RU2233510C2 - Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея - Google Patents

Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея Download PDF

Info

Publication number
RU2233510C2
RU2233510C2 RU2002121117/09A RU2002121117A RU2233510C2 RU 2233510 C2 RU2233510 C2 RU 2233510C2 RU 2002121117/09 A RU2002121117/09 A RU 2002121117/09A RU 2002121117 A RU2002121117 A RU 2002121117A RU 2233510 C2 RU2233510 C2 RU 2233510C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lead
positive
battery
alloy
plates
Prior art date
Application number
RU2002121117/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002121117A (ru
Inventor
Виктор Александрович Дзензерский (UA)
Виктор Александрович Дзензерский
Юрий Иванович Скосарь (UA)
Юрий Иванович Скосарь
Сергей Владимирович Бурылов (UA)
Сергей Владимирович Бурылов
В чеслав Юрьевич Скосарь (UA)
Вячеслав Юрьевич Скосарь
Original Assignee
Виктор Александрович Дзензерский
Юрий Иванович Скосарь
Сергей Владимирович Бурылов
Вячеслав Юрьевич Скосарь
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Виктор Александрович Дзензерский, Юрий Иванович Скосарь, Сергей Владимирович Бурылов, Вячеслав Юрьевич Скосарь filed Critical Виктор Александрович Дзензерский
Publication of RU2002121117A publication Critical patent/RU2002121117A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2233510C2 publication Critical patent/RU2233510C2/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Secondary Cells (AREA)
  • Cell Electrode Carriers And Collectors (AREA)
  • Connection Of Batteries Or Terminals (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнической промышленности, к производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Согласно изобретению свинцово-кислотная аккумуляторная батарея содержит корпус, закрытый в верхней части крышкой и разделенный на отсеки, в которых расположены аккумуляторы, соединенные последовательно с помощью межэлементных соединений, каждый аккумулятор состоит из блока разнополярных электродов, разделенных сепараторами и электролитом, электроды состоят из токоотводов и активной массы, токоотводы положительных электродов изготовлены из сплава, содержащего, мас.%: 0,7-1,5 Sn; 0,04-0,06 Са; 0,001-0,015 Ag; 0,015-0,05 Al; остальное - свинец. Активная масса положительных и отрицательных электродов покрыта фиксирующими слоями из пористого кислотостойкого материала. Технический результат: надежное сцепление активной массы электродов с токоотводами, предохранение активной массы от растрескивания и осыпания, что приводит к увеличению срока службы свинцово-кислотной аккумуляторной батареи. 2 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в свинцово-кислотных аккумуляторных батареях.
Прогресс в автомобилестроении предъявляет все более высокие требования к характеристикам аккумуляторных батарей, используемых в транспортных средствах, - повышение стойкости к глубоким разрядам, увеличение срока службы. Изменения в конструкции и дизайне автомобилей, придающие им более высокие аэродинамические свойства, привели к тому, что аккумуляторные батареи стали эксплуатироваться при более высоких рабочих температурах за счет сокращения доступа к ним охлаждающего воздуха. Поэтому одним из основных требований к аккумуляторным батареям стало обеспечение коррозионной стойкости в условиях высоких рабочих температур. С другой стороны, потребитель требует упрощения технического обслуживания и повышения безопасности при эксплуатации аккумуляторных батарей.
Аккумуляторные батареи с коррозионно-стойкими токоотводами из свинцово-кальциевого сплава характеризуются низким саморазрядом и отсутствием потерь воды, но быстро теряют емкость при циклировании с глубоким разрядом из-за образования пассивирующего слоя PbSО4 между токоотводами и активной массой. Аккумуляторные батареи с токоотводами из свинцово-сурьмянистых сплавов характеризуются обратными свойствами - относительно высоким саморазрядом и потерями воды. Положительные токоотводы таких батарей имеют низкую коррозионную стойкость. Но зато такие батареи имеют больший ресурс при циклировании с глубоким разрядом [A comparison of calcium, hybrid and low antimony SLI batteries. Tukunaga A. "New Mater, and New Process. Vol.3", Cleveland, Ohio, 1985, с.245-247].
В последнее время проблема пониженной стойкости к глубоким разрядам была решена введением в свинцово-кальциевые сплавы токоотводов некоторого количества олова, которое предотвращает образование пассивирующего слоя между токоотводами и активной массой. Аккумуляторные батареи с токоотводами из свинцово-оловянно-кальциевого сплава имеют повышенную коррозионную стойкость токоотводов в условиях высоких рабочих температур, устойчивы к глубоким разрядам, характеризуются низким саморазрядом и отсутствием потерь воды. Поэтому эти батареи просты в техническом обслуживании, при работе с ними снижен риск возникновения взрыва вследствие незначительного газовыделения. Однако у таких батарей понижен срок службы из-за плохого сцепления активной массы с токоотводами [Challenges from corrosion-resistant grid alloys in lead acid battery manufacturing. R. David Prengaman. Journal of Power Sources 95 (2001), с.224-233]. Особенно это проявляется при неконтролируемо низком содержании кальция в сплаве этих токоотводов, которое расчитывается по массе исходных компонентов и не учитывает потерь (выгорания) кальция в процессе плавления. Другой причиной пониженного срока службы таких батарей является растрескивание и осыпание активной массы в процессе изготовления батареи, что проявляется при использовании электродов малой толщины.
Новые аккумуляторные батареи должны одновременно удовлетворять следующим требованиям: иметь продолжительный срок службы, стойкость к глубоким разрядам, повышенную коррозионную стойкость токоотводов в условиях высоких рабочих температур, а также быть просты в техническом обслуживании и безопасны.
Известна свинцово-кислотная аккумуляторная батарея [Болотовский В.И., Вайсгант З.И. Эксплуатация, обслуживание и ремонт свинцовых аккумуляторов. - Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1988, с.34-46], содержащая корпус, закрытый в верхней части крышкой и разделенный на отсеки, в которых расположены аккумуляторы, соединенные последовательно с помощью межэлементных соединений. Каждый аккумулятор состоит из блока разнополярных электродов, разделенных сепараторами и электролитом. Электроды состоят из токоотводов из свинцово-сурьмянистого сплава с добавками мышьяка (3-5% Sb; 0,12-0,20% As; остальное свинец) и активной массы. Недостатками такой аккумуляторной батареи являются низкая коррозионная стойкость положительных токоотводов в условиях высоких рабочих температур, достаточно высокий саморазряд (до 1% номинальной емкости в сутки) и потеря воды (до 6 г/А·ч при перезаряде) в процессе эксплуатации. Выделяющиеся при электролизе воды газообразные водород и кислород представляют собой гремучую смесь, что создает взрывоопасность при эксплуатации. Техническое обслуживание такой батареи усложнено, так как включает ежемесячный контроль уровня электролита и степени заряженности батареи, для чего необходимо вывинчивать пробки заливочных отверстий и проводить специальные замеры.
Наиболее близким техническим решением, выбранным как прототип, является свинцово-кислотная аккумуляторная батарея [Патент США №5298350, Int. CL5 H 01 M 4/68, CL 429-245, 1991], содержащая корпус, закрытый в верхней части крышкой и разделенный на отсеки, в которых расположены аккумуляторы, соединенные последовательно с помощью межэлементных соединений. Каждый аккумулятор состоит из блока разнополярных электродов, разделенных сепараторами и электролитом. Электроды состоят из токоотводов и активной массы, причем токоотводы положительных электродов изготовлены из свинцово-оловянно-кальциевого сплава с добавками серебра (0,3-0,7% Sn; 0,025-0,060% Са; 0,015-0,045% Ag; остальное свинец).
Такая аккумуляторная батарея обладает рядом преимуществ: у нее высокая коррозионная стойкость положительных токоотводов в условиях высоких рабочих температур, низкий саморазряд (до 0,1% номинальной емкости в сутки), малые потери воды в процессе эксплуатации и повышенная взрывобезопасность вследствие незначительного газовыделения. Все это упрощает техническое обслуживание батареи.
Недостатком такой аккумуляторной батареи является пониженный срок службы вследствие плохого сцепления активной массы с положительными токоотводами, возникающего при неконтролируемо низком содержании кальция в сплаве этих токоотводов и ведущего к преждевременному отслоению активной массы, а также вследствие растрескивания и осыпания активной массы в процессе изготовления батареи.
В основу предлагаемого изобретения поставлена задача усовершенствования свинцово-кислотной аккумуляторной батареи, в которой за счет изменения химического состава сплава положительных токоотводов и введения дополнительных элементов обеспечивается надежное сцепление активной массы с токоотводами, предохранение активной массы от растрескивания и осыпания. Это влечет увеличение срока службы при одновременном сохранении всех преимуществ батареи-прототипа.
Поставленная задача решается тем, что в свинцово-кислотной аккумуляторной батарее, содержащей корпус, закрытый в верхней части крышкой и разделенный на отсеки, в которых расположены аккумуляторы, соединенные последовательно с помощью межэлементных соединений, каждый аккумулятор состоит из блока разнополярных электродов, разделенных сепараторами и электролитом, электроды состоят из токоотводов и активной массы, токоотводы положительных электродов изготовлены из свинцово-оловянно-кальциевого сплава с добавками серебра, согласно изобретению сплав положительных токоотводов содержит, мас.%: 0,5-1,5 Sn, 0,04-0,06 Са, 0,001-0,05 Ag, 0,01-0,05 Al, остальное свинец; активная масса положительных и отрицательных электродов покрыта фиксирующими слоями из пористого кислотостойкого материала.
Токоотводы заявляемой аккумуляторной батареи изготовлены из перфорированной ленты из свинцового сплава. Наличие в сплаве положительных токоотводов олова 0,5-1,5% предотвращает образование пассивирующего слоя между токоотводами и активной массой, что обеспечивает высокую стойкость электродов к глубоким разрядам и возможность их последующего заряда. При меньшем количестве олова в сплаве (менее 0,5%) образуется пассивирующий слой между токоотводами и активной массой. При большем количестве олова в сплаве (более 1,5%) увеличивается время естественного “старения” и затвердения ленты из такого сплава, что ведет к увеличению продолжительности технологического процесса изготовления электродов. Наличие в сплаве положительных токоотводов кальция в количестве 0,04-0,06% обеспечивает хорошую механическую прочность токоотводов, достаточную коррозионную стойкость их в условиях высоких рабочих температур, а также надежное сцепление с активной массой. Снижение количества кальция в сплаве (менее 0,04%), увеличивая коррозионную стойкость, приводит к ухудшению механических свойств токоотводов и ухудшению сцепления с активной массой, что влечет сокращение срока службы аккумуляторной батареи. Увеличение количества кальция в сплаве (более 0,06%) снижает коррозионную стойкость положительных токоотводов. Серебро в количестве 0,001-0,05% увеличивает коррозионную стойкость, твердость и прочность токоотводов. При меньшем количестве серебра в сплаве (менее 0,001%) исчезает эффект его добавки. Увеличение количества серебра в сплаве (более 0,05%) не приводит к заметному улучшению качества токоотводов и экономически нецелесообразно. Алюминий в количестве 0,01-0,05% позволяет сократить потери (выгорание) кальция при плавлении сплава, образуя защитный поверхностный слой в расплаве. Наличие алюминия дает возможность достоверно контролировать задаваемое количество кальция в сплаве, тем самым обеспечивая свойства, определяемые кальцием.
Фиксирующие слои из пористого кислотостойкого материала, покрывающие активную массу, повышают стойкость ее к растрескиванию и осыпанию как в процессе изготовления батареи, так и во время ее эксплуатации. При этом материал фиксирующих слоев характеризуется высокой пористостью и воздушной проницаемостью, хорошо смачивается электролитом - водным раствором серной кислоты, не препятствуя доступу последнего к активной массе электродов. Высокая пористость и воздушная проницаемость материала фиксирующих слоев создает условия для свободного выхода из пор активной массы газовых пузырьков, в небольших количествах образующихся в процессе перезаряда.
По имеющимся у авторов сведениям существенные признаки, которые предлагаются и характеризуют изобретение, не известны в данной области техники, поэтому изобретение соответствует критерию "новизна".
Сущность заявляемого изобретения не вытекает для специалиста явным образом из известного уровня техники. Совокупность признаков, которые характеризуют известное устройство, не обеспечивает достижения новых свойств и только наличие отличительных признаков позволяет получить новый технический результат. Поэтому предлагаемое изобретение соответствует критерию "изобретательский уровень".
Предлагаемое техническое решение может быть использовано в производстве свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.
На фиг.1 изображена заявляемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. На фиг.2 изображен электрод этой батареи.
Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея содержит корпус 1, закрытый в верхней части крышкой 2, к которой может крепиться ручка для переноски. В крышке проделаны заливочные отверстия, которые завинчиваются пробками 3. Заявляемая батарея может быть снабжена переставляемым по аккумуляторам оптическим детектором 4 уровня электролита и степени заряженности батареи, который выполнен в виде пробки заливочного отверстия. Заявляемая батарея может быть также снабжена устройствами взрывобезопасности 5, расположенными на выходах газоотводящего канала. Электроды 6 заявляемой батареи состоят из токоотводов 7, изготовленных из перфорированной ленты из свинцово-оловянно-кальциевого сплава с добавками серебра и алюминия и активной массы 8. Активная масса положительных и отрицательных электродов покрыта фиксирующими слоями 9 из пористого кислотостойкого материала.
Переставляемый по аккумуляторам оптический детектор 4 уровня электролита и степени заряженности батареи завинчивается в процессе сборки батарей в одно из заливочных отверстий. Потребитель при необходимости может изменить его положение.
Устройства взрывобезопасности 5 устанавливаются в процессе сборки батареи на выходах газоотводящего канала. В качестве активного элемента этого устройства используется диск известного типа из пористого гидрофобного материала, который позволяет газам выходить наружу, задерживает капли и аэрозоли электролита и препятствует проникновению внутрь батареи пламени и искр, возможно присутствующих во внешней среде, а также исключает попадание пыли.
Фиксирующие слои 9 из пористого кислотостойкого материала, покрывающие электрод с двух сторон, вдавливаются в активную массу в процессе намазки пластин. Рекомендуемые характеристики фиксирующего слоя: толщина 0,04-0,06 мм, плотность 10-20 г/м2.
Изготовление в производственных условиях опытной партии заявляемых аккумуляторных батарей показало, что активная масса положительных и отрицательных электродов надежно защищена фиксирующими слоями от растрескивания и осыпания.
Проведенные в лабораторных условиях испытания опытной партии заявляемых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей подтвердили повышенную коррозийную стойкость токоотводов в условных высоких рабочих температур, малые потери воды при перезаряде (не более 0,3 г/А·ч), а также продолжительный срок службы при циклировании с глубоким разрядом.
Таким образом, за счет изменения химического состава сплава токоотводов и произведенных конструктивных изменений достигается надежное сцепление активной массы электродов с токоотводами, предохранение активной массы от растрескивания и осыпания. Это позволяет увеличить срок службы свинцово-кислотной аккумуляторной батареи при сохранении всех преимуществ батареи-прототипа.

Claims (1)

  1. Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, содержащая корпус, закрытый в верхней части крышкой и разделенный на отсеки, в которых расположены аккумуляторы, соединенные последовательно с помощью межэлементных соединений, каждый аккумулятор состоит из блока разнополярных электродов, разделенных сепараторами и электролитом, электроды состоят из токоотводов и активной массы, токоотводы положительных электродов изготовлены из свинцово-оловянно-кальциевого сплава с добавками серебра, отличающаяся тем, что сплав положительных токоотводов содержит, мас.%: 0,7÷1,5 Sn; 0,04÷0,06 Са; 0,001÷0,015 Ag; 0,015÷0,05 Аl, остальное - свинец, активная масса положительных и отрицательных электродов покрыта фиксирующими слоями из пористого кислотостойкого материала.
RU2002121117/09A 2001-11-01 2002-08-08 Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея RU2233510C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UA2001117443A UA47915C2 (ru) 2001-11-01 2001-11-01 Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея
UA2001117443 2001-11-01

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002121117A RU2002121117A (ru) 2004-02-20
RU2233510C2 true RU2233510C2 (ru) 2004-07-27

Family

ID=34391209

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002121117/09A RU2233510C2 (ru) 2001-11-01 2002-08-08 Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2233510C2 (ru)
UA (1) UA47915C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2553974C1 (ru) * 2014-04-08 2015-06-20 Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт по проектированию энергетических и электрических сетей "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" Свинцово-кислотный аккумулятор
RU2584699C1 (ru) * 2015-04-21 2016-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "Авто-Лидер" Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея
US10950859B2 (en) 2016-04-27 2021-03-16 Rsr Technologies, Inc. Lead-based alloy and related processes and products

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2553974C1 (ru) * 2014-04-08 2015-06-20 Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт по проектированию энергетических и электрических сетей "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" Свинцово-кислотный аккумулятор
RU2584699C1 (ru) * 2015-04-21 2016-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "Авто-Лидер" Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея
US10950859B2 (en) 2016-04-27 2021-03-16 Rsr Technologies, Inc. Lead-based alloy and related processes and products
US11522190B2 (en) 2016-04-27 2022-12-06 Rsr Technologies, Inc. Lead-based alloy and related processes and products
US11962008B2 (en) 2016-04-27 2024-04-16 Rsr Technologies, Inc. Lead-based alloy and related processes and products

Also Published As

Publication number Publication date
UA47915C2 (ru) 2004-07-15
RU2002121117A (ru) 2004-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4447508A (en) Reduced maintenance explosion damage resistant storage battery
US2951106A (en) Storage battery construction
US5120620A (en) Binary lead-tin alloy substrate for lead-acid electrochemical cells
RU2584699C1 (ru) Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея
AU2018202919B2 (en) Lead-acid battery positive plate and alloy therefore
CA2419248C (en) Lead-acid batteries and positive plate and alloys therefor
RU2233510C2 (ru) Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея
CN2239079Y (zh) 带排气阀的高性能密封铅酸蓄电池
JP3662940B2 (ja) 鉛蓄電池セル及び陽極プレート及びこれらで使用する合金
US4166155A (en) Maintenance-free battery
CA1179013A (en) Sealed, maintenance-free, lead-acid batteries for float applications
Mrha et al. Oxygen cycle in sealed lead acid batteries
CA2063615C (en) Calcium-tin-silver lead-based alloys, and battery grids and lead-acid batteries made using such alloys
KR870000967B1 (ko) 무 보수 밀폐형 납산-전지
EP0046749A1 (en) Electric storage batteries
EP0024407B1 (en) Lead acid electric storage batteries
JP2004192870A (ja) 鉛蓄電池およびその製造方法
RU2298263C1 (ru) Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея
CA1173898A (en) Reduced maintenance explosion damage resistant storage battery
Ruhlmann Lead acid batteries for stationary float service and cycling service part 2: selection criteria
CN117957676A (zh) 铅蓄电池
JPS593497Y2 (ja) アルカリ蓄電池用亜鉛電極
KR100281299B1 (ko) 무정비 전지와 전지 그리드 및 전지 제조용 합금
Adamedes Gassing characteristics of high capacity, high energy density rechargeable silver zinc cells
JPH0352189B2 (ru)

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070809