АЛЬГОЛОГИЯ:Влияние ионов свинца и РОВ на рост, развитие и аденилатный энергетический заряд микроводорослей в культурах
V Сабининские чтения 29 ноября 2016 — 29 января 2017
Влияние ионов свинца и РОВ на рост, развитие и аденилатный энергетический заряд микроводорослей в культурах
Influence of Pb ions and a DOM on the growth, development and adenylate energy charge of microalgae in cultures
Сысоев А.А., Сысоева И.В.
Alexander A. Sysoev, Inna V. Sysoeva
Институт морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского (г. Севастополь)
УДК 582.26/.27:574.64:577.1
В работе изучено влияние ионов свинца (Pb) и растворенного органического вещества (РОВ) на культуры микроводорослей. В эксперименте были использованы 3 культуры: Prorocenrum micans, Prorocentrum pusillum
Ключевые слова: культуры микроводорослей; численность и размеры клеток; аденилатный энергетический заряд; ионы свинца, РОВ.
Введение
Концепция использования биомаркеров в качестве индикаторов токсикологического пресса поллютантов на водные организмы занимает центральное место при оценке экологических последствий антропогенного загрязнения водных экосистем.
Материалы и методы
В эксперименте были использованы культуры двух видов динофитовых водорослей: Prorocentrum micans и Prorocentrum pusillum – и один вид зеленой водоросли – Platymonas viridis. Культуры выставляли на экспозицию с естественным освещением для роста численности на стерилизованной морской воде с добавлением питательной среды F/2.
- Контроль: стерилизованная морская вода + питательная среда F/2 + культура.
- Контроль + растворенное органическое вещество (РОВ) (DOM).
- Контроль + пороговая концентрация свинца (Pb).
- Контроль + Pb + РОВ (Pb+DOM).
- Контроль + двойная пороговая концентрация свинца (2Pb).
- Контроль + 2Pb + РОВ (Pb+DOM).
Пробы на анализ численности, средние размеры клеток и аденилатный энергетический заряд отбирали ежедневно, на 1, 2 и 3 сутки экспозиции. Анализ численности и размеров клеток проводили на проточном цитофлюориметре Cytomics FC 500 (Beckman Coulter, США), аденилатного состава – на хемилюминометре ATP-Luminometer 1250 (LKB, Швеция).
В качестве основных критериев, по которым оценивали степень негативного воздействия поллютантов, были выбраны: репродуктивная активность (динамика численности клеток), размеры клеток и аденилатный энергетический заряд Д. Аткинсона (АЭЗ) (Atkinson, 1968).
Результаты и обсуждение

Рис. 1. Динамика численности (FC, кл/мл), размеров клеток (FL, у/е) и АЭЗ (АЕС) в культуре Prorocentrum micans при различных вариантах содержания. На оси Х обозначены режимы содержания, в скобках – сутки экспозиции.
Fig. 1. Dynamics of numbers (FC, cells/ml), the size of the cells (FL, c/u) and AEC in the of Prorocentrum micans culture under different variants of the content. On the X-axis indicated the exposure mode, in parentheses – the day of the exposure.
Динамика АЭЗ в культуре Prorocentrum pusillum схожа с динамикой в культуре Prorocentrum micans (рис. 2).
Рис. 2. Динамика численности (FC, кл/мл), размеров клеток (FL, у/е) и АЭЗ (АЕС) в культуре Prorocentrum pusillum при различных вариантах содержания. На оси Х обозначены режимы содержания, в скобках – сутки экспозиции.
Fig. 2. Dynamics of numbers (FC, cells/ml), the size of the cells (FL, c/u) and AEC in the of Prorocentrum pusillum culture under different variants of the content. On the X-axis indicated the exposure mode, in parentheses – the day of the exposure.
В отличие от культуры

В культуре Platymonas viridis значения АЭЗ не подверглись таким сильным изменениям, как в двух предыдущих случаях (рис. 3). Численность клеток в условиях относительно чистой среды была заметно выше, чем в присутствии поллютантов, но размеры клеток не изменялись в такой степени, как было отмечено в других культурах. Основываясь на полученных данных, можно заключить, что культура Platymonas viridis проявила наибольшую толерантность к негативному влиянию поллютантов среди испытуемых видов.
Рис. 3. Динамика численности (FC, кл/мл), размеров клеток (FL, у/е) и АЭЗ (АЕС) в культуре
Fig. 3. Dynamics of numbers (FC, cells/ml), the size of the cells (FL, c/u) and AEC in the of Platymonas viridis culture under different variants of the content. On the X-axis indicated the exposure mode, in parentheses – the day of the exposure.
Присутствие РОВ оказывало позитивное влияние на рост клеток рода Prorocentrum, в особенности в первые сутки экспозиции. На Platymonas viridis присутствие растворенной органики существенного влияния не оказывало.
Таким образом, общим для всех исследованных культур микроводорослей было снижение численности клеток и АЭЗ под воздействием поллютантов. У динофитовых водорослей в значительной степени варьировали средние размеры клеток, особенно у относительно крупного вида Prorocentrum micans. В обеих культурах в течении 3-х-суточной экспозиции, в особенности под влиянием токсиканта, снижался АЭЗ, что означает ухудшение физиологического состояния клеток с дальнейшей потерей репродуктивной активности.
Список литературы
1. Агатова А.И., Лапина Н. М., Торгунова Н.И. Биохимические показатели трофности морских экосистем // Вопр. промысл. океанологии. 2007. Вып.4, №1. С. 88–98.
2. Алимов А.Ф. Элементы теории функционирования экосистем. – СПб.: ЗИН РАН, 2000. – 147 с.
3. Капков В.И. Водоросли как биомаркеры загрязнения тяжелыми металлами морских прибрежных экосистем: Автореф. дисс. докт. биол. наук. – Москва, 2003. – 90 с.
4. Хочачка П., Сомеро Дж. Стратегия биохимических адаптаций. – М.: Мир, 1977. – 398 с.
5. Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Количественная гидроэкология: методы системной идентификации. – Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. – 463 с.
6. Atkinson D.E. The energy charge of the adenylate pools as a regulatory parameter. Interaction with feedback modifiers// Biochemistry. 1968. V.7, №11. P. 4030–4034.
Статья поступила в редакцию 20.12.2016
.
Influence of Pb ions and a DOM on the growth, development and adenylate energy charge of microalgae in cultures
Alexander A. Sysoev, Inna V. Sysoeva
We studied the effect of Pb ions and dissolved organic matter (DOM) on the cultures of microalgae. In our experiments three cultures of microalgae were used: Prorocenrum micans, Prorocentrum pusillum (Dinophyceae) и Platymonas viridis (Chlorophyceae). The effect of Pb ions and DOM on the state of microalgal cultures was evaluated on the following parameters: the number of cells, the mean size of the cells and the adenylate energy charge (AEC). Our results showed different tolerance of microalgae species to the content of Pb ions and the presence of DOM. Various adaptation strategies in pollutant tolerance were detected within different taxonomic groups and cell size groups of microalgae based on the cell division rate and average size of cells. The greatest similarity of microalgae species was revealed in the reproductive activity of the cells in accordance with the AEC.
Keywords: microalgae cultures; number and size of cells; adenylate energy charge; Pb ions; DOM.
Об авторе
Сысоев Александр Александрович – Sysoev Alexandr A.
научный сотрудник, Институт морских биологических исследований им. А.О.Ковалевского РАН (ФГБУН ИМБИ), г. Севастополь, Россия (Federal State Institution of Science «The A. O. Kovalevsky Institute of Marine Biological Research of RAS» IMBR, Sevastopol, Russia), Отдел функционирования морских экосистем.
Сысоева Инна Викторовна – Sysoeva Inna V.
кандидат биологических наук
старший научный сотрудник, Институт морских биологических исследований им. А.О.Ковалевского РАН (ФГБУН ИМБИ), г. Севастополь, Россия (Federal State Institution of Science «The A. O. Kovalevsky Institute of Marine Biological Research of RAS» IMBR, Sevastopol, Russia), Отдел биофизической экологии.
Корреспондентский адрес: Россия, 299011, Севастополь, пр. Нахимова, 2, ФГБУН ИМБИ; тел. (8692)-54-41-10.
ССЫЛКА НА СТАТЬЮ:
Сысоев А.А., Сысоева И.В. Влияние ионов свинца и РОВ на рост, развитие и аденилатный энергетический заряд микроводорослей в культурах // Вопросы современной альгологии. 2017. № 1 (13). URL: http://algology.ru/1143
Уважаемые коллеги! Если Вы хотите получить версию статьи в формате PDF, пожалуйста, напишите в редакцию, и мы ее вам с удовольствием пришлем бесплатно.
Адрес — [email protected]
При перепечатке ссылка на сайт обязательна
На ГЛАВНУЮ
Карта сайта
К разделу ОБЗОРЫ, СТАТЬИ И КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Свинец убивает: от Древнего Рима до наших дней
Технологии
17 августа 2021
Ученые выяснили: если свинец содержится в воздухе и в предметах, с которыми человек контактирует, то этот токсичный металл неизбежно попадет в скелет и зубы человека. Более того, чем больше свинца использовалось в повседневной жизни в разные исторические периоды, тем больше его обнаруживалось в человеческих останках. Группа исследователей из Иерусалимского университета обнародовала результаты свежих исследований в статье под броским заголовком «Сегодня свинец в воздухе и телефонах, а завтра он в наших костях».
Предметом изучения стали останки людей из могильника в центральной Италии, их захоранивали там на протяжении 12 тысяч лет.
Свинец может похвастаться богатой историей: этот мягкий пластичный металл известен с III — II тысячелетия до н.э., его активно использовали практически во всех древних цивилизациях. Свинец часто добавляли в бронзу, но также много применяли и в чистом виде.
Древние римляне почему-то особенно полюбили свинец. Из него были сделаны трубы знаменитых римских водопроводов, на его основе делали краски (в том числе для макияжа лица!), пользовалась популярностью свинцовая посуда. У римлян вино хранили в свинцовых сосудах, придававших ему своеобразный вкус. При этом античные эскулапы уже подозревали, что свинец может привести к отравлениям; но вкус вина и плотную, яркую косметику на основе свинцовых белил ценили столь высоко, что не обращали внимания на возможность отравления. Исследователи вывели четкую корреляцию между пиком популярности свинца в римский период и высоким уровнем содержания свинца в скелетах и зубах людей.
Добыча серебра в Германии и популярность свинцовых красок и белил в Средние века снова привели к увеличению производства этого металла. В средневековье благодаря своей большой массе свинец также играл особую роль в алхимических операциях, ему приписывали способность легко превращаться в золото. Затем свинец сыграл значительную роль в Новое время по мере развития промышленности.
На всех этих этапах, как отмечают учёные, чем больше росло мировое производство свинца, тем выше были темпы абсорбции свинца, обнаруженного в тканях людей, которые жили и умирали в те периоды времени. В рамках своего исследования ученые проанализировали фрагменты костей 130 человек, живших в Риме. Были взяты образцы останков, захороненных 12 000 лет назад — задолго до открытия свинца — а также останков из более поздних исторических периодов вплоть до XVII века. Анализируя микроэлементный состав костей, исследователи увидели достаточно точную корреляцию с популярностью свинца в то или иное время.
Очевидно, что больше всего опасности должны были подвергаться люди, работавшие в шахтах, а также имевшие непосредственное отношение к производству свинцовых изделий: бытовых предметов, труб, белил и краски. Но «заряд свинца» получали и те, кто просто контактировал с изделиями из токсичного металла.
Казалось бы, исследование интересное, но к современности отношения не имеет. Мы больше не пьем из свинцовой посуды и не добиваемся ровного цвета лица при помощи свинцовых белил. Тем не менее, как утверждают учёные, в XXI веке тоже имеется немало способов получить дозу соединений свинца. «Если не будет надлежащего регулирования в этой области, мы продолжим испытывать разрушительное воздействие токсичных металлов на наш организм. Любое масштабное использование металлов должно идти рука об руку с промышленной гигиеной, безопасной переработкой и утилизацией металлов», — в частности, пишет в своей статье руководитель исследовательской группы профессор Института наук о Земле Иерусалимского университета Игаль Эрель.
Сегодня люди по-прежнему добывают свинец в шахтах и подвергаются воздействию его вредных соединений. Также под угрозой сотрудники предприятий по переработке отходов. Более того, небольшие дозы соединений свинца получаем мы все! Они содержатся в выбросах некоторых предприятий, в батареях для различных электронных устройств, в солнечных панелях и в других источниках. А в некоторых странах до сих пор не запрещен бензин с добавлением соединений свинца (в России, к счастью, его запретили в 1998 году).
Авторы исследования предупреждают: воздействие токсичных соединений свинца на людей, особенно на детей, приводит к плачевным последствиям для здоровья. На фоне растущего уровня производства электронных устройств и солнечных батарей свинца в нашей жизни будет становиться всё больше и больше. На первый план выходит правильная утилизация гаджетов (кстати, по этому поводу у «Экологии России» есть лайфхак). Кроме того, возможно, стоит срочно заняться разработкой «бессвинцовых» альтернатив — ведь придумали же не так давно «бессвинцовый» бензин?
Поделиться:
Читайте также
Лес Биоразнообразие
Минприроды России направило в Правительство РФ предложения по усилению мер борьбы с лесными пожарами
Экология
Украина и Молдова рискуют превратиться в пустыню
Главное
В мире
Азиатские прибрежные города начали тонуть
Экология
Опавшая осенняя листва дает почве минералы
Алгоритмы заряда аккумуляторных батарей | Микропроцессорные Технологии
Аккумулятор – это химический источник тока. Его основной особенностью является возможность повторного накопления энергии, то есть осуществления процесса заряда. В системах оперативного постоянного тока (далее – СОПТ) в основном применяются свинцово-кислотные аккумуляторы. Принцип их работы основан на химических реакциях свинца и диоксида свинца в водном растворе серной кислоты.
При подключении к электродам аккумулятора нагрузки начнется процесс разряда. Во время разряда происходит преобразование свинца, диоксида свинца, серной кислоты в свободные электроны, воду и сульфаты свинца. Во время заряда идет обратная реакция сульфаты свинца разрушаются, восстанавливается свинец и серная кислота.
Алгоритм заряда описывает как нужно заряжать аккумулятор: какие нужно поддерживать напряжения и тока и в течение какого времени. Благодаря алгоритмам заряда и принципам, заложенным в их основу, обеспечивается:
- Быстрая скорость заряда
- Безопасность
- Максимальное сохранение ресурса
- Замедление старения
В процессе разряда аккумулятора образовались сульфаты свинца. Чтобы восстановить уровень заряда аккумулятора и его емкость необходимо преобразовать максимально возможное количество сульфатов свинца в свинец на катоде и оксид свинца на катоде.
При подаче на аккумулятор напряжения большего, чем на нем, начинается процесс заряда. Чем выше поданное напряжение, тем интенсивней будет протекать химическая реакция и тем больший ток будет течь через аккумулятор.
Если величина поданного напряжения будет недостаточна, то ток протекающий через аккумулятор будет слишком мал и заряд будет протекать очень медленно. Из-за этого не произойдет разрушение сульфатов свинца, образовавшихся при разряде, и емкость аккумулятора не восстановится.
При повышенном напряжении заряда повышается скорость протекания химических реакций и величина тока и, следовательно, повышению температуры аккумулятора. Ближе к концу заряда процесс электролиза воды начинает преобладать и происходит так называемое закипание электролита аккумулятора из-за выделения кислорода и водорода. Это опасно по следующим причинам:
- Существует риск взрыва выделившегося водорода
- Потеря воды в аккумуляторе приведет к снижению плотности электролита и снижению ресурса аккумулятора
Поэтому очень важно при заряде аккумулятора поддерживать необходимый уровень тока и напряжения.
Способ заряда конкретного аккумулятора определяется его производителем. Наиболее распространенными являются следующие методы заряда: U, IU, IUI.
Рассмотрим каждый из них.
Метод заряда U
Метод U является самым простым методом заряда. Напряжение в режиме заряда от режима подзаряда не отличается. Обычно напряжение подзаряда составляет 2,25 В/элемент. Если батарея состоит из 17 12 В аккумуляторов, то общее напряжение на батарее должно поддерживаться на уровне 230 В. Ток заряда в методе U ограничен на уровне 10-30 % от емкости АБ.
В начале заряда аккумулятор имеет низкое напряжение и потребляет большой ток, поэтому зарядно-подзарядное устройство (далее – ЗПУ) его ограничивает. Далее уровень заряда аккумулятора увеличивается и напряжение растет. Как только напряжение достигает значения уставки ЗПУ начинает стабилизировать напряжение. Аккумулятор продолжает заряжаться постоянным напряжением и потребляемый им ток постепенно снижается. Как только потребляемый аккумулятором ток станет мал, то считают, что аккумулятор заряжен.
Алгоритм заряда аккумуляторов Delta FT 12-50 M
Метод IU отличается от метода U повышенным напряжением в режиме заряда. Благодаря этому увеличивается скорость заряда АБ и эффективнее происходит разрушение сульфатов свинца, но важно следовать рекомендациям производителя, чтобы не повредить аккумуляторы.
Метод заряда IU
Рекомендации по заряду аккумуляторов, изготовленных по технологии AGM
В методе IUI добавляется третья дополнительная ступень, которая называется ступенью выравнивания. В этой ступени напряжение на одном аккумуляторе может достигать 15,5 В. Ток ограничен на уровне 2-5 % от емкости АБ. Благодаря этой ступени происходит выравнивание напряжений между аккумуляторами в батарее, а также между элементами в самом аккумуляторе. Так как ступень выравнивания проводится при очень высоком напряжении, то она жестко ограничена по времени. Длительность этой ступени определяет производитель аккумуляторов. Данный метод заряда не подойдет для аккумуляторов, изготовленных по технологии GEL, так как повышение напряжения на них обычно не рекомендуется.
Метод заряда IUI
После завершения заряда АБ зарядно-подзарядное устройство переходит в режим подзаряда АБ. В СОПТ АБ работает в буферном режиме, то есть в обычном режиме АБ потребляет небольшой ток и осуществляет питание импульсной нагрузки. При исчезновении питания по стороне переменного тока АБ осуществляет питание нагрузки. Условием завершения заряда АБ является снижение потребляемого тока, либо заряд АБ завершается по истечению времени.
В зарядно-подзарядном устройстве LAUREL реализованы все вышеперечисленные методы заряда АБ. Поэтому LAUREL может эксплуатироваться с большинством типов современных АБ.
Сергей Петелин,
Главный специалист отдела прикладных исследований и разработок
Теория работы свинцово-кислотного аккумулятора 🔋
В свинцово-кислотном аккумуляторе основные продукты реакции, происходящие между положительным и отрицательным электродами аккумулятора в водном растворе серной кислоты, подчиняются так называемой теории двойной сульфатации в соответствии с уравнением:
⇐ заряд Pb + PbO2 + 2H2SO4 ⇐ ⇒ 2PbSO4 + 2H2 O (1) разряд ⇒
Этому соотношению подчиняется взаимодействие активных веществ в аккумуляторе во время разряда, заряда, подзаряда, а также во время бездействия (холостого хода).
Основные соотношения между реагентами при бездействии (при разомкнутой внешней цепи аккумулятора) определяются следующими реакциями:
— на отрицательном электроде:
2H+ + 2e- ⇒ H2↑ анодная полуреакция
Pb + SO42- ⇒ PbSO4 + 2e- катодная полуреакция
Pb + H2 SO4 ⇒ PbSO4 + H2↑ общая реакция (2)
— на положительном электроде:
PbO2 + 4H+ + SO42- + 2e- ⇒ PbSO4 + 2H2 O катодная полуреакция
H2 O ⇒ 1/2 O2 ↑ + 2H+ + 2e- анодная полуреакция
PbO2 + H2 SO4 + H2O ⇒ PbSO4 + 2H2 O + 1/2 O2↑ общая реакция (3)
Приведенные уравнения реакций на отрицательном и положительном электродах показывают, что даже при разомкнутой внешней цепи аккумулятора в нем происходит образование сульфата свинца на обоих электродах, снижение плотности электролита, а также разложение воды с выделением газообразных водорода и кислорода, что приводит, таким образом, к снижению емкости аккумулятора, т. е. к саморазряду. Объем продуктов этих реакций зависит от концентрации серной кислоты (плотности электролита), температуры, состава сплава решеток и активной массы электродов, возраста аккумулятора и других причин.
При подключении к аккумулятору нагрузки токообразующий процесс подчиняется уравнению (1) для фазы разряда. На отрицательном электроде (на границе раздела свинец — сульфат свинца) происходит образование электронов, поступающих во внешнюю цепь:
Pb ⇒ Pb2+ + 2e-
На положительном электроде на границе раздела окись свинца -сульфат свинца происходит поглощение электронов, поступающих через замкнутую внешнюю цепь, и образование воды:
PbO2 + 4H+ + 2e- ⇒ Pb2+ + 2H2 O
Анионы свинца , связываясь с кислотным остатком, образуют на обоих электродах сульфат свинца, покрывающий поверхность активных масс пластин. По мере разряда концентрация серной кислоты в электролите убывает.
₽20 590
В корзину
₽16 190
В корзину
₽15 990
В корзину
При подключении аккумулятору зарядного устройства токообразующий процесс проходит согласно уравнению (1) для фазы заряда.
На отрицательном электроде анионы свинца, образованные из сульфата свинца при растворении в электролите, связываются с электронами, поступающими из внешней цепи, образуя чистый (губчатый) свинец:
Pb2+ + 2e- ⇒ Pb
На положительном электроде процесс протекает согласно реакции (4) с образованием на электроде окиси свинца и отдачи во внешнюю цепь электронов:
Pb2+ + 2H2 O ⇒ PbO2 + 4H+ + 2e- (4)
По мере заряда увеличивается напряжение поляризации аккумулятора, и, когда оно превысит величину перенапряжения по кислороду, на положительном электроде начинает выделяться кислород:
2OH— ⇒ 1/2 O2↑ + H2 O + 2e-
Когда напряжение поляризации превысит величину перенапряжения по водороду, на положительном электроде начинается образование водорода:
2H+ + 2e- ⇒ H2↑
Таким образом, при заряде наряду с образованием на электродах исходных продуктов (свинца и окиси свинца) происходит повышение плотности электролита за счет восстановления серной кислоты, а на последней стадии заряда при повышенном напряжении часть подводимого электричества идет на разложение воды:
H2 O ⇒ H2↑ + 1/2 O2↑
Из других побочных реакций на положительном электроде при заряде следует обратить внимание на образование озона и на окисление (коррозию) решетки, что оказывает решающее влияние на сокращение срока службы аккумулятора.
С уважением,
коллектив Бэттери Сервис
Глоссарий по аккумуляторам VARTA® Все определения от А до Я
Как работает батарея? Определение даты производства аккумулятора Разряд аккумулятора Какой аккумулятор подойдет моему автомобилю? Анатомия аккумулятора Безопасность и работа с батареей Сравнение максимального количества циклов Установка и заливка аккумулятора Powersports AGM Аккумуляторные термины, определения и глоссарий
← Основная информация об аккумуляторах
Absorbent Glass Mat (AGM)
- Абсорбирующее стекловолокно, используемое для удерживания серной кислоты в свинцовых батареях
Активный материал
- Активным материалом на положительных пластинах является диоксид свинца, на отрицательных пластинах – губчатый свинец.
Когда создается электрическая цепь, эти материалы вступают в реакцию с серной кислотой во время заряда и разряда в результате химической реакции: PbO2 + Pb + 2h3SO4 = 2PbSO4 + 2h3O
- Активным материалом на положительных пластинах является диоксид свинца, на отрицательных пластинах – губчатый свинец.
Ампер-час (А•ч)
- Единица измерения емкости запасаемой электрической энергии батареи, которую получают умножением тока в амперах на время разряда в часах. (Например: батарея, которая дает 5 ампер на протяжении 20 часов = 100 А•ч емкости)
Амперы (A)
- Единица измерения интенсивности потока электронов, или тока, в цепи.
Ватт
- Единица измерения электрической мощности, т.е. скорости выполнения работы по приведению в движение электронов. Формула: Ватты = Амперы x Вольт.
Вольт
- Единица измерения электрического потенциала.
Выводы
- Электрические соединия между батареей и внешней цепью.
Каждый полюсный вывод подсоединяется к первой (положительной) или последней (отрицательной) перемычке в последовательном соединении ячеек в батарее.
- Электрические соединия между батареей и внешней цепью.
Глубокий разряд
- Состояние, в котором ячейка полностью разряжена малым током до такой степени, что напряжение падает ниже окончательного напряжения разряда.
Емкость
- Количество электричества (А•ч), которое может запасти полностью заряженная батарея и отдать с определенным уровнем тока (A) в течение определенного времени (ч).
Заземление
- Опорный потенциал цепи. Благодаря наличию соединения батареи с кузовом или рамой автомобиля, можно использовать общее заземление вместо того, чтобы соединять каждый компонент с выводом батареи в отдельности. Сегодня более 99% автомобилейх и тяжелой грузовой техники используют отрицательный вывод батареи для заземления.
Короткое замыкание
- Непреднамеренный обходной путь тока в электроприборе или проводе, обычно имеющий очень низкое сопротивление и поэтому создающий возможность протекания большого тока.
В батарее короткое замыкание может быть достаточно продолжительным состоянием, чтобы разрядить элемент и вывести батарею из строя.
- Непреднамеренный обходной путь тока в электроприборе или проводе, обычно имеющий очень низкое сопротивление и поэтому создающий возможность протекания большого тока.
Корпус
- Ящик из полипропилена или твердой резины, в котором находятся пластины батареи, перемычки и электролит.
Коррозия
- Деструктивная химическая реакция жидкого электролита с реактивным материалом – например, при реакции раствора серной кислоты и железа образуется такой продукт коррозии, как ржавчина.
Крышка
- Верхнее покрытие корпуса
Ом
- Единица измерения электрического сопротивления или импенданса в электрической цепи.
Пластина — Отрицательная
- Литая металлическая рамка, покрытая активным материалом из губчатого свинца.
Пластина — Положительная
- Литая металлическая рамка, покрытая активным материалом из диоксида свинца.
- Литая металлическая рамка, покрытая активным материалом из диоксида свинца.
Прием заряда
- Количество тока в ампер-часах, которое батарея может принять при заданной температуре и зарядном напряжении за определенный период времени.
Решетка
- Рамка из свинцового сплава, которая удерживает активный материал на пластине батареи и проводит ток.
Свинцово-кислотная батарея с регулируемым клапаном (VRLA)
- Батареи, которые герметизированы и не требуют долива воды в процессе эксплуатации.
Сепаратор
- Разделитель между положительными и отрицательными пластинами элемента, который позволяет току проходитьсквозь него.
Состояние заряда (SOC) / Состояние батареи (SOH)
- Количество электроэнергии, хранящееся в батарее на данное время в выражении процента от энергии при полном заряде.
Стратификация электролита
- В процессе заряда аккумуляторной ячейки на поверхности пластин образуется серная кислота высокой плотности.
Под действием гравитации она оседает на дно ячейки, в то время как менее плотный электролит поднимается наверх. Эта стратификация электролита может привести к потере эффективной емкости и/или выходу из строя батареи.
- В процессе заряда аккумуляторной ячейки на поверхности пластин образуется серная кислота высокой плотности.
Как продлить срок службы свинцово-кислотной батареи?
Хотя высококачественные батареи стоят дороже, но они также более надежны, а их более длительный срок службы позволяет в долгосрочной перспективе окупить вложения.
То, как долго они прослужат, напрямую связано с тем, как они используются. Простое знание того, что вы должны и чего не должны делать с батареей, спасет ваши деньги — особенно если ваша батарея большой емкости. Давайте посмотрим на батареи и на пять простых способов продлить их жизнь…
В этой статье мы рассмотрим основные причины преждевременного выхода из строя батарей, их — несколько:
-
Аккумулятор разряжен и не заряжается
-
Постоянное хроническая недозарядка
-
Перезарядка
-
Зарядка слишком большим током
-
Игнорирование соображений температуры
Эта статья посвящена именно свинцовым батареям. Есть также много других типов батарей, таких как литиевые, но эта статья- именно о свинцовых.
Чтобы понять, что происходит внутри батареи, нам нужно знать, как она устроена, и что происходит, когда мы разряжаем и перезаряжаем ее.
Напряжение одной ячейки свинцово-кислотного аккумулятора равно примерно 2 В. Поэтому в 12-вольтовой батарее имеется шесть таких элементов — каждый из которых содержит две свинцовые пластины, которые погружены в разбавленную серную кислоту (электролит) — которая может быть либо жидкой, либо в виде геля. Оксид свинца не является твердым, и должен иметь большую площадь, и поэтому его делают сетчатым. Пористость свинца в этом состоянии делает его максимально доступным для электролита, что позволяет относительно легко протекать химической реакции по всей толщине пластины, поскольку батарея выполняет свою задачу хранения и выделения энергии.
Эта химическая реакция довольно сложна, но нам нужно иметь в виду только несколько вещей: при разрядке батареи серная кислота высвобождается из электролита и объединяется со свинцовыми пластинами с образованием сульфата свинца. И наоборот — зарядка батареи заставляет сульфат покидать свинцовые пластины и снова возвращаться в электролит. Второе, что нам нужно заметить, это то, что если зарядное напряжение слишком высокое или поддерживается слишком долго, начинается другая химическая реакция: вода в электролите разлагается на кислород и водород — и электролит выкипает.
Разложение воды в электролите на кислород и газообразный водород (электролиз) является нормальным явлением на последних этапах зарядки аккумулятора, но обычно оно весьма ограничено. Аккумуляторы с жидким электролитом требуют периодического наполнения (долива дистилированной) водой для поддержания уровня электролита. Аккумуляторы, не требующие обслуживания, не требуют долива — на самом деле их невозможно доливать, потому что они герметично запечатаны. Герметизация батареи предотвращает выход водорода и кислорода. вместо этого они рекомбинируют под давлением, газы улавливаются и повторно поглощаются во время цикла разряда. Такие батареи снабжены клапаном сброса давления в случае чрезмерного выделения газа — вызванного зарядкой при слишком высоком напряжении. Мы рассмотрим это позже.
Управляемое движением электронов, циклическое прохождение туда-сюда сульфата между свинцовыми пластинами и электролитом звучит довольно просто — так что же может пойти не так?
Вот основные причины:
- Губчатые свинцовые пластины могут быть покрыты твердым слоем кристаллов сульфата свинца, который препятствует доступу электролита к пластинам. Это состояние называется сульфатацией — в конечном итоге оно уменьшает емкость аккумулятора.
- Структура свинца разрушается в процессе эксплуатации и этот износ пластин известен как «выпадение».
- Электролит — в виде жидкости или геля — разлагается и теряется в виде газа. Электролит является агентом для химической реакции — когда он отсутствует или его уровень сильно понижен, батарея не может нормально работать.
Это основные проблемы, которые приводят либо к недопустимой потере емкости батареи, либо к невозможности накапливать или выделять энергию вообще. Но есть и другие причины…
Что особенно важно понимать, любая из трех выше перечисленных причин тянет одна другую…
И сразу понимать — есть несколько способов уничтожить даже совершенно новую батарею за неделю или меньше — и это те причины, которые мы описали выше.
Но прежде чем мы это сделаем, давайте установим несколько общих правил использования нашей батареи, не уменьшающие срок ее службы:
- При выборе батареи (емкости) для нашей работы, помните, что она будет служить дольше, если она никогда не разрядится более чем на половину ее емкости … другими словами, она никогда не разряжается ниже 50% (SOC).
- Частично разряженные батареи следует перезарядить как можно скорее. Повреждение может быть вызвано тем, что они оставлены в состоянии частичного заряда … чем ниже уровень заряда; и чем дольше батарея остается в разряженном состоянии — тем больше ущерб.
- Для аккумулятора безопасен цикл работы между 50% SOC и 80% SOC — это тоже весьма эффективно.
Но этот способ использования не может продолжаться в течение длительных периодов. Перезарядка разряженной батареи до уровня заряда 80% может быть достигнута быстро, но для возврата батареи до 100% заряда заряда требуется гораздо больше времени, поскольку скорость, с которой она может принимать заряд, значительно снижается по мере приближения к полной зарядке. Важно обеспечить необходимое время зарядки, чтобы аккумулятор смог восстановить 100% -ный уровень заряда не реже одного раза в 30 циклов — это ежемесячно для аккумулятора, который используется каждый день. Для этого есть несколько причин, о которых мы расскажем чуть позже.
Слишком глубокая разрядка и оставление батареи разряженной
Худшее обращение с аккумулятором (кроме получения опасно высокого зарядного напряжения) — это полностью разрядить аккумулятор и не зарядить его снова.
Что происходит, когда батарея глубоко разряжена — особенно ниже 20%? Пластина свинца будет механически повреждена из-за обширного образования кристаллов серы, которые разрывают структуру свинца. Часть материала ослабевает и начинает отпадать. Этот процесс разложения будет происходить в любом случае по мере старения батареи, но глубокая разрядка батареи значительно ускоряет этот процесс.
Что проходит в результате слишком глубокого разряда? Если батарею оставить в разряженном состоянии, то крошечные кристаллы сульфата, которые образовались, начинают расти. Сульфат на поверхности пластин начинает затвердевать — в конечном итоге они превращаются в непроницаемое твердое белое покрытие вокруг свинцовой пластины, которое закупоривает поверхность материала — и значительно препятствует диффузии ионов, которые управляют химическим процессом. На этом этапе емкость батареи и ее способность принимать или высвобождать энергию будут настолько медленными, что она не сможет выполнять работу, для которой она была выбрана.
Этот вид повреждения батареи происходит, когда, например, фары машины оставлены включенными, и она остается неиспользованным в течение нескольких дней или недель . .. или если аккумулятор оставлен на полке в мастерской в течение нескольких месяцев, и он разрядился. Почти несомненно, в обоих случаях батарею придется утилизировать.
Если какое-либо из повреждений обратимо, его можно устранить, перезарядив батарею обычным способом (если перезарядится), а затем применив выравнивающий заряд, пока напряжение батареи не достигнет 16 В или 17 В (для батареи 12 В). ) в течение, скажем, трех часов. Это заставит сульфатированные участки пластины выпустить сульфат обратно в электролит. Успех не гарантируется, и почти во всех случаях будет иметь место постоянная потеря емкости.
Будьте очень осторожны, внимательно следите за аккумулятором при этих высоких напряжениях зарядки, так как это также приведет к разделению электролита на газы.
Зарядка аккумулятора слишком большим током.Аккумулятор следует заряжать током не более 20% от его емкости. Например, если батарея имеет номинал 100 ампер / час, ее максимальный ток зарядки не должен превышать 20 ампер. Разряженная батарея способна в течение короткого времени принимать гораздо более высокие скорости зарядки, но такого рода зарядку следует избегать. Например, генераторы с высокой выходной мощностью, по-видимому, обещают очень эффективную и быструю перезарядку батареи, но высокие токи заряда разрушают свинцовые пластины, что приводит к потере материала пластины и ускорению старения.
Сначала это «только» уменьшает емкость батареи, а затем, когда на дне аккумулятора накапливается частицы свинца, в конечном итоге положительная и отрицательной пластины соединятся вместе, создав короткое замыкание, и этот элемент не будет функционировать. Батарея потеряет напряжение от этого элемента (выход из строя других элементов не будет далеко позади).
Обостряющим фактором при слишком быстрой зарядке батареи является то, что быстрая зарядка повышает температуру батареи. Контролируемый цикл зарядки для конкретной батареи — напряжения, при которых она заряжается во время каждой из трех ее фаз зарядки — рассчитаны исходя из предположения, что температура батареи составляет 20ºC (обычно), при более высоких температурах напряжения заряда должны быть уменьшены. Невыполнение снижения зарядных напряжений приводит к большему повреждению свинцовой пластины и выделению газа (электролизу), что приведет к быстрому снижению количества электролита в батарее. В герметичных батареях проблема, во всяком случае, еще хуже: нагнетательные клапаны будут выпускать газ, чтобы избежать разрыва корпуса батареи, и потерянный электролит не может быть заменен.
Стоит отметить, что не все аккумуляторы одинаковы и что некоторые, например аккумуляторы со спиральными элементами, могут выдерживать эффект быстрой зарядки лучше, чем другие.
Повторная ошибка при полной зарядке аккумулятораБольшинство из нас следят за состоянием заряда батареи грубым методом «наблюдения за напряжением батареи». Например, в установке быстрой зарядки, показанной выше, напряжение поднимается так быстро, что у нас возникает иллюзия, что наша батарея полностью заряжена, и поэтому мы можем завершить цикл зарядки, полагая, что заряд завершен. Хотя батареи, заряженные и разряженные таким образом, на самом деле являются более «эффективными» , короткие циклы зарядки приводят к постоянной недостаточной зарядке. Повторный недозаряд вызывает три проблемы:
- Недостаточно заряженная аккумуляторная пластина не вернула все свои сульфаты в электролит. Как отмечалось ранее, кристаллы сульфата, оставленные на некоторое время, начинают формировать твердое покрытие — сульфатирование. Мы уже упоминали, что это покрытие снижает емкость аккумулятора, но также приводит к повышению устойчивости к зарядке, что требует гораздо более длительного времени зарядки … что, в свою очередь, увеличивает вероятность недозарядки, что приводит к дальнейшему сульфатированию. Это круг разрушения, который мы должны разорвать.
- Расслоение электролита — эта причина, которую мы еще не упомянули, — она происходит, когда электролит остается статичным и «не смешанным» в течение длительного периода. Кислота, будучи более плотной, чем вода, попадает на дно электролита и будет оставаться там, пока электролит не будет перемешан каким-либо образом. Такое возбуждение может возникнуть, когда транспортное средство или лодка, в которой установлена батарея, начинает двигаться или катиться.
В статической установке электролит смешивается только тогда, когда во время зарядки достигается газообразное напряжение, и пузырьки газа, поднимаясь через электролит, тщательно перемешивают его. Расслоенный электролит слабее вверху и сильнее внизу, в результате чего на свинцовых пластинах происходит большая часть химической реакции.
- Наконец — мы упомянули, что в 12-вольтовой батарее шесть элементов. Эти элементы никогда не бывают абсолютно идентичными — некоторые будут иметь меньшую емкость, а некоторые будут заряжаться медленнее. Важно убедиться, что все ячейки периодически достигают полной зарядки, чтобы они были в гармонии друг с другом — если они этого не делают, ячейки, которые немного уступали в производительности, постепенно становятся хуже: их емкость снижается, скорость при то, что они могут быть перезаряжены, становится медленнее, и они начинают все больше отставать в производительности по сравнению с другими ячейками. Этот процесс приведения ячеек к гармонии называется выравниванием.
Чрезмерная зарядка часто возникает, когда батарея «хранится», пока она еще подключена к зарядному устройству. Невозможно принять больше энергии, вода в электролите разлагается на водород и кислород. Уровень электролита опустится ниже уровня пластин, что приведет к непоправимому повреждению этой части пластины — и в конечном итоге батарея полностью высохнет.
Вместо того, чтобы оставлять аккумулятор на непрерывной зарядке во время хранения, лучше оставить его отключенным и заряжать его каждую неделю или две, чтобы восполнить энергию, потерянную в результате саморазряда.
ТемператураКаждый тип батареи — батарея Deep Cycle / стартерная / гелевая / AGM — имеет немного разные требования к зарядке и «алгоритм зарядки». Эти алгоритмы зарядки определяют напряжение, которое должно быть достигнуто до перехода на новую фазу зарядки. Отклонение от этих заданных пределов — даже на несколько процентов — оказывает существенное влияние на то, завершит ли батарея свой цикл перезарядки. И, как мы обсуждали выше, как недостаточная, так и избыточная зарядка ускоряют процесс старения или сокращают срок службы батареи.
Чтобы установить алгоритм зарядки для батареи, следует предположить, что батарея будет иметь стандартную температуру окружающей среды — а стандартная температура обычно составляет 20 °C. Но, конечно, эта температура часто неуместна — батареи, используемые в тропиках или в полярных регионах, будут храниться при температурах, совершенно отличных от предполагаемого стандарта; батареи, установленные в горячих машинных отделениях, часто испытывают температуру 50 °C и температура быстро заряжаемых батарей также резко возрастет по сравнению с температурой окружающей среды.
Важно, чтобы зарядное устройство батареи обладало способностью воспринимать температуру батареи и применяло температурную компенсацию к своему зарядному напряжению. Например, аккумулятор, температура которого составляет 30 °C в начале цикла зарядки, может подняться еще на 10 °C во время зарядки. Напряжение заряда для этой батареи должно быть уменьшено на 0,5 В, чтобы избежать повреждения батареи, особенно батарей, которые особенно уязвимы для высоких зарядных напряжений, таких как гель или AGM.
Еще одна вещь — при более высоких температурах батареи подвергаются ускоренному химическому разложению — каждые 10 °C повышение температуры выше предполагаемой рабочей температуры вдвое сокращает ожидаемый срок службы батареи.
В итоге:При выборе аккумулятора убедитесь, что он подходит для работы, которую он должен выполнять: запуск двигателя или глубокий разряд; резервное питание. Убедитесь, что аккумуляторная батарея способна выполнять свои задачи.
На практике для долгой жизни это означает, что емкость должна быть примерно в четыре раза больше расчетной.
Убедитесь, что рабочие циклы батареи включают период, когда батареи могут медленно доводиться до 100% состояния зарядки и оставлено время, превышающее это, чтобы элементы могли выравниваться. Это должно быть по крайней мере один раз каждые 30 циклов.
Установка устройства автоматического отключения нагрузки, чтобы предотвратить разрядку батареи ниже, скажем, 20% SOC, может быть лучшей инвестицией, которую вы можете сделать.
Сульфатирование: свинец и диоксид свинца вступают в реакцию с серной кислотой с образованием сульфата свинца — небольших кристаллов, которые легко превращаются обратно в свинец, диоксид свинца и серную кислоту. Через некоторое время некоторое количество сульфата свинца не восстанавливается, а образует стабильное кристаллическое покрытие, которое больше не растворяется при перезарядке. Сульфатация может быть уменьшена, если батарея полностью перезаряжается после цикла разрядки. Сульфатированные батареи имеют меньше свинца, меньше серной кислоты, блокируют поглощение электронов, что приводит к снижению емкости батареи, и могут выдавать только часть своего нормального тока разряда.
Лучший способ предотвратить такое явление — обеспечить периодическую полную зарядку аккумулятора.
Рекомендуется следовать этим положениям — и тогда ваш АКБ прослужат долго…
Lead The Charge — Скидка на коммерческую зарядную станцию для электромобилей
Предприятия Бербанка могут возглавить зарядку с помощью новой программы скидок BWP на зарядную станцию для коммерческих электромобилей, чтобы предоставить своим клиентам и сотрудникам заряд, необходимый им для того, чтобы добраться туда, куда они направляются. Скидки компенсируют часть затрат на покупку и установку зарядных станций для электромобилей для вашего бизнеса.
Я готов подать заявку
Ищете скидки на бытовую зарядную станцию для электромобилей? Кликните сюда.
Все коммерческие клиенты в Бербанке, включая многоквартирные дома, могут сократить свои расходы на зарядную станцию до 15 000 долларов США. Возглавьте инициативу и сделайте свой бизнес более эффективным на пути к более чистому будущему.
Владельцы малого бизнеса
Предоставьте своим клиентам место для подзарядки и стимулируйте свой бизнес.
- Привлечение и удержание клиентов
- Уменьшить загрязнение воздуха
Владельцы крупного бизнеса
Инвестируйте в будущее своей компании и проложите путь к более экологичному завтрашнему дню.
- Получите конкурентное преимущество с
зарядными станциями для электромобилей - Станьте лидером отрасли
Владельцы многоквартирных домов
Предоставьте своим арендаторам важные удобства и повысьте качество их жизни, установив зарядные станции для электромобилей.
- Обеспечьте спокойствие владельцам электромобилей
- Привлечь и удержать арендаторов
Нужна помощь, чтобы понять, какое место вы занимаете?
Если у вас остались вопросы о процессе, позвоните нам по телефону (818) 238-3653 или напишите [email protected].
Коммерческие клиенты в Бербанке имеют право на получение скидок за каждый порт пополнения в пределах сумм, указанных в следующей таблице.
Суммы скидок
Каждый коммерческий клиент может получить 40 скидок или 15% от общей суммы парковки, в зависимости от того, что меньше.
DAC и/или общий доступ | Многоквартирные дома | Другое | |
---|---|---|---|
Без обновления Utility Infrastructure i Модернизация коммунальной инфраструктуры означает, что развертывание зарядки электромобилей требует от коммунальных предприятий установки нового оборудования или увеличения размера существующего оборудования для обслуживания зарядных станций. | |||
Уровень 1 i Зарядное устройство для электромобилей уровня 1 представляет собой шнур или систему зарядки, которая обычно поставляется с автомобилем и может быть подключена к стандартной сетевой розетке на 120 В, 20 А. | Н/Д | 3500 долларов США | н/д |
Устройство для быстрой зарядки уровня 2/DC i Система уровня 2 обеспечивает более быструю зарядку, чем уровень 1, и требует 208 или 240 В, чаще всего в цепи 40 А. | 4000 долларов | 4000 долларов | 1800 долларов |
С обновлением инженерной инфраструктуры | |||
Уровень 2/устройство быстрой зарядки постоянным током | 7500 долларов | 7500 долларов | 3500 долларов США |
DAC и/или общественный доступ
Клиенты из неблагополучных сообществ (DAC) или те, кто сделает свои станции общедоступными, имеют право на большую скидку на станции быстрой зарядки уровня 2 и постоянного тока. Общины, находящиеся в неблагоприятном положении, согласно определению CalEPA, указаны на странице calepa.ca.gov/envjustice/ghginvest.
Просмотреть увеличенную карту
Многоквартирные дома
Многоквартирные дома получат те же суммы скидок, что и DAC и общедоступные зарядные станции, а также в некоторых случаях будут иметь право на получение скидок на зарядные станции уровня 1.
Другое
Зарядные станции, которые не соответствуют приведенным выше описаниям, например, развернутые для автопарков, или зарядные станции на рабочем месте, доступные только сотрудникам, будут иметь право на суммы скидки в столбце «Другое».
Модернизация коммунальной инфраструктуры
Модернизация коммунальной инфраструктуры означает, что развертывание зарядки электромобилей требует от коммунальной службы установки нового оборудования или увеличения размеров существующего оборудования для обслуживания зарядных станций. Все коммерческие клиенты, которым требуется обновление коммунальных услуг для установки зарядных станций, будут иметь право на расширенную скидку.
Обратите внимание, что средства, доступные для скидок, ограничены и что заполненная заявка не является гарантией того, что вы получите скидку.
$346 00058%
* Доступное финансирование обновляется еженедельно. Если вы хотите подтвердить доступное финансирование, отправьте электронное письмо по адресу [email protected].
Предприятия Бербанка могут возглавить движение к более экологичному и устойчивому будущему. BWP здесь, чтобы помочь с зарядными станциями и помочь сделать этот процесс безболезненным.
1
Придумайте план
Поговорите со своей внутренней командой и определите, что вам нужно. Ознакомьтесь с положениями и условиями и часто задаваемыми вопросами, чтобы убедиться, что ваш план соответствует требованиям программы.
Подробнее
Вам необходимо определить:
- Общее количество развернутых зарядных портов.
- Уровень зарядки: уровень 1, уровень 2 или быстрая зарядка постоянным током.
- Расположение зарядных станций на вашем объекте: размещение зарядных станций как можно ближе к электрощиту может минимизировать затраты.
- Если запланированное развертывание соответствует всем применимым требованиям к коду.
Правила и нормы, включая доступность, будут влиять на некоторые ваши решения. Мы рекомендуем вам обратиться к специалисту по зарядным станциям для электромобилей, который поможет вам в этом процессе.
2
Обзор с профессионалом
После того, как вы разработали свой план, обратитесь к лицензированному подрядчику-электрику или инженеру для осмотра объекта.
Подробнее
После того, как вы разработали план, лицензированный подрядчик или инженер-электрик должен оценить этот план, чтобы убедиться, что он соответствует требованиям кодекса, и убедиться, что на вашем объекте имеется достаточная электрическая мощность.
Зарядные станции для электромобилей имеют свои собственные требования к доступности и могут потребовать дополнительных доступных мест.
Лицензированный подрядчик или инженер-электрик может определить, потребует ли дополнительный спрос на электроэнергию от новых зарядных станций модернизации вашей существующей электрической панели. Если модернизация необходима, ваш подрядчик должен будет связаться с отделом планирования электроснабжения BWP по телефону (818) 238-3575, чтобы определить, достаточно ли пропускной способности инфраструктуры BWP, обслуживающей ваш объект, или требуется модернизация.
3
Подать заявку на получение разрешений
Вам могут потребоваться разрешения от Отдела строительства и безопасности Бербанка и отдела общественных работ.
Подробнее
К этому моменту ваш лицензированный подрядчик должен подготовить проект электрической инфраструктуры, обслуживающей новые зарядные станции (от счетчика до зарядных станций), а также смету расходов и график. Вы также должны выбрать и заказать марку (марки) и модель (модели) зарядных станций, так как они могут повлиять на дизайн. Затем вы можете подать заявку на получение разрешений в Отдел строительства и безопасности Бербанка. В случае, если вам нужно выкопать траншею, разрешения на раскопки также могут потребоваться от общественных работ.
Обратите внимание, что если на вашем объекте требуется новая панель, вам необходимо связаться с отделом планирования услуг BWP, прежде чем подавать заявку на получение разрешений (см. № 2 выше).
4
Получите бронирование со скидкой
Финансирование этих скидок ограничено; получите бронирование, заполнив часть 1 заявки.
Узнать больше
Теперь вы можете запросить бронирование со скидкой, отправив часть 1 заявки на участие в программе и необходимые документы, включая копию заявки на получение разрешения (с указанием номера регистрации, выданного городом). На данный момент разрешения не должны быть одобрены. Если ваше заявление и документы соответствуют требованиям программы и имеется финансирование, мы оформим для вас бронирование со скидкой.
5
Подтверждение бронирования
После того, как ваши разрешения будут одобрены, вы можете подать часть 2 заявки.
Узнать больше
После того, как Building & Safety (и Public Works, если применимо) утвердит ваши заявки на получение разрешений, вы можете подать часть 2 вместе с утвержденными разрешениями. Пожалуйста, сделайте это в течение двух месяцев с даты утверждения бронирования со скидкой. Если вы столкнулись с задержками, вы можете запросить продление не позднее, чем через пять дней после истечения двух месяцев. В противном случае вы можете потерять бронирование со скидкой.
6
Подготовка к обновлению инженерной инфраструктуры (дополнительно)
Если на вашем объекте требуется обновление инфраструктуры, вам, возможно, придется внести залог в BWP, чтобы начать проектирование.
Узнать больше
Если электрическая инфраструктура BWP, обслуживающая ваш объект, требует модернизации, вам, возможно, придется внести инженерный депозит в BWP, чтобы начать процесс проектирования. После оплаты депозита вы получите письмо о помощи в строительстве и подтверждение электроснабжения от BWP, включая предлагаемый проект и смету расходов на модернизацию инфраструктуры BWP. Вам нужно будет утвердить их и оплатить смету расходов, чтобы двигаться дальше, или связаться с отделом планирования услуг BWP, если вы хотите запросить изменения.
7
Начало строительства
Пришло время вашему подрядчику приступить к установке зарядных станций.
Подробнее
На этом этапе ваш подрядчик развертывает необходимую инфраструктуру и устанавливает зарядные станции (а BWP устанавливает все необходимые обновления инженерной инфраструктуры для обслуживания вашего объекта). Затем ваш подрядчик организует инспекцию в отделе строительства и безопасности. Вам нужно будет применять политику ценообразования взимания платы в соответствии с планом управления нагрузкой, согласованным в вашем приложении на скидку. Теперь вы готовы управлять станциями!
8
Подать документы и получить оплату
После того, как ваш сайт прошел проверку, пришло время подать последнюю часть заявки.
Узнать больше
После того, как ваш сайт пройдет проверку, вам нужно будет отправить часть 3 заявки со всей необходимой документацией в течение шести месяцев с момента утверждения вашего бронирования со скидкой. Затем BWP может проверить развернутые станции на вашем объекте и убедиться, что они соответствуют требованиям программы. Как только ваша скидка будет одобрена, вы получите регистрацию на восемь недель.
Чтобы начать процесс подачи заявки, вам необходимо загрузить заявление о скидках и таблицу скидок. Загрузить заявку подать апелляцию или просто задать еще несколько вопросов, мы вас обеспечим.
Найдите ответы на часто задаваемые вопросы о программе скидок на коммерческие зарядные устройства для электромобилей.
Загрузить расширение
Подать заявку на продление срока действия вашего заявления на скидку
Загрузить апелляцию
Подать заявку на апелляцию вашего заявления на получение скидки
3 Страница часто задаваемых вопросов | Условия | Страница тарифов на зарядную станцию | Программа скидок на зарядные станции для жилых помещений
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gif» colspan=»2″> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступ к транзакционным записям
Центр обмена информацией, Сиракузский университет Copyright 2017 |
BU-403: Зарядка свинцово-кислотных аккумуляторов — Университет аккумуляторов
В свинцово-кислотных аккумуляторах используется метод заряда постоянным током и постоянным напряжением (CCCV). Регулируемый ток повышает напряжение на клеммах до тех пор, пока не будет достигнут верхний предел напряжения заряда, после чего ток падает из-за насыщения. Время заряда составляет 12–16 часов и до 36–48 часов для больших стационарных аккумуляторов. При более высоких токах заряда и многоступенчатых методах заряда время заряда можно сократить до 8–10 часов; правда, без полной дозаправки. Свинцово-кислотные аккумуляторы инерционны и не могут заряжаться так же быстро, как другие аккумуляторные системы. (См. BU-202: Новые свинцово-кислотные системы)
При использовании метода CCCV свинцово-кислотные аккумуляторы заряжаются в три этапа: [1] заряд постоянным током, [2] подзаряд и [3] подзаряд. Заряд постоянным током обеспечивает большую часть заряда и занимает примерно половину необходимого времени заряда; верхний заряд продолжается при более низком зарядном токе и обеспечивает насыщение, а плавающий заряд компенсирует потери, вызванные саморазрядом.
При зарядке постоянным током батарея заряжается примерно до 70 процентов за 5–8 часов; оставшиеся 30 процентов заполняются более медленным доливочным зарядом, которого хватает еще на 7–10 часов. Подзарядка необходима для хорошего самочувствия батареи и может быть сравнима с небольшим отдыхом после хорошей еды. Если ее постоянно лишать, батарея в конечном итоге потеряет способность принимать полный заряд, а производительность снизится из-за сульфатации. Плавающий заряд на третьем этапе поддерживает аккумулятор в полностью заряженном состоянии. Рисунок 1 иллюстрирует эти три стадии.
Батарея полностью заряжена, когда ток падает до заданного низкого уровня. Поплавковое напряжение уменьшается. Плавающий заряд компенсирует саморазряд, характерный для всех аккумуляторов.
Переключение с этапа 1 на этап 2 происходит плавно и происходит, когда батарея достигает установленного предела напряжения. Ток начинает падать по мере того, как батарея начинает насыщаться; полная зарядка достигается, когда ток снижается до 3–5 процентов от номинального значения Ач. Аккумулятор с высокой утечкой может никогда не достичь такого низкого тока насыщения, и таймер плато прекращает зарядку.
Правильная настройка предельного напряжения заряда имеет решающее значение и находится в диапазоне от 2,30 В до 2,45 В на элемент. Установка порога напряжения является компромиссом, и эксперты по аккумуляторам называют это «танцами на булавочной головке». С одной стороны, батарея хочет быть полностью заряжена, чтобы получить максимальную емкость и избежать сульфатации на отрицательной пластине; с другой стороны, перенасыщение из-за отсутствия переключения на подзаряд вызывает коррозию сетки на положительной пластине. Это также приводит к газообразованию и потере воды.
Температура изменяет напряжение, что затрудняет «танцы на булавочной головке». Более теплая окружающая среда требует немного более низкого порога напряжения, а более низкая температура требует более высокого значения. Зарядные устройства, подверженные колебаниям температуры, оснащены датчиками температуры для регулировки зарядного напряжения для оптимальной эффективности зарядки. (См. BU-410: Зарядка при высоких и низких температурах)
Температурный коэффициент заряда свинцово-кислотного аккумулятора составляет –3 мВ/°C. Установив 25°C (77°F) в качестве средней точки, напряжение заряда должно быть уменьшено на 3 мВ на элемент для каждого градуса выше 25°C и увеличено на 3 мВ на элемент для каждого градуса ниже 25°C. Если это невозможно, лучше выбрать более низкое напряжение из соображений безопасности. В таблице 2 сравниваются преимущества и ограничения различных настроек пикового напряжения.
2,30 В до 2,35 В/ячейка | 2,40 В до 2,45 В/ячейка | |
0 679 | 976 9008 9008 9008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 70077 9008 7008 7008.Более высокие и стабильные показания емкости; меньше сульфатации. | |
Ограничения | Медленная зарядка; показания емкости могут быть непостоянными и снижаться с каждым циклом. Сульфатирование может происходить без выравнивающего заряда. | Подвержен коррозии и газовыделению. Требуется дозаправка водой. Не подходит для зарядки при высоких комнатных температурах, вызывая сильный перезаряд. |
Цилиндрические свинцово-кислотные элементы имеют более высокие настройки напряжения, чем VRLA и стартерные батареи.
После полной зарядки путем насыщения батарея не должна оставаться при максимальном напряжении более 48 часов и должна быть снижена до уровня плавающего напряжения. Это особенно важно для герметичных систем, поскольку они менее устойчивы к перезарядке, чем затопленные. Зарядка вне указанных пределов превращает избыточную энергию в тепло, и аккумулятор начинает выделять газ.
Рекомендуемое плавающее напряжение для большинства залитых свинцово-кислотных аккумуляторов составляет от 2,25 В до 2,27 В на элемент. Большие стационарные батареи при 25°C (77°F) обычно плавают при напряжении 2,25 В на элемент. Производители рекомендуют снижать поплавковый заряд при повышении температуры окружающей среды выше 29°С (85°F).
Рисунок 3 иллюстрирует срок службы свинцово-кислотной батареи, которая поддерживается при напряжении холостого хода от 2,25 В до 2,30 В на элемент и при температуре от 20°C до 25°C (от 60°F до 77°F). . Через 4 года эксплуатации становятся видны постоянные потери мощности, пересекающие 80-процентную черту. Эта потеря больше, если батарея требует периодических глубоких разрядов. Повышенный нагрев также сокращает срок службы батареи. (См. также BU-806a: Влияние нагрева и нагрузки на срок службы батареи)

Постоянная потеря мощности может быть сведена к минимуму при работе при умеренной комнатной температуре и подзарядном напряжении 2,25–2,30 В/элемент.
Не все зарядные устройства имеют плавающую зарядку, и очень немногие дорожные транспортные средства имеют эту функцию. Если ваше зарядное устройство продолжает заряжаться до предела и напряжение не падает ниже 2,30 В на элемент, отключите заряд через 48 часов зарядки. Подзаряжайте каждые 6 месяцев во время хранения; Общее собрание акционеров каждые 6–12 месяцев.
Эти описанные настройки напряжения относятся к залитым элементам и батареям с клапаном сброса давления около 34 кПа (5 фунтов на кв. дюйм). Цилиндрический герметичный свинцово-кислотный элемент, такой как аккумулятор Hawker Cyclon, требует более высоких настроек напряжения, и пределы должны быть установлены в соответствии со спецификациями производителя. Несоблюдение рекомендуемого напряжения приведет к постепенному снижению емкости из-за сульфатации. Ячейка Hawker Cyclon имеет настройку сброса давления 345 кПа (50 фунтов на кв. дюйм). Это позволяет некоторую рекомбинацию газов, образующихся во время заряда.
Стареющие аккумуляторы представляют собой проблему при установке напряжения подзаряда, поскольку каждый элемент имеет свое уникальное состояние. Все элементы, соединенные в цепочку, получают одинаковый зарядный ток, и контролировать напряжение отдельных элементов, когда каждый из них достигает полной емкости, практически невозможно. Слабые клетки могут перегружаться, в то время как сильные клетки остаются в состоянии голодания. Ток с плавающей запятой, который слишком высок для выгоревшей ячейки, может сульфатировать сильного соседа из-за недозаряда. Доступны устройства балансировки ячеек, компенсирующие разницу в напряжениях, вызванную дисбалансом ячеек.
Пульсации напряжения также вызывают проблемы с большими стационарными батареями. Пик напряжения представляет собой перезаряд, вызывающий выделение водорода, в то время как впадина вызывает кратковременный разряд, который создает состояние голодания, приводящее к истощению электролита. Производители ограничивают пульсации зарядного напряжения до 5 процентов.
Много было сказано об импульсной зарядке свинцово-кислотных аккумуляторов для уменьшения сульфатации. Результаты неубедительны, и производители, а также специалисты по обслуживанию разделились во мнениях. Если бы можно было измерить сульфатацию и применить правильное количество пульсации, то лекарство могло бы быть полезным; однако лечение без знания основных побочных эффектов может быть вредным для батареи.
Большинство стационарных аккумуляторов поддерживают подзарядку, и это работает достаточно хорошо. Другим методом является гистерезисный заряд , который отключает плавающий ток, когда аккумулятор переходит в режим ожидания. Аккумулятор, по сути, помещается на хранение и только время от времени «заимствуется» для подзарядки для восполнения потерянной энергии из-за саморазряда или при приложении нагрузки. Этот режим хорошо подходит для установок, которые не потребляют нагрузку в режиме ожидания.
Свинцово-кислотные аккумуляторы всегда должны храниться в заряженном состоянии. Каждые 6 месяцев следует производить дозарядку, чтобы предотвратить падение напряжения ниже 2,05 В на элемент и сульфатацию батареи. С AGM эти требования могут быть смягчены.
Измерение напряжения холостого хода (OCV) во время хранения обеспечивает надежную индикацию уровня заряда батареи. Напряжение элемента 2,10 В при комнатной температуре показывает заряд около 90 процентов. Такая батарея находится в хорошем состоянии и требует только короткой полной зарядки перед использованием. (См. также BU-903: Как измерить степень заряда)
При измерении напряжения холостого хода соблюдайте температуру хранения. Холодная батарея немного снижает напряжение, а теплая повышает. Использование OCV для оценки состояния заряда лучше всего работает, когда батарея отдыхала в течение нескольких часов, потому что зарядка или разрядка взбалтывают батарею и искажают напряжение.
Некоторые покупатели не принимают поставки новых батарей, если OCV при входном контроле ниже 2,10 В на элемент. Низкое напряжение указывает на частичный заряд из-за длительного хранения или высокий саморазряд, вызванный микрозамыканием. Пользователи аккумуляторов обнаружили, что аккумуляторы с более низким напряжением, чем указано, имеют более высокую частоту отказов, чем аккумуляторы с более высоким напряжением. Хотя обслуживание на месте часто может привести такие батареи к полной производительности, время и необходимое оборудование увеличивают эксплуатационные расходы. (Обратите внимание, что допустимый порог 2,10 В/ячейка не применим ко всем типам свинцово-кислотных аккумуляторов в равной степени.)
При правильной температуре и достаточном зарядном токе свинцово-кислотные аккумуляторы эффективно обеспечивают высокую зарядку. Исключением является зарядка при 40°C (104°F) и низком токе, как показано на рис. 4 . Что касается высокой эффективности, то свинцово-кислотные имеют такой же высокий КПД, как и литий-ионный, который приближается к 99%. См. BU-409: Зарядка литий-ионных аккумуляторов и BU-808b: Что приводит к выходу из строя литий-ионных аккумуляторов?
Рис.
При правильной температуре и достаточном зарядном токе свинцово-кислотные аккумуляторы обеспечивают высокую эффективность заряда.
Аргумент о быстрой зарядкеПроизводители рекомендуют скорость заряда C 0,3C, но свинцово-кислотные могут заряжаться с более высокой скоростью до 80% состояния заряда (SoC) без истощения кислорода и воды . Кислород вырабатывается только при перезарядке аккумулятора. 3-ступенчатое зарядное устройство CCCV предотвращает это, ограничивая зарядное напряжение до 2,40 В на элемент (14,40 В для 6 элементов) и затем снижая до плавающего заряда около 2,30 В на элемент (13,8 В для 6 элементов) при полной зарядке. . Это напряжения ниже стадии выделения газа.
Испытания показывают, что здоровую свинцово-кислотную батарею можно заряжать при температуре до 1,5°C, если ток снижается до полного заряда, когда напряжение батареи достигает примерно 2,3 В на элемент (14,0 В с 6 элементами). Прием заряда самый высокий, когда SoC низкий, и снижается по мере заполнения аккумулятора. Состояние аккумулятора и температура также играют важную роль при быстрой зарядке. Убедитесь, что аккумулятор не «кипит» и не нагревается во время зарядки. Следите за аккумулятором при зарядке выше рекомендуемого производителем C-скорости.
Полив — это самый важный этап обслуживания залитой свинцово-кислотной батареи; требование, которым слишком часто пренебрегают. Частота полива зависит от использования, способа зарядки и рабочей температуры. Перезарядка также приводит к потреблению воды.
Новую батарею следует проверять каждые несколько недель, чтобы оценить потребность в поливе. Это гарантирует, что верхняя часть пластин никогда не будет обнажена. Неизолированная пластина получит необратимые повреждения в результате окисления, что приведет к снижению емкости и производительности.
При низком уровне электролита немедленно заполните аккумулятор дистиллированной или деионизированной водой. Водопроводная вода может быть приемлемой в некоторых регионах. Не заполняйте до нужного уровня перед зарядкой, так как это может привести к переполнению во время зарядки. Всегда доливайте до нужного уровня после зарядки. Никогда не добавляйте электролит, так как это нарушит удельный вес и ускорит коррозию. Системы полива устраняют низкий уровень электролита, автоматически добавляя нужное количество воды.
- Заряжайте в хорошо проветриваемом помещении. Газообразный водород, образующийся при зарядке, взрывоопасен. (См. BU-703: Аккумуляторы, опасные для здоровья)
- Выберите соответствующую программу зарядки для жидких, гелевых и AGM аккумуляторов. Проверьте спецификации производителя по рекомендуемым пороговым значениям напряжения.
- Подзаряжайте свинцово-кислотные батареи после каждого использования, чтобы предотвратить сульфатацию. Не храните при низком заряде.
- Пластины залитых аккумуляторов всегда должны быть полностью погружены в электролит. Заполните аккумулятор дистиллированной или деионизированной водой, чтобы покрыть пластины, если уровень заряда низкий. Никогда не добавляйте электролит.
- Залейте воду до указанного уровня после заправки . Переполнение при низком уровне заряда аккумулятора может привести к разливу кислоты во время зарядки.
- Образование пузырьков газа в залитой свинцово-кислотной батарее указывает на то, что батарея достигает состояния полного заряда. (Водород появляется на отрицательной пластине, а кислород на положительной).
- Уменьшите напряжение подзаряда, если температура окружающей среды выше 29°C (85°F).
- Не допускайте замерзания свинцово-кислотного заряда. Разряженная батарея замерзает раньше, чем полностью заряженная. Никогда не заряжайте замерзший аккумулятор.
- Избегайте зарядки при температуре выше 49°C (120°F).
Список литературы
[1] Custessy of Cadex
[2] Источник: Power-Sonic
9
Надежная работа и длительный срок службы вашей герметичной свинцово-кислотной батареи зависят от правильной зарядки батареи. Соблюдение неправильных процедур зарядки или использование неподходящего зарядного оборудования может привести к сокращению срока службы батареи и/или снижению ее производительности. Выбор подходящего зарядного устройства для аккумуляторов SLA и методов, используемых для его зарядки, так же важен, как и выбор правильного аккумулятора для приложения.
Power Sonic рекомендует выбирать зарядное устройство, соответствующее химическому составу вашей батареи. Это означает, что мы рекомендуем использовать герметичные зарядные устройства для свинцово-кислотных аккумуляторов, такие как зарядные устройства SLA серии A-C от Power Sonic, при зарядке герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов.
МЕТОДЫ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ
Герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы можно заряжать с использованием любого из следующих методов зарядки:
- Постоянное напряжение
- Постоянный ток
- Конический ток
- Двухступенчатое постоянное напряжение
Чтобы получить максимальный срок службы и емкость батареи, а также приемлемое время перезарядки и экономичность, лучше всего использовать зарядку с постоянным напряжением и током.
Для зарядки герметичной свинцово-кислотной батареи на клеммы батареи подается постоянное напряжение от 2,30 В на элемент (плавающее) до 2,45 В на элемент (быстрое). В зависимости от состояния заряда (SoC) ячейка может временно быть ниже приложенного напряжения после разрядки. Однако через некоторое время он должен выровняться.
Во время зарядки сульфат свинца положительной пластины превращается в диоксид свинца. Когда батарея достигает полного заряда, положительная пластина начинает выделять диоксид, вызывая внезапное повышение напряжения из-за уменьшения внутреннего сопротивления. Таким образом, заряд постоянным напряжением позволяет обнаруживать это увеличение напряжения и, таким образом, контролировать величину текущего заряда.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
При постоянном напряжении или постепенном заряде допустимый ток батареи снижается по мере увеличения напряжения и уровня заряда. Аккумулятор полностью заряжен, когда ток стабилизируется на низком уровне в течение нескольких часов. Есть два критерия для определения того, когда батарея полностью заряжена: (1) конечный уровень тока и (2) пиковое зарядное напряжение во время протекания этого тока.
МЕТОДЫ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Выбор соответствующего метода зарядки для вашей герметичной свинцово-кислотной батареи зависит от предполагаемого использования (циклический или плавающий режим), экономических соображений, времени перезарядки, ожидаемой частоты и глубины разрядки (DoD) и ожидаемого срока службы. . Целью любого метода зарядки является контроль зарядного тока в конце заряда.
ЗАРЯДКА ПОСТОЯННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ
Зарядка постоянным напряжением — лучший метод зарядки герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов. В зависимости от применения аккумуляторы могут заряжаться непрерывно или периодически. В приложениях, где для работы требуется резервное питание, например, система безопасности или источник бесперебойного питания (ИБП), когда питание переменного тока было прервано, рекомендуется непрерывная подзарядка. Непостоянная циклическая зарядка используется в основном для портативного оборудования, для которого уместна периодическая зарядка, например, для электрических инвалидных колясок и передвижных медицинских тележек.
Метод зарядки постоянным напряжением подает на батарею постоянное напряжение и ограничивает начальный зарядный ток. Необходимо установить напряжение заряда в соответствии с заданными зарядными и температурными характеристиками. Неточные настройки напряжения могут привести как к перезарядке, так и к недостаточной зарядке. Этот метод зарядки можно использовать как для циклических, так и для резервных приложений.
ЗАРЯДКА ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ
Зарядка постоянным током подходит для приложений, в которых известны разрядные ампер-часы предыдущего разрядного цикла. Время заряда и количество заряда можно легко рассчитать, однако для получения высокоточного постоянного тока необходима дорогостоящая схема. Мониторинг зарядного напряжения или ограничение времени заряда необходимы, чтобы избежать чрезмерного перезаряда батареи.
Хотя этот метод зарядки очень эффективен для восстановления емкости батареи SLA, которая хранилась в течение длительного периода времени, или для периодической перезарядки для выравнивания емкости элементов, ему не хватает определенных свойств, необходимых в современной электронной среде.
ЗАРЯДКА КОНИЧЕСКИМ ТОКОМ
Не рекомендуется использовать метод зарядки узким током, так как он несколько вреден для герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов и может сократить срок службы. Тем не менее, из-за простоты схемы и низкой стоимости зарядка током постепенного действия широко используется для зарядки нескольких номеров и/или для циклической зарядки.
При использовании зарядного устройства с током постоянного тока время зарядки должно быть ограничено или должна быть предусмотрена схема отключения зарядки для предотвращения перезарядки.
В цепи зарядки с током постепенного уменьшения ток уменьшается пропорционально повышению напряжения. При проектировании конусного зарядного устройства всегда учитывайте колебания напряжения питания. В этом случае падение внутреннего сопротивления преобразуется в тепло. Тепло, выделяемое контуром, должно быть измерено, и, если требуется, в конструкцию должен быть встроен теплоотвод.
ПЕРЕЗАРЯДКА СВИНЦОВО-КИСЛОТНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
В результате слишком высокого зарядного напряжения в аккумуляторную батарею после полного заряда будет поступать чрезмерный ток, вызывая разложение воды в электролите и преждевременное старение.
При высоких скоростях перезарядки аккумулятор постепенно нагревается. По мере того, как он нагревается, он будет принимать больше тока, нагреваясь еще больше. Это называется тепловым разгоном, и он может вывести батарею из строя всего за несколько часов.
НЕДОЗАРЯДКА СВИНЦОВО-КИСЛОТНОГО АККУМУЛЯТОРА
При слишком низком зарядном напряжении подача тока прекратится до того, как батарея будет полностью заряжена. Это позволяет части сульфата свинца оставаться на электродах, что в конечном итоге снижает емкость аккумулятора.
Аккумуляторы, которые хранятся в разряженном состоянии или оставлены на полке слишком долго, могут сначала показаться «разомкнутыми» или потреблять гораздо меньший ток, чем обычно. Это вызвано явлением, называемым «сульфатированием». В этом случае оставьте зарядное устройство подключенным к аккумулятору. Обычно батарея начинает принимать увеличивающееся количество тока, пока не будет достигнут нормальный уровень тока. Если нет реакции даже на зарядное напряжение выше рекомендуемого уровня, возможно, батарея находилась в разряженном состоянии слишком долго, чтобы восстановиться, и в этом случае потребуется замена батареи SLA.
ЦИКЛ ЗАРЯДКИ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
Циклические (или циклические) применения обычно требуют подзарядки за относительно короткое время. Однако начальный зарядный ток не должен превышать 0,30 x C ампер. Точно так же, как напряжение батареи падает во время разряда, оно медленно растет во время зарядки. Полный заряд определяется напряжением и втекающим током. Когда при зарядном напряжении 2,45 ± 0,05 В/элемент ток, принимаемый батареей, падает ниже 0,01 x C ампер (1% от номинальной емкости), батарея полностью заряжена и зарядное устройство следует отключить или переключить на плавающее напряжение от 2,25 до 2,30 вольт/элемент. Нельзя допускать повышения напряжения выше 2,45 ± 0,05 В/элемент.
ЗАРЯДКА СВИНЦОВО-КИСЛОТНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
При использовании в режиме ожидания обычно не требуется, чтобы аккумулятор заряжался так же быстро или так часто, как в циклическом режиме. Однако батарею необходимо держать постоянно заряженной, чтобы компенсировать энергию, затрачиваемую из-за внутренних потерь и износа самой батареи. Хотя эти потери в свинцово-кислотных батареях Power Sonic очень малы, их необходимо заменять со скоростью саморазряда батареи; в то же время нельзя давать аккумулятору больше этих потерь, иначе он будет перезаряжен. Для этого используется метод зарядки постоянным напряжением, называемый резервной или плавающей зарядкой.
Рекомендуемое постоянное напряжение холостого хода составляет 2,25–2,30 В на элемент. Поддержание этого плавающего напряжения позволит батарее определять собственный уровень тока и оставаться полностью заряженной без необходимости отсоединения зарядного устройства от батареи. Капельный ток для полностью заряженной батареи с рекомендуемым зарядным напряжением обычно колеблется в районе 0,001C (например, 7 мА для батареи емкостью 7 Ач). Как и в случае с циклическими зарядными устройствами, необходимо следить за тем, чтобы начальный зарядный ток не превышал 0,30 x C ампер.
ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ЗАРЯДКА ПОСТОЯННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ
В этом методе используются два устройства постоянного напряжения. На начальном этапе заряда используется настройка высокого напряжения. Когда зарядка почти завершена и зарядное напряжение возросло до заданного значения (при уменьшении зарядного тока), зарядное устройство переключает напряжение на более низкое значение. Этот метод обеспечивает быструю зарядку в циклическом или плавающем режимах без возможности перезарядки даже после длительных периодов зарядки.
ЗАРЯДКА 2 ИЛИ БОЛЕЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
Свинцово-кислотные аккумуляторы представляют собой цепочки из 2-вольтовых элементов, соединенных последовательно, обычно 2, 3, 4 или 6 элементов на аккумулятор. Цепи свинцово-кислотных аккумуляторов напряжением до 48 вольт и выше можно безопасно и эффективно заряжать последовательно. Однако по мере увеличения количества последовательно соединенных батарей увеличивается вероятность незначительной разницы в емкости. Эти различия могут быть связаны с возрастом, историей хранения, колебаниями температуры или неправильным использованием.
Полностью заряженные батареи никогда не следует смешивать с разряженными батареями при последовательной зарядке батарей. Разряженные аккумуляторы следует зарядить перед подключением.
Когда одно зарядное устройство постоянного напряжения подключено ко всей цепочке высокого напряжения, одинаковый ток протекает через все элементы в цепочке. В зависимости от характеристик отдельных батарей, некоторые из них могут быть перезаряжены, в то время как другие остаются в слегка недозаряженном состоянии.
Чтобы свести к минимуму влияние индивидуальных различий в батареях, используйте батареи одного возраста, производителя, ампер-часа и истории и, если возможно, заряжайте в цепочках напряжением не более 24 или 48 вольт.
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ
Свинцово-кислотные аккумуляторы можно использовать параллельно с одним или несколькими аккумуляторами одинакового напряжения. При параллельном соединении аккумуляторов ток от зарядного устройства будет делиться между аккумуляторами почти поровну. Специального подбора батарей не требуется. Если параллельно соединить батареи неодинаковой емкости, то ток будет стремиться делиться между батареями пропорционально емкостям (собственно, внутренним сопротивлениям).
При параллельной зарядке аккумуляторов, когда ожидается различный коэффициент заряда, лучше всего принять меры, чтобы гарантировать, что токи не будут слишком сильно различаться между аккумуляторами.
ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА
Герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы Power Sonic хорошо работают как при низких, так и при высоких температурах. Однако при низких температурах эффективность заряда снижается; при температурах выше 45°C (113°F) эффективность заряда увеличивается настолько быстро, что возникает опасность теплового разгона, если температурная компенсация не является точной.
Влияние температуры на зарядное напряжение менее критично при работе с плавающими зарядами, чем при циклическом использовании, когда относительно высокие зарядные токи применяются для сокращения времени перезарядки.
Влияние температуры обязательно следует учитывать при проектировании или выборе системы зарядки. Температурная компенсация желательна в цепи зарядки, особенно при работе за пределами диапазона от 5°C до 35°C
(от 41°F до 95°F). Температурный коэффициент составляет -2 мВ/ячейка/ºC при температуре ниже 20°C (68°F) при использовании с поплавком и -6 мВ/ячейка/°C при температуре ниже 20°C при циклическом использовании. Для более высоких температур зарядное напряжение должно быть соответственно уменьшено.
На приведенной ниже диаграмме температурной компенсации батареи показаны рекомендуемые напряжения заряда для различных температур в зависимости от зарядного напряжения окружающей среды на элемент.
Температура | Циклическое употребление (V) | Использование поплавки (v) | |
-40 ° C (-40 ° F) | 777778.985.8585858585858.985.785.98578 — — .— | — — —, | -40 ° C (40076 |
-40 ° C. | |||
-20°C (-4°F) | 2,67 – 2,77 | 2,34 – 2,39 | |
-10°C (14°F) | 2.61 – 2.71 | 2.32 – 2.37 | |
0°C (32°F) | 2.55 – 2.65 | 2.30 – 2.35 | |
10°C (50 ° F) | 2,49 — 2,59 | 2,28 — 2,33 | |
20 ° C (68 ° F) | 2,43 — 2,53 | 2,26 — 2,31 | 2,26 — 2,31 | 988. | 2,40 – 2,50 | 2,25 – 2,30 |
30°C (86°F) | 2,37 – 2,47 | 2.24 – 2.29 | |
40°C (104°F) | 2.31 – 2.41 | 2.22 – 2.27 | |
50°C (122°F) | 2.25 – 2.35 | 2.20 – 2.25 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ SLA
Все аккумуляторы теряют емкость из-за саморазряда, рекомендуется выполнить «дозарядку» любого аккумулятора, который хранился в течение длительного периода времени, перед тем, как положить аккумулятор. на службу.
Для успешного подзаряда батареи, хранившейся более 12 месяцев, напряжение холостого хода должно быть выше 2,0 В на элемент, в этом случае всегда проверяйте напряжение холостого хода перед попыткой подзарядки.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА
Эффективность зарядки (η) аккумулятора выражается следующей формулой:
Эффективность зарядки зависит от состояния заряда аккумулятора, температуры и скорости зарядки. На приведенном ниже графике показана концепция состояния заряда и эффективности зарядки.
На приведенном ниже графике показано, что герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы Power Sonic демонстрируют очень высокую эффективность зарядки даже при низкой скорости зарядки.
Всегда важно подобрать подходящее зарядное устройство, чтобы обеспечить правильный ток и напряжение для заряжаемой батареи. Например, вы не будете использовать зарядное устройство на 24 В для зарядки аккумулятора на 12 В.
Если у вас есть какие-либо вопросы о возможностях существующего зарядного устройства с одним из наших продуктов, позвоните нам или отправьте электронное письмо. Мы будем рады помочь вам с вашими потребностями в зарядке.
Категории: Блог, Аккумуляторы
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
Качественные зарядные устройства, разработанные для увеличения срока службы свинцово-кислотных аккумуляторов.
Свинцово-кислотные зарядные устройства
Вас также может заинтересовать…
Компоненты аккумуляторной системы накопления энергии
Категории: Блог, Эвеско
Аккумуляторная батарея играет важную роль в современном энергетическом балансе. А также коммерческое и промышленное применение аккумуляторов для хранения энергии…
Подробнее…
Крупногабаритные литиевые батареи: не повредят ли они моему рекреационному приложению?
Категории: Блог, батареи, Литий
Рассматривая приложения для силовых видов спорта и отдыха, мы обычно думаем о пусковых приложениях. Это может быть запуск двигателя…
Подробнее…
Высокопроизводительная батарея: введение
Категории: Блог, батареи, ИБП
Вы, наверное, видели репортажи и изображения, циркулирующие в новостях, показывающие перебои в подаче электроэнергии, перебои в подаче электроэнергии и отключения электроэнергии в результате нашего постоянного…
Подробнее…
Обещание бренда Power Sonic
Качество
Изготовленные с использованием новейших технологий и под строгим контролем качества, наши аккумуляторы отличаются превосходной производительностью и надежностью.
Опыт
Наш целенаправленный подход к исключительному комплексному обслуживанию клиентов отличает нас от конкурентов. От запроса до доставки и всего, что между ними, мы регулярно превосходим ожидания наших клиентов.
Служба
Доставка вовремя, каждый раз по спецификации заказчика. Мы гордимся тем, что предлагаем индивидуальные сервисные решения, точно соответствующие спецификациям наших клиентов.
AdventHealth Jobs — Дни ведущей медсестры скорой помощи в Мэнсфилде, Техас, США
Поиск вакансий
Должность, ключевые слова, военный код должности
- {{результат.название}}
Загрузка предложений. ..
Город, Штат, Страна, Почтовый индекс Код
- {{результат.местоположение}}
Загрузка предложений…
Мили: В пределах 25 мильВ пределах 35 мильВ пределах 50 мильВ пределах 100 миль
Поиск вакансий по маршрутам
Поездка из
Тип транспорта:
{{ option. display }}
Максимальная продолжительность путешествия:
{{ option.display }}
Плотность трафика:
{{ option.display }}
{{formStatusText}}
{{getCustomAttribute(details.job, ‘организация’) }} {{ getCustomAttribute(details.job,’city_admin1_country’).replace(‘, USA’,») }}Расчетное время в пути: {{ getCommuteTime(details) }} минут.
Текущие критерии поиска:
- {{ хлебные крошки. дисплей }}
Сортировать по
- Расстояние
- Актуальность
- {{результат.отображение}} ({{результат.счет}})
Показать большеСвернуть
Информация о работе
АдвентЗдоровье Старшая медсестра скорой помощи дней в Mansfield, Texas
Описание
Все льготы и привилегии, необходимые для вас и вашей семьи:
Преимущества с первого дня
Оплачиваемые выходные с первого дня
Программа погашения студенческой ссуды
Развитие карьеры
Ресурсы для благополучия человека
Ресурсы и поддержка в области психического здоровья
Свободное от долгов образование (сертификаты и ученые степени без оплаты за обучение)
Программа «Клиническая лестница для медсестер»
Мы обещаем вам:
Поступление в Техасскую больницу Мэнсфилд. AdventHealth – это возможность стать частью чего-то большего. Речь идет о принадлежности к сообществу, которое верит в целостность каждого человека и служит для возвышения других в теле, разуме и духе. Техасская больница здоровья Мэнсфилд — AdventHealth — это место, где вы можете преуспеть в профессиональном плане и расти духовно, расширяя Исцеляющее служение Христа. Где вас будут ценить за то, кто вы есть, и за уникальный опыт, который вы приносите нашей целеустремленной команде. При этом понимая, что вместе мы еще лучше.
Больница Texas Health Hospital Mansfield — действует как совместное предприятие Texas Health Resources и AdventHealth.
График: Смена полного времени
Shift : 7:00 утра — 19:00
Местоположение: 2300 :
Присоединяйтесь к семье опекунов, заботящихся о здоровье всего человека и делающих общество более здоровым.
Обеспечьте комплексный уход за пациентами, который простирается на духовный уровень, молясь вместе с пациентами и их семьями.
Священники доступны для встречи с пациентами, семьями и членами команды 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы оказать духовную поддержку.
Помощь в строительстве новой общественной больницы и медицинского офиса стоимостью 150 миллионов долларов, которые будут предоставлять такие услуги, как неотложная помощь, медицинская / хирургическая помощь, отделение интенсивной терапии, женская помощь, общая хирургия, ортопедия, интервенционная кардиология и гастроэнтерология.
Развивайтесь по карьерной лестнице с AdventHealth, который в 2018 году был назван Becker’s Hospital Review одним из «150 лучших мест для работы в сфере здравоохранения». AdventHealth сотрудничает с Texas Health Resources, названной в 2019 году одной из 100 лучших компаний для работы по версии Fortune, для создания Texas Health Mansfield, который создает новые возможности для трудоустройства и профессионального роста.
Процветайте в сообществе Мэнсфилд, которое CNN/Money Magazine поставило на 17-е место в рейтинге «Лучшие места для жизни».
Мэнсфилд — один из самых быстрорастущих районов Северного Техаса, который, по прогнозам, к 2023 году достигнет более 250 000 жителей. Прогнозируется, что будущий рост рабочих мест в течение следующих десяти лет составит 41%, что выше, чем в среднем по стране (33,5%). В Мэнсфилде есть школы с самым высоким рейтингом, более 1000 акров парковой зоны, качественное жилье, исторический центр города, возможности для отдыха для всех возрастов и растущее деловое сообщество.
Роль, которую вы будете выполнять:
Старшая дежурная медсестра I координирует уход и обслуживание отдельных групп пациентов на протяжении всей болезни; способствует эффективному использованию и мониторингу ресурсов здравоохранения; и берет на себя руководящую роль междисциплинарной команды для достижения оптимальных клинических и ресурсных результатов. Ведущая медсестра Я буду придерживаться и следовать целям, философии, стандартам и рекомендациям Texas Health Mansfield. Дополнительные обязанности будут, но не ограничиваться: штатным расписанием, проверками графиков по запросу и назначению директора, 1-2 ежемесячными работами без отрыва от работы, помощь в разработке и внедрении политик и протоколов. Должен играть активную роль в Базовом совете подразделения и Совете партнерства.
Ценность, которую вы принесете команде:
Оценивает, разрабатывает, реализует и оценивает комплексный план ухода с помощью процесса междисциплинарной группы помощи в сотрудничестве с пациентом/семьей во внутренних и внешних условиях.
Всесторонне оценить цели пациентов, а также их биофизические, психосоциальные, экологические потребности и потребности в планировании выписки и финансовое состояние.
Закупает услуги и защищает интересы пациента/семьи при ограниченных ресурсах.
При необходимости связывается с другими ключевыми членами команды.
Работает совместно с сотрудниками, занимающимися уходом за больными.
Квалификация
Знания и опыт, необходимые для достижения успеха:
Получение степени младшего специалиста, диплома, бакалавра или магистра по сестринскому делу.
В настоящее время имеет лицензию зарегистрированной медсестры в штате Техас или в соответствующем штате.
Сертификация BLS
Сертификация ACLS
Это учреждение является работодателем с равными возможностями и соблюдает федеральные, государственные и местные антидискриминационные законы, положения и постановления.
Категория: Сестринское дело
Организация: Texas Health Mansfield
Расписание: 1-й день
Смена: Texas Health Hosp3 9000 Mansfield 9000Номер заявки: 22029554
Мы являемся работодателем, предоставляющим равные возможности, и не допускаем дискриминации по признаку расы, цвета кожи, вероисповедания, религии, национального происхождения, пола, семейного положения, возраста или инвалидности/инвалидности в отношении найма, отбора, трудоустройства, продвижение по службе, заработная плата, льготы и другие условия занятости.
Применить сейчас
Применить сейчас
- Дни скорой помощи ведущей медсестры
- Мэнсфилд
- Техас
- Очистить все
Израильский генерал готов возглавить атаку против «Хизбаллы»
Автор: ДЖОЗЕФ ФЕДЕРМАН отвечал за укрепление сети систем раннего предупреждения и укрытий на случай ракетных обстрелов. Возможно, это была идеальная подготовка к его новому назначению.
Вскоре Гордин возглавит Северное командование, что поставит его в авангарде усилий Израиля по сдерживанию «Хизбаллы». Считается, что во время обострения напряженности ливанская военизированная группировка обладает десятками тысяч ракет и ракет, способных нанести удар по любой точке Израиля, что затмевает любую угрозу, исходящую от палестинских военизированных группировок в Газе, которые сражались с Израилем в последние годы.
Для Гордина связь ясна: его новая роль будет заключаться в том, чтобы держать «Хизбаллу» подальше от его старой роли и гарантировать, что любые будущие боевые действия «не дойдут до гражданского фронта».
В интервью Ассошиэйтед Пресс Гордин сказал, что «нет сомнений» в том, что Израиль остается более могущественной стороной. Но он сказал, что «Хизбалла» тем не менее является могущественным врагом.
РЕКЛАМА
«Это может нанести значительный ущерб. Я должен это сказать», — сказал он.
Северное командование считается одним из самых престижных и сложных заданий в израильской армии. Это включает в себя не только напряженную границу с Ливаном, но и множество иранских и поддерживаемых Ираном сил в соседней Сирии. Поддерживаемая Ираном «Хизбалла», которая недавно отметила 40-летие своего создания, находится в центре этих угроз.
Гордин, бывший коммандос и выпускник Гарварда с телосложением футбольного полузащитника, занимает этот пост в непростое время.
В течение нескольких месяцев «Хизбалла» угрожала нанести удар по израильским газовым платформам в Средиземном море, пока Израиль и правительство Ливана ведут при посредничестве США переговоры об их спорной морской границе. В июле Израиль сбил три разведывательных беспилотника, запущенных «Хизбаллой» в сторону газового месторождения.
В войне 2006 года «Хизбалла» завела Израиль в тупик за месяц боевых действий, закончившихся прекращением огня ООН.
Горькие воспоминания о той битве заставили обе стороны опасаться начала новой войны. Политический и экономический кризис в Ливане также может сдержать «Хизбаллу».
Тем не менее, недавняя напряженность вызвала в Израиле опасения по поводу возобновления боевых действий. Израильские военные вложили большие суммы в подготовку к этому сценарию.
РЕКЛАМА
Гордин охарактеризовал арсенал «Хизбаллы», который, как теперь полагают, включает сложные ракеты с высокоточным наведением, как трудный для понимания.
В то время как боевики Газы теперь могут запускать около 400 ракет в день по Израилю во время ожесточенных боев, он сказал, что Хизбалла, как полагают, способна запустить в 10 раз больше этого количества.
Даже с учетом того, что израильские средства ПВО перехватывают более 90% входящего огня, по оценкам израильских военных, до 7000 ракет поразят населенные пункты в будущей войне, которая продлится несколько недель. Армия не обнародует свои оценки потерь, но эти прогнозы указывают на то, что потенциально могут пострадать сотни или даже тысячи человек.
Здесь в дело вступает Командование тыла.
РЕКЛАМА
Командование тыла, основанное после иракских ракетных атак на Израиль во время войны в Персидском заливе в 1991 году, служит силами гражданской обороны Израиля. Он помогает поддерживать в стране сеть бомбоубежищ и сирен воздушной тревоги и обучен оказывать помощь гражданскому населению во время войн и стихийных бедствий. Под командованием Гордина он также сыграл ключевую роль во время пандемии коронавируса посредством крупномасштабной программы отслеживания контактов.
Во время трехдневных боевых действий в начале августа группа боевиков «Исламского джихада» в Газе выпустила более 1000 ракет по Израилю. Но с израильской стороны погибших или серьезных раненых не было. Погибли 49 палестинцев, в том числе не менее 12 боевиков.
Гордин сказал, что система противоракетной обороны «Железный купол» сыграла ключевую роль в минимизации потерь Израиля. Он также отметил, что более мощная группировка боевиков ХАМАС осталась в стороне. Но он сказал, что успехи в Командовании тыла были ключом к обеспечению безопасности людей.
В последние годы Израиль значительно улучшил свою способность обнаруживать запуски ракет и с большой точностью предсказывать, где они приземлятся, например, в определенном районе большого города.
РЕКЛАМА
Компания также разработала популярное приложение для мобильных телефонов, которое предупреждает пользователей о ракетном обстреле в зависимости от их местоположения. Гордин сказал, что приложение работает везде, включая отдаленные районы, где нет сирен.
Он также сказал, что кризис с коронавирусом по иронии судьбы укрепил его командование, расширив сотрудничество вооруженных сил с местными властями.
Его командный центр теперь является информационным центром информации, полученной как от военных, так и от местных властей. Банк больших экранов отслеживает запуски, перехваты и приземления ракет в режиме реального времени.