大华DAH蓄电池DHB1270/20HR风力发电
大华DAH蓄电池DHB1270/20HR风力发电
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基本内容
电瓶的定义
目前铅酸蓄电池的二次利用,主要是在电池报废之后,将蓄电池拆解后分类、极板回炉、塑料回路、生成原材料这几方面,而本文主要针对电力系统中报废的阀控式铅酸蓄电池在使用科学的修复技术修复后,应用至光伏发电系统、家庭储能等场景中的可行性进行分析。本文首先分析了电池过早失效的原因主要是硫酸盐化及缺水,然后简单介绍了新行业标准推荐的修复技术修复液修复法,可有效解决铅酸蓄电池硫酸硫化及缺水问题,并有效恢复失效电池的容量、降低内阻,再分析修复后电池在储能领域运用的可行性。本文同时探讨了修复后的阀控式铅酸蓄电池在家庭光伏发电储能应用、家庭储能、储能电站的应用方案,并对未来报废电池在这些领域应用提出了展望。
免维护蓄电池:免维护蓄电池由于自身结构上的优势,电解液的消耗量非常小,在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。使用寿命一般为普通蓄电池的两倍。市场上的免维护蓄电池也有两种:种在购买时一次性加电解液以后使用中不需要维护(添加补充液);另一种是电池本身出厂时就已经加好电解液并封死,用户根本就不能加补充液。
近日,国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会正式批准发布国家标准《废铅酸蓄电池回收技术规范》,同时也结束了我国废铅酸蓄电池回收行业多年来无“法”可循的窘境。该标准规定了社会流通领域废铅酸蓄电池的收集、贮存、运输、转移过程的处理方法及管理措施,并将于2019年10月1日起正式实施。
2018年铅酸蓄电池协会收集了35家企业数据,2018年蓄电池总产量约增长10%,增加了1631万千伏安时。各类的蓄电池产量中,按可比口径相比较,汽车起动用铅酸蓄电池总产量较上年增加约408万千伏安时,增长6%,摩托车用铅酸电池总量较上年增加近200万千伏安时,增长6%,电动助力车用铅酸蓄电池总产量较上年增长4%,减轻资金压力,使企业保持健康良性发展。2018年铅酸蓄电池出口产品产量与上年基本持平,部分海外建厂的企业将订单转出,因此国内的出口量基本没有增长,长期来看,国内的出口量会有下降趋势。
而相较于新能源汽车动力电池行业从2014年起飞速发展,仅仅4年时间,就出台了新能源汽车动力电池回收相关标准,废铅酸蓄电池合规回收之路则是经历了多年的演变。
DHB1270 | 12 | 7 | 6.5 | 6 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.35 | 70 | 2.1 | 25 |
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DHB1272 | 12 | 7.2 | 6.7 | 6.1 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.4 | 72 | 2.16 | 25 |
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DHB1275 | 12 | 7.5 | 7 | 6.4 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.45 | 75 | 2.25 | 25 |
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DHB1278 | 12 | 7.8 | 7.2 | 6.4 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.56 | 78 | 2.34 | 25 |
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DHB1278 | 12 | 7.8 | 7.2 | 6.4 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.61 | 78 | 2.34 | 25 | |
DHB1290 | 12 | 9 | 8.4 | 7.7 | 150 | 64 | 111 | 116 | 2.85 | 90 | 2.7 | 14 |
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DHB12100 | 12 | 10 | 9.3 | 8.5 | 151 | 99 | 95 | 100 | 3.5 | 100 | 3 | 15 |
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DHB12110 | 12 | 11 | 10.2 | 9.3 | 151 | 99 | 95 | 100 | 3.75 | 110 | 3.3 | 20 | |
DHB12120 | 12 | 12 | 11.2 | 10.2 | 151 | 99 | 95 | 100 | 3.9 | 120 | 3.6 | 16 |
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DHB12120 | 12 | 12 | 11.2 | 10.2 | 151 | 99 | 95 | 100 | 4 | 120 | 3.6 | 16 | |
DHB12140 | 12 | 14 | 13 | 11.9 | 151 | 98 | 95 | 101 | 4.2 | 140 | 4.2 | 12 |
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DHB12150 | 12 | 15 | 14 | 12.8 | 180 | 77 | 168 | 168 | 5.35 | 150 | 4.5 | |
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DHB12170 | 12 | 17 | 15.8 | 14.5 | 180 | 77 | 168 | 168 | 6.05 | 170 | 5.1 | 14 |
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DHB12180 | 12 | 18 | 16.7 | 15.3 | 180 | 77 | 168 | 168 | 6.15 | 180 | 5.4 | 14 |
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DHB12210 | 12 | 21 | 19.5 | 18 | 180 | 77 | 168 | 168 | 6.3 | 210 | 6.3 | 12 |
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DHB12260 | 12 | 26 | 24.2 | 22.1 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8 | 260 | 7.8 | 10 |
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DHB12260A | 12 | 26 | 24.2 | 22.1 | 166 | 126 | 175 | 181 | 9.75 | 260 | 7.8 | 10 |
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DHB12300 | 12 | 30 | 28 | 25.5 | 196 | 131 | 156 | 180 | 10.3 | 300 | 9 | |
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DHB12330 | 12 | 33 | 30.7 | 28 | 196 | 131 | 156 | 180 | 11.8 | 165 | 9.9 | 10 |
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DHB12360 | 12 | 36 | 33.5 | 30.6 | 196 | 131 | 156 | 180 | 12.1 | 180 | 10.8 | |
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DHB12400 | 12 | 40 | 37.2 | 34 | 198 | 166 | 171 | 171 | 13.9 | 200 | 12 | 8 |
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DHB12400 | 12 | 40 | 37.2 | 34 | 198 | 166 | 171 | 171 | 14 | 200 | 12 | 8 |
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DHB12400 | 12 | 40 | 37.2 | 34 | 198 | 166 | 171 | 171 | 15.2 | 200 | 12 | 8 |
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DHB12550 | 12 | 55 | 51 | 46.5 | 228 | 137 | 210 | 229 | 19.1 | 275 | 16.5 | 6 |
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DHB12650 | 12 | 65 | 60 | 55 | 350 | 167 | 179 | 182 | 22.8 | 325 | 19.5 | 6 |
蓄电池的容量和寿命是蓄电池的重要参数,它们受充电方法影响很大。在独立光伏照明系统中,由于太阳能电池本身的非线性以及其输出受到光强和温度的影响,传统充电方法如恒流充电法不再适用。系统中不再仅仅关心蓄电池的充电速度;取而代之的是如何在充电的过程中既能限度地利用太阳能电池,又能合理地实现充电的Z小损耗和蓄电池的Z长寿命。在这套光伏系统中采用的策略就是以太阳能电池电压、电流和蓄电池电压、电流、容量同时作为变量和对象的综合控制策略。为了提高运行效率及可维护性、提高系统部署的灵活性、降低成本以应付高速增长的海量数据ZX服务器规模,我们大部分项目均采用了高压直流(240VDC)供电系统向IT设备供电。在项目实践中,高压直流系统对模块化数据ZX的架构匹配更是明显优于过去的UPS系统。
传统交流UPS系统由整流器、逆变器、蓄电池和静态开关等组成。在市电正常时,市电交流电经整流器变换为直流电供给逆变器,同时给蓄电池充电,逆变器将直流电变换为50Hz交流电供给负载。在市电异常时,蓄电池放出电能,通过逆变器变换为交流电,供给负载。
对于一个蓄电池而言,选择适当的充电方法,不只可以延长蓄电池的使用寿命,而且还可以提高充电效率。这就需要准确判断蓄电池的充电状态从而选取充电电路的工作状态。控制器使用的充电电路采取了快充、过充、浮充3个阶段的充电方法: