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双登蓄电池的防火防爆措施
1.新、改、扩建双登蓄电池室要严格贯彻“三同时”原则,即其防火防爆措施及安全设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投进生产使用。
在放电环节需要特别控制放电给电池带来的损害。容易造成电池过放电的因素主要是电池保护电压设置错误。以及小负载、长时间小电流放电,保护电压设置的错误比较容易被修正;但小负载、长时间小电流放电由于其随机性。不容易被控制,且小电流放电极易造成电池的深度放电。损坏电池,这就需要ups能够根据负载情况智能化地动态调整电池保护电压,双登 蓄电池维护保养措施,通过对双登蓄电池常见问题和测试方法的总结,提出以下维护保养措施。(1)双登蓄电池维护应严格按照、行业标准规定的项目及周期进行,对性能有怀疑和运行多年的蓄电池应缩短维护保养周期,有蓄电池生产厂家技术参数时,其性能合格标准参照厂家数据,无厂家数据时依据和行业标准。
这时仅在8华氏就凝固,新双登蓄电池使用前需补充电,双登蓄电池初次充电称为初充电。初充电对蓄电池的运用寿数和电荷容量有很大的影响,若充电。则蓄电池电荷容量不高。运用寿数也短;若充电过量,则蓄电池电气性能尽管好。但也会缩短它的运用寿数,所以新蓄电池要小心谨慎地进行初充电,对于干荷电铅蓄电池,按运用说明书,尽管在规则的两年储存期内若需运用,只需参加规则密度的电解液放置15min。不需要充电即可投入运用,但是。如果储存期超越两年。由于极板上有部分氧化,为了进步其电荷容量,运用前应进行弥补充电。充电5h-8h后再用。影响双登蓄电池寿数的重要因素是温度。
2.双登蓄电池组应安装在不燃材料建筑的专用房间内,耐火等级为1-2级,屋顶必须设有敞开的气孔,如用气窗代替透风口时,窗口上部应与室内天花板平齐,并采用敞开的栅栏窗格,以防止氢气在屋顶部积聚。室内应多设门窗,以利于透风和防爆,厂房泄压面积与厂房容积的比值不小于0.2m2/m3,双登蓄电池室的进口好有套间或门斗,避免一般房间与双登蓄电池室直接毗连,外套间及双登蓄电池室的门都应向外开启。双登蓄电池室的门窗、墙壁、地面、顶棚应采用耐酸材料或涂以耐酸油漆。双登蓄电池室附近30米内不准明火作业。
3.如自然透风不能满意透风要求时,可采用机械透风设施。透风系立设置,不得与烟道或其他透风系统相连,并应符合防火防爆要求,管道应由非燃材料制成。
4.不答应在室内安装开关、熔断器、插座等可能产生火花的电器,电气线路应加耐酸的套管保护,穿墙的导线应在穿墙处安装瓷管,并应用耐酸材料将管口附近封堵。双登蓄电池的汇流排和母线相互连接处,必须采用母线,与双登蓄电池电池连接处还必须镀锡防护,以免硫酸腐蚀,造成接触电阻过大而产生火花。
5.双登蓄电池室宜另行设置调酸室,以配制电解液。
虽然温度的升高对蓄电池的放电能力有所,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短,电池用在ups电源设备是处于浮充电状态,日久就会电池化学能和电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命,一般每隔2-3个月应完全放电一次。放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定,一次全负荷放电完毕后,按规定再充电8小时以上,ups电源中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而的,使用中应合理调节负载。比如控制微机等电子设备的使用台数,一般情况下,负载不宜超过ups额定负载的80%在这个范围内。
6.双登蓄电池室的取热,好使用热风设备,并设在充电室以外,将热风用专门管道输送室内。如在室内使用水热或蒸汽采热时,只答应安装无接缝的或者焊接的且无汽水门的热气设备,不想法主意主意兰式接头或阀门,以防漏气、漏水。双登蓄电池保养时怎样安全操纵在保修双登蓄电池时 ,应遵守以下安全划定 :
①搬动双登蓄电池时轻拿轻放 ,不可歪斜 ,以免电解液溅到衣服或皮肤上 ,引起侵蚀或。如被溅上 ,应立刻用净水冲刷。
②检查电解液比重和液面高度时 ,使吸管轻微离开电解液注进口即可 ,不要提得过高 ,以免电解液溅出。
③禁止将油料容器及各种金属物双登蓄电池壳体上。
④在配制电解液时 ,应使用陶瓷容器 ,并将硫酸慢慢倒入水中 ,禁止将水倒入硫酸中 ,以免硫酸飞溅皮肤和衣物 ,甚至容器炸裂造成事故。对新双登蓄电池进行充、放电轮回及试验双登蓄电池的工作能力时 ,需按一定规范进行放电 ,以检修双登蓄电池是否达到额定容量。用双登蓄电池额定容量1/20的电放逐电至每单格电池电压为1.75v ,并在开始放电后每2h丈量一次电压 ,电压降到1.8v后因电压降低较快 ,应15~20mim丈量一次电压 ,电压降到1.75v时 ,应立刻休止放电 ,否则电压会急剧下降到“0”以致烧坏极板 ,并造成下次充电难题。放电方法良多 (如用灯炮放电、用可变电阻放电、用电解液放电以及用电压较低的双登蓄电池放电),可根据详细前提选用。在放电的线路中,必需串联接入电流表 ,并联上电压表 ,以便及时观测电压值 ,不失机机地休止放电。
硫酸铅晶体垂直于电极表面成长的速度相对较快,也就会有较大的孔和较高的空隙率。使硫酸铅钝化层变厚。硫酸铅晶体在两个方向上的成长速度之比与硫酸铅的溶解度和铅表面附近的硫酸铅溶液的过饱和度有关,有利于高过饱和度的条件。诸如高电流密度,低温度和硫酸浓度较高。都会生成比较薄的硫酸铅钝化层,因而使铅电极的容量降低。铅负极的钝化与电极上电流密度的分布存在着内在的联系。钝化首先在那些电流密度集中的部位发生。当这部分活性物质丧失工作能力后,电流又转向原来分布较少的那一部分活性物质上,终蓄电池全部钝化。电池在ups供电系统中的作用和意义。bhdfhddva
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