电池在充电过程中,镉镍蓄电池能够把电能转变 为化学能储存起来,使用时蓄电池把储存的化学能再转变为 电能,两者的转变是可逆的,即蓄电池能够进行充电与放电 的循环过程。

镉镍蓄电池课件

镉镍蓄电池课件

镉镍蓄电池课件xx年xx月xx日•镉镍蓄电池概述•镉镍蓄电池的构造与原理•镉镍蓄电池的性能指标与测试•镉镍蓄电池的应用领域与市场前景目•镉镍蓄电池的安全使用与维护保养•镉镍蓄电池的发展趋势与挑战录01镉镍蓄电池概述镉镍蓄电池是一种二次电池,它是由正极、负极、电解质、隔膜和外壳等组成的。

镉镍蓄电池的正极材料是氢氧化镍,负极材料是海绵状镉,电解质是氢氧化钾溶液。

镉镍蓄电池的定义镉镍蓄电池的特点镉镍蓄电池具有较高的能量密度,这意味着在相同的重量下,它可以存储更多的电能。

高能量密度长寿命环保安全镉镍蓄电池的寿命较长,可以满足各种应用的需求。

镉镍蓄电池中的镉和镍都是环保的,不会对环境造成太大的污染。

镉镍蓄电池的安全性较高,不会因为过充、过放或短路等操作而产生危险。

镉镍蓄电池的发展历程镉镍蓄电池开始出现,并逐渐被应用于各种领域。

20世纪初随着电动汽车的兴起,镉镍蓄电池开始被广泛应用于汽车领域。

20世纪60年代随着电子技术的发展,镉镍蓄电池开始被广泛应用于各种电子设备中。

20世纪80年代随着环保意识的提高,镉镍蓄电池开始被广泛应用于绿色能源领域。

21世纪初02镉镍蓄电池的构造与原理由氧化镍粉、氢氧化镍、活性炭和凝胶剂等材料混合制成。

正极由镉粉、氢氧化镍、炭黑和凝胶剂等材料混合制成。

负极通常由聚乙烯或聚丙烯制成,用于隔离正负极,防止短路。

隔膜通常由镍合金或不锈钢制成,用于容纳正负极和电解液。

电池外壳镉镍蓄电池的内部结构在充电时,正极材料中的氧化镍被还原成金属镍,同时释放出电子,通过导线传输到正极。

在负极上,镉粉被氧化成镉离子,同时吸收电子,也通过导线传输到负极。

此时,正负极之间产生电势差,这个电势差是电池储存电能的原因。

放电过程在放电时,正负极上的电子通过导线释放出来,供给外部电路使用。

同时,正极和负极上的金属镍和镉离子分别还原成金属单质,附着在电极表面。

这个过程就是电池放电的过程。

充电过程镉镍蓄电池的工作原理VS镉镍蓄电池的材料要求要求具有高电导率、良好的化学稳定性和耐腐蚀性。

镉镍碱性蓄电池说明书

镉镍碱性蓄电池说明书

附录6-9GNZ120-(4)型中倍率碱性免维护蓄电池GNZ120-(4)中倍率碱性免维护蓄电池本产品是镉镍碱性蓄电池系列中的袋式电池,具有适用温度范围宽,自放电小,耐过充过放电性能好,机械强度高,使用维护简便,循环寿命长,使用成本低等特点,广泛应用于电器、电讯、照明、UPS系统及电力系统作直流备用及直流操作电源。

1 结构蓄电池由镍正极组和镉负极组,以隔板隔离,牢固装配工程塑料外壳内。

蓄电池组由单体蓄电池串联安装在组合框内而成。

2 安装使用与维护2.1 检查该蓄电池是以充电态带电解液出厂,使用前应开箱检查蓄电池外壳在运输过程中有无损伤、蓄电池的电解液液面高度是否合适、蓄电池外部金属件是否有锈蚀、螺母是否松动、蓄电池数量和配件数量是否正确、包装箱中是否装有使用说明书等相关事项。

如果金属零件有锈蚀可以用去污粉擦净,并补涂凡士林油。

如果蓄电池的电解液液面离最高液面线的距离超过15mm,则应向蓄电池补加蒸馏水使电解液液面至最高液面线后再投入使用。

2.2 蓄电池的连接如蓄电池的搁置时间不长(不超过6个月),可以直接装车使用;如蓄电池的搁置时间较长(超过6个月),则应按照补充电方法对蓄电池进行补充电后再投入使用。

将蓄电池用配备的跨接板或连接条(片)串联起来。

检查正、负极连接正确无误后再拧紧极柱螺母(严禁虚接、松动),同时螺母要求拧正以免损坏极柱螺纹。

在连接过程中严禁金属零件掉落等引起蓄电池组短路。

2.3蓄电池在强烈振动工作场合下运行时,应定期检查紧固件拧紧程度。

2.4蓄电池若连续在高温或浮充电压高的情况下工作,电解液中水的消耗速度就会加快,维护周期就会缩短。

当发现个别蓄电池的电解液液面在最高液面线与最低液面线之间的中下部时应及时向该蓄电池补加蒸馏水,调整蓄电池的电解液液面至最高液面线,以保证蓄电池安全可靠地工作。

2.5蓄电池(组)上严禁放置导电体及其它杂物,以避免蓄电池(组)短路而发生危险。

2.6蓄电池应保持清洁,安装场所应通风、干燥,严禁与酸性电池同室安装,并严禁烟火。

镉镍蓄电池课件

镉镍蓄电池课件

高温对电池性能的影响
高温环境下,镉镍蓄电池的电解液可能蒸发加快 ,导致电池性能下降,同时增加电池内部压力。
热失控风险
高温环境下,电池内部的化学反应可能加速,导 致热失控现象,引发安全问题。
3
安全性建议
在高温环境下使用镉镍蓄电池时,应确保电池具 有良好的散热条件,避免长时间暴露在高温环境 中,并定期检查电池状态。
国外政策法规
欧盟、美国、日本等发达国家和地区也制定 了相应的废旧电池回收处理法规和标准,对 电池生产商、销售商和消费者都提出了明确
的责任和要求。
企业如何参与并推动回收利用工作
01 02
建立回收体系
企业应建立完善的废旧电池回收体系,包括回收网络的建设、回收渠道 的拓展、回收技术的研发等方面,以确保废旧电池得到有效回收和处理 。
建立完善的回收处理机制
对于废旧镉镍蓄电池进行专业回收处 理,避免对环境造成污染,同时降低 安全隐患。
07
镉镍蓄电池回收利用与环保政 策解读
回收利用现状及方法介绍
回收利用现状
目前,镉镍蓄电池的回收利用工作已经得到 了广泛的关注,许多国家和地区都建立了相 应的回收体系和制度,以确保废旧电池得到 妥善处理。

导电剂与粘结剂
为了提高电极的导电性和粘结强度 ,需选用合适的导电剂和粘结剂。
电解液
一般采用氢氧化钾水溶液作为电解 液,需严格控制其浓度和杂质含量 。
电极制备工艺
配料与混合
将金属粉末、导电剂、粘 结剂等按一定比例混合均 匀,形成电极浆料。
涂布与干燥
将电极浆料均匀涂布在金 属集流体上,然后进行干 燥处理,使浆料中的粘结 剂固化。
放电性能
高温环境下,电池放电性能提高,但过高的温度会加速电 池老化。低温环境下,电池放电性能下降,可能导致电池 无法正常工作。

镉镍蓄电池工作原理

镉镍蓄电池工作原理

镉镍蓄电池工作原理
镉镍蓄电池是一种可充电电池,其工作原理主要包括以下几个步骤:
1. 充电:当外部直流电源连接到蓄电池时,正极的氢氧化镉(Cd(OH)2)会被还原成金属镉(Cd),同时负极的氢氧化镍(Ni(OH)2)会被氧化成氢氧化镍(NiOOH)。

2. 放电:当需要使用电能时,蓄电池会被连接到负荷电路,正负极之间产生电流。

在放电过程中,金属镉正极的镉被氧化成氢氧化镉,而氢氧化镍负极的氢氧化镍会被还原成氢氧化镍。

3. 反应:在充放电过程中,氢氧化镍和氢氧化镉之间的离子交换反应是主要的电化学反应。

在放电过程中,氢氧化镉负极释放氢离子(H+)到电解质中,同时氧化镍正极吸收电解质中的氢离子,并产生水。

在充电过程中,这些反应逆转,氢氧化镉正极吸收氢离子,氧化镍负极释放氢离子。

4. 电解质:电解质通常是氢氧化钠(NaOH)溶液,它提供了离子传输的媒介,同时参与了反应过程中的离子交换。

通过反复的充放电过程,镉镍蓄电池能够实现电能的储存与释放,以满足电力需求。

第六节镉镍电池概论

第六节镉镍电池概论
镉氧循环
密封措施
①负极的容量大于正极容量
密封镉-镍蓄电池的电极容量配置
②控制电解液用量 ③采用微孔隔膜 ④采用多孔薄型镍电极和镉电极, 实现紧密装配 ⑤采用反极保护
落后电池 过放电初期
过放电 继续下去
负极 Cd + 2OH- Cd(OH)2 + 2e 正极 2H2O + 2e 2OH- + H2
优点:使用寿命长,蓄电池自放电小, 使用温
度范围广, 耐过充过放, 放电电压平稳, 机械 性能好.
缺点:活性物质利用率低, 成本较高, 负极镉
有毒, 电池长期浅充放循环时有记忆效应.
▪ Cd/NiOOH电池的分类
▪ Cd/NiOOH电池的用途
二、Cd/NiOOH蓄电池的工作原理
▪ 成流反应
正极 2NiOOH + 2H2O +2e 2Ni(OH)2 2OH负极 Cd +2OH- Cd(OH)2 + 2e
2. 有一定的气室, 便于氧气迁移.
3. 采用合适的隔膜, 便于氧气通过, 促进氧气快速 向负极扩散
• 对Cd/Ni电池进行分析
1. 氧气的还原问题 2. 镉电极的析氢问题:热力学、动力学
正极 4OH- O2 2H2O 4e
负极 化学反应 2Cd + O2 + H2O 2Cd(OH)2
电化学反应 2Cd + OH- 2Cd(OH)2 + 4e O2 + 2H2O + 4e 4OH-
2NiO2 H2O 2NiOOH 1/ 2O2
• 放电时
H2O(液) + H+ (固) e- (固) e H+ (固) OH- (液)

镉镍蓄电池课件

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长寿命
镉镍蓄电池的寿命较长,可以 多次循环使用。
环保
镉镍蓄电池不含有有毒物质, 对环境友好。
经济性
虽然镉镍蓄电池的价格较高, 但其长寿命和环保特点使得其
具有较好的经济性。
02
镉镍蓄电池的构造与组成
电池外壳与电解液
电池外壳
通常由不锈钢制成,用于容纳和 保护电池内部组件。
电解液
通常由氢氧化钾或氢氧化锂与蒸 馏水混合而成,用于在电池中传 递电荷。
镉镍蓄电池的安全使用注意事项
正确充电
使用推荐的充电设备,按照充电指南 进行充电,避免过度充电导致电池损 坏或爆炸。
避免短路
在操作过程中避免电池正负极直接接 触,防止短路现象导致电池损坏或燃 烧。
远离明火
将镉镍蓄电池存放在远离明火、高温 和易燃物品的地方,防止火灾风险。
定期检查
定期检查电池外观、充电状态和功能 ,及时发现和处理电池故障或异常情 况。
镉镍蓄电池的维护保养方法与周期安排
定期充电
电量监测
按照使用说明或推荐的时间表定期为镉镍 蓄电池充电,以保持电池的正常功能和寿 命。
定期检查电池的电量水平,确保其在正常 范围内,并根据需要调整充电次数和时间 。
清洁和维护
存储管理
定期清洁电池表面,清除灰尘、污垢和其 他杂质,以保持良好的散热性能和电气连 接。
镉镍蓄电池具有高能量密度、 长寿命和快速充电等优点,适 合用于电动汽车领域。
电动汽车领域的镉镍蓄电池应 用包括启动电池、辅助电池和 动力电池等。
镉镍蓄电池在电力存储和备用电源领域的应用
随着电力存储和备用电源市场的不断扩大,镉镍蓄电池的应用也在增加。
镉镍蓄电池具有高能量密度、长寿命和环保等优点,适合用于电力存储和备用电源 领域。

镉镍蓄电池课件

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电解液的作用
电解液通常由氢氧化钾、氢氧化钠等强碱性溶液制成,同时加入一些添加剂以改善电池性能。
电解液的成分
镉镍蓄电池的电解液材料
06
镉镍蓄电池的安全使用和维护保养
镉镍蓄电池的安全使用注意事项
禁止充电时使用手机或其他电子设备,以防止电池过热和受到损害。
禁止将电池放置在高温、高湿、易燃易爆等危险环境中。
军事和航空应用
在一些偏远地区或发展中国家,镉镍蓄电池仍然被用作储能电源,以提供稳定的电力供应,满足人们的基本需求。
储能系统
镉镍蓄电池在其他领域中的应用
04
镉镍蓄电池的市场现状和发展趋势
镉镍蓄电池的市场现状
镉镍蓄电池市场规模
全球镉镍蓄电池市场规模稳步增长,主要受到可再生能源、电动汽车等行业的驱动。
镉镍蓄电池的充电性能
充电效率
由于镉镍蓄电池的充电效率较高,所以充电时间相对较短。
充电时间
镉镍蓄电池可以采用定电流充电或定电压充电两种方式进行充电。
充电方式
放电容量
在规定的放电条件下,镉镍蓄电池可以放出较大的电量,其容量通常以安培小时(Ah)为单位进行表示。
放电时间
镉镍蓄电池的放电时间较长,可以达到数十小时甚至数天。
镉镍蓄电池市场结构
市场主要由几家主导厂商和更多的中小型企业构成,其中主导厂商在技术和品牌方面具有优势。
镉镍蓄电池的应用领域
镉镍蓄电池广泛应用于汽车、电力、工业等领域。
01
02
03
技术创新
未来镉镍蓄电池技术将不断进行创新和改进,如提高能量密度、降低成本等。
环保要求
随着环保意识的增强,对镉镍蓄电池的环保要求将更加严格,将促进研发更环保的替代产品。

镉镍蓄电池课件PPT

镉镍蓄电池课件PPT

• 性能特点:
正极的活性物质为羟基氧化镍,为增加导电性,在 羟基氧化镍中添加添加剂。
负极活性物质为海绵状金属镉,装在带孔的镀镍极 板盒中或烧结在基体上。
电解液是KOH溶液,在密度约1.30g/cm3时电导率最大
开路电压为1.38V,工作电压为1.25V左右,充电到 1.40-1.45V截止。该蓄电池不需维护,携带方便。放电 电压平稳。在常温下循环次数可达1000-2000次。
➢ 工作温度的控制 温度对镉镍电池的寿命影响很大。对密封镉镍电池
组的最佳使用温度范围是10~30℃。
5.6 Cd/NiOOH蓄电池的电性能
• 氧化镍电极的充放电曲线
➢半导体的导电性不好 ➢受质子在固相中的扩散
控制,充放电反应进行 的很不彻底
氧化镍电极在充电的后期,或在充电的过程中, NiOOH还可能会进一步阳极氧化形成NiO2,或是在 NiOOH晶格表面形成氧的吸附。
Cd + 2NiOOH + 2H2O → 2Ni(OH)2+ Cd(OH)2
• 发展历史
20世纪30年代以前, 主要是极板盒式电池 20世纪30年代, 研制出烧结式电池 20世纪40年代, 研制出密封Cd/NiOOH蓄电池 20世纪80年代, 研制成纤维式、发泡式Cd/NiOOH电池
电极的成型方法:
➢添加剂LiOH的作用:
①Li+吸附在活性物质颗粒表面,阻止晶体颗粒长大聚结; ②提高氧在正极上的析出过电位。
若加量过多,Li+离子可进入活性物质晶格中,形成 一种电化学隋性的化合物—镍酸理(LiNiO2),使电化学 反应变得困难。
➢ 其它添加剂的影响:
① Ba、Co等对氧化镍电极起活化作用 ② Mg、Fe、Ca、SiO2等对氧化镍电极起毒化作用 ③ Ca对镉电极有毒化作用

镉镍碱性蓄电池讲义

镉镍碱性蓄电池讲义

中德财政合作青海太阳能项目电站管理人员培训教材镉镍袋式碱性蓄电池原理与维护青海省光明工程有限公司2005年8月一、电池的分类:电池的种类及其分类方法比较多,通常按电池的工作性质,电解质以及电极材料来进行分类。

但也存在着一定的局限性,不能反映电池的全貌,目前主要分为四类。

1、原电池,也称一次电池。

其活性物质用尽后不能用充电的方法使之恢复,只能废弃。

如二氧化锰电池,锌—氧化汞电池等等。

电液不流动的电池称“干电池”。

2、蓄电池,也称二次电池。

其活性物质消耗尽后可利用充电方法使之恢复,因此电池得以再生。

电池内部反应自发发生并向电池外部用电设备输出电流的过程称之放电。

反之,向电池内输入电能即有与放电电流方向相反的电流通过电池,电池内部发生与放电反应相反的反应。

此过程为充电。

二次电池为电能贮存装置,故称蓄电池。

3、贮备电池。

电池的某一重要组成与电池其他组成分开,这时自放电排除,故电池可长期保存,通常是电解质被隔离,使用前迅速加入电解液,电池即放电。

4、燃料电池,将燃料(氧气、甲醇等)和氧化剂分别作为电池两极的活性物质保存在电池主体之外。

当反应物连续通入电池体时,即可连续放电。

二、镉镍袋式碱性蓄电池的基本构造1、一般结构:主要部件有正、负极板、隔膜、电解液、电池壳,另还有一些零件,如端子、连接条等。

2、镉镍袋式碱性蓄电池的结构、特点镉镍袋式蓄电池具有优良的电性能、寿命长、结构坚固、耐过充过放电、自放电小、可靠性高、维护方便,并用不同极板结构来适应不同倍率电流的放电。

可在-40℃—60℃环境下使用,并且有良好的荷电保持能力。

可以在任何条件下长期贮存而无损坏。

(1)极板:正负极是由正、负极性活性物质包在穿孔镀镍(负极未镀镍)钢带制成的袋子里。

(2)外壳:一般为塑料或镀镍钢外壳。

(3)隔板:通常是塑料栅或镀镍栅。

(4)电解液:以氢氧化钾为主体的水溶液,比重1.20(20℃时)。

三、镉镍袋式碱性蓄电池工作原理1、电池特性袋式极板的基本原理是把粉末状的活性物质包在一个封闭的扁平穿孔钢带袋里,并把这些袋叠放在一起制成电极。

镍镉蓄电池的工作原理及特性

镍镉蓄电池的工作原理及特性

镍镉蓄电池的工作原理及特性镍镉蓄电池为碱性蓄电池,它具有机械强度高、循环寿命长、耐过充电及过放电、自放电小和比能量大等优点。

缺点是材料利用率低、价格昂贵、长期充放循环有记忆效应等。

1、镍镉蓄电池的结构镍镉蓄电池主要由正负极板组、隔离物、电解液和容器组成。

2、镍镉蓄电池的工作原理镍镉蓄电池的正极活性物质由氧化镍粉和石墨粉组成,石墨不参与化学反应,它的主要作用是增强导电性。

负极活性物质由氧化镉粉和氧化铁粉组成。

电解液为氢氧化成钠(NaOH)或者是氢氧化钾(KOH)水溶液,环境温度较高时,用15℃时密度为1.17~1.19kg/L的氢氧化钠溶液;环境温度较低时,用15℃时密度为1.19~1.21kg/L的氢氧化钾溶液。

隔膜采用耐碱的硬橡胶绝缘棍、多孔的聚氯乙烯瓦楞板和尼龙等,作用是防止正、负极板相碰。

充、放电的化学反应式为从化学反应式可以看出,放电后,正极活性物质为氢氧化亚镍N,负极活性物质为氢氧化镉Cd(OH)2。

充电后正极活i(OH)2性物质为氢氧化镍NiOOH,负极活性物质为金属镉Cd。

电解液不直接参与反应,只起导电作用。

此外,充电过程中由水分子生成,放电过程中由水分子消耗,在充放电过程中电解液的密度只有微小变化,所以不能用电解液密度来判断电池的充放电程度。

充放电程度通常应根据蓄电池的端电压来判断。

3、镍镉蓄电池的主要特性(1)充电特性曲线镍镉蓄电池采用标准充电率(4小时率)充电时,充电特性曲线如下图中曲线1所示。

▲镍镉蓄电池充放电特性曲线充电过程中,蓄电池端电压的变化可分为两个阶段:第一阶段,蓄电池的端电压从1.45V缓慢上升到1.5V;第二阶段,蓄电池的端电压迅速上升到1.75~1.8V,并稳定下来。

因此,把1.75~1.8V规定为镍镉蓄电池的充电结束电压。

(2)放电特性曲线镍镉蓄电池以标准放电率(8小时率)放电时,放电特性曲线如上图中曲线2所示。

放电过程中,蓄电池的平均工作电压为1.2V,端电压下降到1.1V时应停止放电,否则,端电压迅速下降,造成深度放电。

船用镉镍蓄电池

船用镉镍蓄电池

船用镉镍蓄电池船用镉镍蓄电池是一种常用于船舶上的蓄电池,其具有高能量密度、长寿命和良好的低温性能等优点。

本文将从船用镉镍蓄电池的工作原理、结构特点、应用领域以及发展趋势等方面进行介绍。

一、工作原理船用镉镍蓄电池是一种化学反应式电池,其正极为镉氢化物(CdH2),负极为镍氢化物(NiH2),电解液为氢氧化钠(NaOH)溶液。

当外部电路闭合时,正极的镍氢化物会释放出氢离子(H+),而负极的镉氢化物会吸收氢离子,形成氢气(H2)。

在这个过程中,释放和吸收氢离子的反应使得电池两极产生电势差,从而驱动电流在外部电路中流动。

二、结构特点船用镉镍蓄电池通常采用密封式结构,以防止电解液的泄漏。

它由正极、负极、电解液、隔膜和外壳等组成。

正极和负极通常采用金属网或金属板,以增加表面积和电极活性物质的接触面积,从而提高电池的放电性能。

电解液是通过隔膜与正负极隔开的,以防止正负极之间的直接接触。

外壳通常由防腐蚀材料制成,以保护电池内部结构不受外界环境的影响。

三、应用领域船用镉镍蓄电池广泛应用于船舶的起动、照明和电力供应等方面。

由于其具有高能量密度和长寿命的特点,适用于需要大容量电能储备和长时间工作的船舶。

船用镉镍蓄电池还可以作为备用电源,用于船舶遇到紧急情况或主电源故障时的应急电力供应。

四、发展趋势随着科学技术的不断进步,船用镉镍蓄电池也在不断发展。

目前,研究人员正在探索新型材料和结构设计,以提高电池的能量密度和循环寿命。

同时,随着环保意识的增强,研究人员也在努力寻找替代品,以减少或消除镉等有害物质对环境的污染。

未来,船用镉镍蓄电池有望实现更高能量密度、更长寿命和更环保的性能。

总结:船用镉镍蓄电池是一种在船舶上广泛应用的蓄电池,具有高能量密度、长寿命和良好的低温性能等优点。

它的工作原理是通过正负极的化学反应释放和吸收氢离子,产生电势差。

船用镉镍蓄电池的结构特点包括正负极、电解液、隔膜和外壳等组成。

它广泛应用于船舶的起动、照明和电力供应等方面。

第一讲GN型碱性蓄电池介绍

第一讲GN型碱性蓄电池介绍


GN型蓄电池的正负极板和隔板
二、电化反应方程式

2Ni(OH)2 + 2KOH + Cd(OH)2 = 2NiOOH +2KOH+2H2O+Cd (正极板) (电解液) (负极板) (正极板) (电解液) (负极板)
三、碱性电池主要性能参数





1.电压:目前国际电工协会IEC标准规定:镉镍系列电池单 只额定电压为1.2V。 2.容量:其定义与铅蓄电池相同。 3.自放电率:其定义与铅蓄电池相同。镉镍蓄电池在室温下 充电后,在20±5℃环境中搁置一个月,电池的剩余容量不低 于额定容量的90%,其放电率不大于25%,搁置1.5~2个月就 完全停止自放电,容量一直在额定容量的75%左右。 4.寿命:蓄电池每充、放电一次叫一次循环,按IEC标准进 行寿命实验,循环次数不小于500次,一般在1000次以上。 5.保存期:蓄电池的保存期为四年,其性能应符合上述主要 电气性能要求。 6.外观要求:蓄电池塑料外壳应整洁,所有金属零件应镀镍, 极柱、螺母,金属垫圈应涂一层凡士林油。 7.气塞密闭性要求:将电解液放入蓄电池中,使液面高出极 板50~60mm,拧上气塞,蓄电池倾斜30°,应无电解液流出。
第一章 22型客车电气系统
第一节 第一讲

GN型碱性蓄电池 GN型碱性蓄电池
碱性蓄电池的特点:具 有腐蚀性小、环境污染 小、自放电小及低温性 能好、寿命长等优点。 碱性镉镍蓄电池在铁路 客车上的运用越来越广 泛。
一、镉镍蓄电池的构造
1、结构组成:正极板、负极板、隔膜、壳体 和电解液五大部分组成。 2、正极板:氧化亚镍粉与石墨粉及其它添加 剂,包在穿孔的刚带中,压制而成。 3、负极板:氧化镉(GdO)和活性铁粉及其 它添加剂,包在穿孔的刚带中压制而成。 4、隔离物:硬橡胶或塑料。 5、外壳:铁质或塑料,注液口上拧上气塞或 气塞阀。

镍镉蓄电池工作原理

镍镉蓄电池工作原理

镍镉蓄电池工作原理
镍镉蓄电池的工作原理和普通铅酸蓄电池相同,它是由正负极、隔板、电解液、正负极板组成。

正极板为镍镉合金,负极为铜和氧化镉的合金。

正极板上有硫酸溶液,负极上也有硫酸溶液,电解液是水。

正极板的表面有一层薄薄的隔膜,正极上的硫酸溶液通过隔膜流动到负极板上去,形成了电解液-水一极化,两极
间就产生了正负电荷。

负极上的还原产物是硫化镉和氧;正极上的氧化产物是硫酸镍和铅。

正极板在充电时,由于正负极同时吸足了水分,正极活性物质被激活。

当电池充满电时,正、负极板都有了足够的水分,负极板活性物质被激活后就向正极板迁移,使正极活性物质和负极活性物质在正极板和负极板之间形成一条电流通路,正负极板同时吸足了电解液中的水分,正极活性物质就在正极和负极板之间来回迁移,正、负极板间不断产生着电子(离子)流。

因此负极活性物质不断被激活和迁移。

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镍镉电池原理及充电方法讲解

镍镉电池原理及充电方法讲解

镍镉/镍氢电池的原理及充电方法作者:镍镉/镍氢电池的发展1899年,Waldmar Jungner在开口型镍镉电池中,首先使用了镍极板,几乎与此同时,Thomas Edison 发明了用于电动车的镍铁电池。

遗憾的是,由于当时这些碱性蓄电池的极板材料比其它蓄电池的村料贵得多,因此实际应用受到了极大的限制。

后来,Jungner的镍镉电池经过几次重要改进,性能明显改善。

其中最重要的改进是在1932年,科学家在镍电池中开始使用了活性物质。

他们将活性物质放入多孔的镍极板中,然后再将镍极板装入金属壳内。

镍镉电池发展史上另一个重要的里程碑是1947年密封型镍镉电池研制成功。

在这种电池中,化学反应产生的各种气体不用排出,可以在电池内部化合。

密封镍镉电池的研制成功,使镍镉电池的应用范围大大增加。

密封镍镉电池效率高、循环寿命长、能量密度大、体积小、重量轻、结构紧凑,并且不需要维护,因此在工业和消费产品中得到了广泛应用。

随着空间技术的发展,人们对电源的要求越来越高。

70年代中期,美国研制成功了功率大、重量轻、寿命长、成本低的镍氢电池,并且于1978年成功地将这种电池应用在导航卫星上,镍氢电池与同体积镍镉电池相比,容量可提高一倍,而且没有重金属镉带来的污染问题。

它的工作电压与镍镉电池完全相同,工作寿命也大体相当,但它具有良好的过充电和过放电性能。

近年来,镍氢电池受到世界各国的重视,各种新技术层出不穷。

镍氢电池刚问世时,要使用高压容器储存氢气,后来人们采用金属氢化物来储存氢气,从而制成了低压甚至常压镍氢电池。

1992年,日本三洋公司每月可生产200万只镍氢电池。

目前国内已有20多个单位研制生产镍氢电池,国产镍氢电池的综合性能已经达到国际先进水平。

蓄电池参数蓄电池的五个主要参数为:电池的容量、标称电压、内阻、放电终止电压和充电终止电压。

电池的容量通常用Ah(安时)表示,1Ah就是能在1A的电流下放电1小时。

单元电池内活性物质的数量决定单元电池含有的电荷量,而活性物质的含量则由电池使用的材料和体积决定,因此,通常电池体积越大,容量越高。

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中德财政合作青海太阳能项目电站管理人员培训教材镉镍袋式碱性蓄电池原理与维护青海省光明工程有限公司2005年8月一、电池的分类:电池的种类及其分类方法比较多,通常按电池的工作性质,电解质以及电极材料来进行分类。

但也存在着一定的局限性,不能反映电池的全貌,目前主要分为四类。

1、原电池,也称一次电池。

其活性物质用尽后不能用充电的方法使之恢复,只能废弃。

如二氧化锰电池,锌—氧化汞电池等等。

电液不流动的电池称“干电池”。

2、蓄电池,也称二次电池。

其活性物质消耗尽后可利用充电方法使之恢复,因此电池得以再生。

电池内部反应自发发生并向电池外部用电设备输出电流的过程称之放电。

反之,向电池内输入电能即有与放电电流方向相反的电流通过电池,电池内部发生与放电反应相反的反应。

此过程为充电。

二次电池为电能贮存装置,故称蓄电池。

3、贮备电池。

电池的某一重要组成与电池其他组成分开,这时自放电排除,故电池可长期保存,通常是电解质被隔离,使用前迅速加入电解液,电池即放电。

4、燃料电池,将燃料(氧气、甲醇等)和氧化剂分别作为电池两极的活性物质保存在电池主体之外。

当反应物连续通入电池体时,即可连续放电。

二、镉镍袋式碱性蓄电池的基本构造1、一般结构:主要部件有正、负极板、隔膜、电解液、电池壳,另还有一些零件,如端子、连接条等。

2、镉镍袋式碱性蓄电池的结构、特点镉镍袋式蓄电池具有优良的电性能、寿命长、结构坚固、耐过充过放电、自放电小、可靠性高、维护方便,并用不同极板结构来适应不同倍率电流的放电。

可在-40℃—60℃环境下使用,并且有良好的荷电保持能力。

可以在任何条件下长期贮存而无损坏。

(1)极板:正负极是由正、负极性活性物质包在穿孔镀镍(负极未镀镍)钢带制成的袋子里。

(2)外壳:一般为塑料或镀镍钢外壳。

(3)隔板:通常是塑料栅或镀镍栅。

(4)电解液:以氢氧化钾为主体的水溶液,比重1.20(20℃时)。

三、镉镍袋式碱性蓄电池工作原理1、电池特性袋式极板的基本原理是把粉末状的活性物质包在一个封闭的扁平穿孔钢带袋里,并把这些袋叠放在一起制成电极。

开口袋式电池是由包于钢带盒中的氢氧化镍正极,隔板和与正极相同的包于钢盒中的镉负极组成。

它们均浸没在氢氧化钾的净化水溶液里,并装在塑料或镀镍钢板制成的开口电槽里。

2、充放电工作原理它的基本电化学原理与其它各种镉镍电池相同,其充放电反应如下:放电2NiOOH+2H2O+Cd 2Ni(OH)2+Cd(OH)2充电放电时,三价氢氧化镍消耗水并还原成两价氢氧化镍,金属镉被氧化成氢氧化镉。

充电时发生逆反应,电池的电动势是1.29V。

氢氧化钾电解液的比重和组成,在充放电过程中没有明显的变化,这与铅酸电池中硫酸的变化情况正好相反。

电解液的比重通常为2.2g/ml,为了提高循环寿命和高温性能,通常电解液里还加入氢氧化钾。

四、蓄电池的容量蓄电池的容量是在一定放电条件下,电池所能给出的电量。

它是放电电流(A)和放电时间(h)的乘积,单位一般为安时或毫安时。

蓄电池的容量计算公式:容量=电流×时间,即:C=I×h式中:C为蓄电池实际放电容量(安时)I为放电电流(安培)h为放电时间(小时)五、蓄电池的连接方式蓄电池的连接方式分为串联和并联。

要提高蓄电池组的电压则采用串联方式,串联是蓄电池的正极端和相邻的蓄电池的负极端相连接。

如:现有1.2V的蓄电池,而蓄电池组所需电压为60V,那么就需要50只1.2V的蓄电池串联。

要提高蓄电池组的容量则采用并联方式,并联是蓄电池(或蓄电池组)和相邻的蓄电池(或蓄电池组)的正极端和的正极端相连接,负极端和负极端相连接。

如:现有1.2V,1000Ah的蓄电池,而所需蓄电池组为1.2V,2000Ah,那么就需要2只1.2V的蓄电池串联。

例:现有1.2V,1000Ah的单体蓄电池,系统所需蓄电池组电压为60V,容量为2000Ah,那么就共需要只100只1.2V,1000Ah 的单体蓄电池。

其中50只蓄电池分别串联后,2组并联。

六、蓄电池的充电方法蓄电池的充电方法很多,随电池性能和使用情况的差别而差异。

1、恒电流充电以恒定的电流给蓄电池充电的方法。

这种方法最方便也最普遍。

通常对蓄电池的正常充电、初充电(或过充电)都是恒电流充电的一种。

2、恒压充电以恒定的电压给蓄电池充电的方法,包括限流恒压充电、浮充电、均衡充电等。

3、阶段充电方法开始用一定电流充电,达到预定值时改用较小电流充电的方法。

4、快速充电这种充电方法大都采用脉冲大电流进行智能充电。

蓄电池一般采用正常充电,急用时,可采用快速充电,如遇蓄电池过放电、反充电小电流放电、间隙放电或长期使用容量不足时,必须采用过充电进行充电;蓄电池充电后搁置1—3个月启用前,要进行补充充电。

蓄电池做为备用电源与负载并联工作时,须采用均衡充电,然后转入浮充电进行充电;对长期处于浮充电的蓄电池,每年应进行1—3次的均衡充电。

七、蓄电池的放电方法蓄电池的放电方法有两种,即直接给负荷供电和人工负荷放电。

人工负荷放电往往是用来检验电池的特性而使用的,通常以恒流方式进行。

八、镉镍袋式碱性蓄电池电性能和特点1、蓄电池的额定电压为1.2V/只,这个电压与蓄电池的容量大小无关。

蓄电池组的额定电压为n×1.2伏(n为串联的蓄电池的只数)。

2、碱性蓄电池的内阻要比铅酸蓄电池的小。

3、自放电率较其它蓄电池低。

4、寿命要比一般的铅酸蓄电池长。

5、工作温度范围广,可在-40℃至+45℃之间工作。

九、蓄电池使用维护注意事项1、使用过程的维护1、1蓄电池补加水,电解液由于水分蒸发与充电电解作用,密度增大,因此要及时检查液面高度与调整电解液密度。

恒流充放电连续使用时,在充电前要检查并调整液面高度。

恒压充电使用可每三个月检查一次,浮充电使用可每半年检查一次(随着气温的升降可适当增减补水次数),其水质要求按配电解液用水的标准。

(要求电站管理人员每三个月检查一次单体蓄电池的液面高度,但平时如果发现蓄电池电解液达不到标准时,一定要及时通知我们相关人员,调整液面高度到标准高度。

)1、2电池在不同环境中使用,应选用相应配方的电解液,否则将影响蓄电池的容量和寿命。

1、3低温下充电,将降低充电效率,最好是在常温下充好电,再到低温环境中使用,这样才能保证电性能,如果确需在低温下充电,采用过充电进行充电。

1、4蓄电池贮存及使用室内要干燥通风,温度适宜(25+10℃)严禁与酸性电池及其它酸类物质存放在同一房间,所有容器及工具不允许与酸性电池混用。

1、5蓄电池不允许用金属工具撞击,拧紧螺母时,不得使工具同时接触蓄电池正、负极柱,铁壳电池要避免外壳与负极柱接触,以防短路,且在充电时严禁明火接近。

1、6蓄电池表面清洁,溢在蓄电池表面的电解液会形成白色结晶,影响绝缘性能,因此要保持蓄电池表面清洁干燥,铁质外壳及金属零件上如有锈点应及时用布沾上电解液慢慢地擦掉,然后薄薄地涂上一层防锈油或凡士林油,塑料壳电池的外壳清洗可以用Na2CO3洗涤剂。

切忌用酒精和汽油清洗,以免外壳发生破裂。

1、7充电过程中,电解液温度不允许超过45℃,如果超过,则应停止充电或减小充电电流,或采取降温措施,待冷却后再进行充电。

2、电解液的更换2、1电解液的更换2、1、1电解液的更换时间在使用过程中,蓄电池内的电解液容易吸收空气中的二氧化碳生成碳酸盐,增加了电池内阻,当碳酸盐的含量超过60g/L时,或发现电解液由于种种原因被污染,造成容量下降,均需更换电解液。

浮充电使用时,每1.5—2年检查一次电解液中碳酸盐的含量,当其含量超过规定时,则需要更换电解液。

2、1、2更换电解液的方法将蓄电池放电到1.0V/只后,打开气塞倒置并摇动蓄电池,使内部沉积粉尘随电解液倒出,如倒出的电解液过脏,可用配电解液的水冲洗蓄电池内部2—3次,把水倒干净后及时注入新配置的电解液。

2、2性能检查蓄电池组在使用过程中,如发现个别蓄电池容量下降或单体蓄电池的电压较其它蓄电池差别太大则应更换,否则会影响蓄电池组的性能。

(要求电站管理人员每个月用万用表测量一次蓄电池的单体电压,以便及时发现落后电池,测量时一定要注意测量时间。

)2、3蓄电池在使用时应有专人负责维护,特别在充电时应保证充电电流的准确性和足够的充电时间,否则蓄电池充电不足会影响使用。

3、主要故障与排除方法4、蓄电池(组)的保管与运输蓄电池(组)保管的好坏和周围环境温度、空气湿度及蓄电池保存前状态有关,按要求维护和保管可以延长使用寿命。

4、1长期保存准备长期保存的蓄电池(组)在正常放电后倒出电解液,并立即装上气塞,把表面清理干净,如气塞上有出气孔,需用医用胶布密封,极柱等所有金属零件应均匀地涂上一层凡士林油,放在通风、干燥、没有酸雾、温度不大于35℃相对湿度不大于75%的环境中保存。

4、2短期保存蓄电池(组)保存不超过一年,可带电解液保存,充、放电态均可,但保存时必须调整电解液液面高度符合规定,将气塞拧紧,表面清理干净,将蓄电池(组)存放在湿度不大于35℃的干燥、通风、无酸性污染的房间内。

4、3为了运输安全,将蓄电池放电后,倒掉电解液,避免因蓄电池短路引起燃烧和漏出的电解液将器具腐蚀等事故的发生。

镉镍碱性蓄电池在日常使用维护上的注意事项。

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