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- 博主:MGE蓄電池
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梅蘭日蘭蓄電池氧再化合技術原理
我們知道,咱們梅蘭日蘭電池是一種免維護的蓄電池,那么我們的產品是利用什么技術做到這一點的呢?沒錯就是我們本文要說的蓄電池科研的重大突破--氧再化合技術!
再化合過程 :
傳統鉛酸蓄電池在充電和循環過程中,由于電解會導致水量損失,同時生成的氫氣和氧氣的混合氣體要外逸到電池外部,因此需要進行定期補水以確保電解液保持在適當的水平。
密封閥控式鉛酸蓄電池的設計,通過一個被稱“再化合”的化學反應,把電池在整個壽命過程中需要檢測和維護的工作降低到最小的程度。
電解液被吸附到玻璃纖維隔板內,這樣氧氣便可輕易通過隔板從正極板擴散到負極板并進行氧再化合,反應生成水。因此實際上并沒有水的損失,也就無需對電池進行定期補水維護。
再化合反應方程式
以下是氧再化合過程的完整敘述。 1) 正極板通過如下反應產生氧氣: H2O → ½ O2 + 2H+ + 2e-
氧氣通過隔板未充滿液體的微孔到達負極板的表面。 2)在負極板表面氧氣與鉛和硫酸反應: Pb + H2SO4 + ½ O2 → Pb SO4 + H2O
3)在充電過程中,負極板通過電化學反應重新生成鉛,完成整個氧循環: Pb SO4 + 2H+ + 2e- → Pb + H2SO4
最終如圖1所示,再化合過程完成,效率可高達99%以上,已分解的水恢復返回到電池內。這一過程的結果是再化合過程重新生成了水,而且并沒有改變極板的狀態和充電水平。計算機已在各行各業得到廣泛應用。作為直接關系到計算機軟硬件能否安全運行的一個重要因素——電源質量的可靠性應當成為中小企業首要考慮的問題。伴隨著計算機的誕生而出現的UPS(Uninterrupted Power Supply)現已被廣大計算機用戶所接受。UPS主要用于給單臺計算機、計算機網絡系統或其它電力電子設備提供不間斷的電力供應。目前,UPS正在被廣泛地應用于計算機、交通、銀行、證券、通信、醫療、工業控制等行業。
不少電氣工程人員在配置電源時,往往比較注重不間斷電源(UPS)主機的性能,忽視了對UPS配套蓄電池的選擇。不恰當的配套蓄電池選擇往往會造成UPS后備時間不足、電池不能放電等事故,嚴重影響UPS的質量。
這就是我們梅蘭日蘭蓄電池可以做到免維護的技術原理,可以讓氧離子和氫離子重復利用!這樣我們就達到了可以免加水 的目的!

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