风能、太阳能储能蓄电池充电状况,来自自然转换的能量,是不能完全控制的,尽管有控制器,但状况的好坏直接影响着充电。因此,风能、太阳能储能蓄电池比其他蓄电池多了一个不可控的因素,正是这个因素,对蓄电池来说是可怕的。实际上,充电接受能力是铅酸蓄电池的一个重要参数,对储能电池来讲更重要。一般太阳电池板或风机的功率是有限的不可能很大,蓄电池就要把有限的能量储存在蓄电池中,这就看蓄电池的接受性能。更关绿的是铅酸蓄电池充电接受能力和寿命又是关联的,充电接受不好,直接影响蓄电池的寿命,
在表1-11中列出各种蓄电池的使用环境问题,可以看出风能、太阳能储能蓄电池要随温度变化的适应性是非常宽泛的,如果蓄电池在室外安装,夏天可能要承受很高的温度如放在简易的铁皮箱中,在太阳下直晒,内部的温度可能达到60~80℃,这样高的温度一般蓄电池无法承受,如果是阀控式电池更经受不住这样的温度,可能很快就会失效。
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长寿命 CP 系 | |||||||
VISION蓄电池型号 | 电压 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | ||||
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 重量 | |
CP1212 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.61 |
CP1223 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 61 | 67 | 0.99 |
CP1229 | 12 | 2.9 | 79 | 55.5 | 98.5 | 104 | 1.18 |
CP1232 | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 61 | 67 | 1.3 |
CP1245E | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.55 |
CP1245H | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.72 |
CP1250HY | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.72 |
CP1250 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.8 |
CP1250H | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.8 |
CP126***E | 12 | 6.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.9 |
CP1270 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.32 |
CP1270A | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.37 |
CP1270M | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 |
CP1275 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.3 |
CP1280H | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.5 |
CP1290 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.8 |
CP1290E | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.8 |
CP12100 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.25 |
CP12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.67 |
CP12170E-X | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.3 |
CP12170H-X | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.9 |
CP12170-X | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.9 |
CP12240F-X | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.6 |
CP12240-X | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.1 |
CP12280S-X | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 175 | 9.3 |
CP12400F-X | 12 | 40 | 197.5 | 165.5 | 170 | 170 | 12.8 |
CP12650F-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 20.4 |
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合膏涂板工序在生产规划中,尽可能选用产量较大的合膏机,目前常用的为500kg和1000kg合青机,在产量较大的情况下,优先选用1000kg的合膏机,以降低能耗。
极板快速干燥是涂板工序的耗电的部分,在有蒸汽加温的条件下,要优先使用蒸汽,采用蒸汽加热或蒸汽与电辅助加热的方式,快速干燥的工艺要经过多次的试验和探讨确定,在能量消耗最小的情况下,达到工艺效果。
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4.固化干燥
固化干燥是耗能较多的环节,一般固化干燥采用蒸汽加热和加湿的设备。尽可能不使全部用电的设备。
5.化成工序
极板化成是耗能最多的工序,电能的消耗主要用于生极板转化成熟极板以及极板创干燥,对于蓄电池生产厂来讲,节能降耗的办法是取消极板化成而采用电池内化成。这样达到的节能效果一般在15%以上。因为采用电池内化成后,电量的消耗全部转移到电池化成,而且电池化成在电池内部进行,只产生少量的酸雾,处理酸雾的这部分耗电量就可以书省下来;并且同时节省了用于熟极板组装电池后的充电电能。
从以上可以看出,取消极板化成改为电池化成可以有效节能,并且已在实践中证明是可行的,应该得到推广。
6.环保设备
废气处理、酸雾处理、废水处理在蓄电池生产中所占的耗能也是一个较大的数字,降低这部分耗能的主要办法是采用高效的设备和采用集中处理的方式。另外要从工艺上推行少产生污染的工艺技术,如电池化成、连续分板、不淋酸涂板、外购合金等工艺和方式,从源头上减少产生污染。
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7.采用***工艺
在铸板环节,对于能够采用拉网工艺生产的蓄电池要采用拉网工艺,拉网工艺的节能效果是很明显的。
初步统计,节能在铸板工艺的50%以上,按照表9-1所示,铸板的耗电量占10.29%,如果改用拉网,板栅制造工序的总用电量不会超过5.2%。所以采用***工艺是节能的重要方法。
在铅粉制造环节,以前主要用熔铅炉,将铅熔化,铸成铅球,或铸成铅带切块,加人到铅粉机中,目前已经研发出一种冷造粒的设备如图9-3,并且已大量投人使用,这种设备改变了以前的铅粉制造方法,节能明显,与之前铅粉制造工艺相比较节能可达到50%以上,并且没有铅烟铅尘的产生,效益非常明显。按表9-1,铅粉的耗电量占9.77%,改为冷造粒后,可降到8%以下。
在化成阶段,电池化成比极板化成有***的节电效果,主要是极板化成后,需要干燥工序,耗用大量的电或蒸汽,电池化成省去了该工序;极板化成后组装成电池,还需要补充电,同样需要耗费大量的电能。而电池化成一次性将化成和充电结合在一起,只有化成一个过程,有效节省了大量的电能。极板化成改为电池化成后,预算的总耗电量降低5%。按表9-1中的数据,化成总耗电将从29.53%降到25%以下。采用电池化成是节能的好方法,并且不向环境排放废酸,生产中减少酸雾的产生,环保效果明显。
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因此采用一些新工艺、新的措施后,可实现的能源消耗见表9-12。
将极板化成工序取消,燃煤锅炉产生的蒸汽换算成电量表示为250kW.V/1000kg极板由此可以计算出1000kg极板的电池总耗电1150kW.h。按生产80kVA.h电池,每kVA.h的用电量为14.38kW.h。
9.2各工序用水量
蓉电池生产的用水量也是较多的。蓄电池生产过程中对水质的要求较高,在生产用水中不能混人杂质、以避免接触极板和活性物质的部分而影响蓄电池的质量及寿命,因此蓄电池的用水主要的为净化水,净化水的电导率要达到1uS/cm以下。其他用水则主要是设备的珍却、员工卫生、地面清洗等用水。