[发明专利]煤矿备用电源用特殊型全密闭式铅酸蓄电池无效
申请号: | 201110029027.X | 申请日: | 2011-01-27 |
公开(公告)号: | CN102104174A | 公开(公告)日: | 2011-06-22 |
发明(设计)人: | 陈松甫 | 申请(专利权)人: | 南通碧海电源有限公司 |
主分类号: | H01M10/06 | 分类号: | H01M10/06;H01M10/12;H01M10/34;H01M10/52;H01M4/14;H01M2/04;H01M2/02 |
代理公司: | 南京众联专利代理有限公司 32206 | 代理人: | 顾伯兴 |
地址: | 226300 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 煤矿 备用 电源 特殊 密闭式 蓄电池 | ||
技术领域
本发明涉及一种电源装置,特别是一种煤矿备用电源用特殊型全密闭式铅酸蓄电池。
背景技术
现有的煤矿备用电源一般采用两种蓄电池:锂电池和加隔爆箱的直排式或阀控式铅酸蓄电池。由于锂电池遇高温会发生爆炸而且爆炸力非常大并且价格昂贵,所以煤矿大多采用加隔爆箱的直排式或阀控式铅酸蓄电池。直排式或阀控式铅酸蓄电池是硫酸与铅作用下的可反复充放的富液式化学电源,在充电过程中,电池正负极板活性物质的转换以及电子得失的电化反应会产生一定量的氢气、氧气、水蒸气和少量酸雾,直排式铅酸蓄电池直接释放到隔爆箱内,阀控式铅酸蓄电池当气体积聚到一定压力时释放到隔爆箱,当隔爆箱内气体积聚到一定浓度时会产生爆炸。
发明内容
本发明的目的是为了克服以上的不足,提供一种安全性能高,全封闭式的煤矿备用电源用特殊型全密闭式铅酸蓄电池。
本发明的目的通过以下技术方案来实现:一种煤矿备用电源用特殊型全密闭式铅酸蓄电池,电池包括壳体,壳体为空心结构,壳体中设有多个电池极板和多个吸附式隔板,多个电池极板和多个吸附式隔板间隔设置,壳体的上表面通过热封粘帖连接有电池盖,电池盖中设有用于灌装电解液的通孔,通孔通过灌装树脂封闭。
本发明的进一步改进在于:每个所述电池极板的组成成份包括:
钙:0.07~0.10%;
锌:0.3~0.5%;
铝:0.01~0.03%;
硒:0.02~0.03%;
硫:0.0003~0.0008%;
锶:0.015~0.03%;
其余含量为铅。
本发明与现有技术相比具有以下优点:壳体和电池盖之间通过热封粘帖,通过通孔进行抽真空,使蓄电池内部内部产生负压,负压的压力为-0.8kg~0.2kg,使用树脂灌装将封口进行封闭,这样,蓄电池为全封闭式,蓄电池电解液采用穷液式,所有电解液均吸附在吸附式隔板内,无液面,这样气体不会析出,并在充放电过程中再化成水,而且采用新配方极少产生气体,在蓄电池使用中达到析出气体与化成水的平衡,保证了蓄电池的安全性。
附图说明:
图1为本发明的结构示意图;
图中标号:1-壳体、2-电池极板、3-吸附式隔板、4-电池盖、5-通孔。
具体实施方式:
为了加深对本发明的理解,下面将结合实施例和附图对本发明作进一步详述,该实施例仅用于解释本发明,并不构成对本发明保护范围的限定。
如图1示出了本发明一种煤矿备用电源用特殊型全密闭式铅酸蓄电池的具体实施方式,所述电池包括壳体1,壳体1为空心结构,壳体1中设有多个电池极板2和多个吸附式隔板3,多个电池极板2和多个吸附式隔板3间隔设置,壳体1的上表面通过热封粘帖连接有电池盖4,电池盖4中设有用于灌装电解液的通孔5,通孔5通过灌装树脂封闭,每个所述电池极板2的组成成份包括:
钙:0.07~0.10%;
锌:0.3~0.5%;
铝:0.01~0.03%;
硒:0.02~0.03%;
硫:0.0003~0.0008%;
锶:0.015~0.03%;
其余含量为铅。
当极板2的成份包括0.07%重量的钙,0.3%重量的锌,0.2%重量的铝,0.2%重量的硒,0.0003%重量的硫,0.015%重量的锶,其余含量为铅,在使用后发现,极板在使用过程中极少产生气体。
当极板2的成份包括0.08%重量的钙,0.4%重量的锌,0.2%重量的铝,0.25%重量的硒,0.0005%重量的硫,0.02%重量的锶,其余含量为铅,在使用后发现,极板在使用过程中极少产生气体。
当极板2的成份包括0.10%重量的钙,0.5%重量的锌,0.3%重量的铝,0.3%重量的硒,0.0008%重量的硫,0.03%重量的锶,其余含量为铅,在使用后发现,极板在使用过程中极少产生气体。
本发明所述的壳体1和电池盖4之间通过热封粘帖,通过通孔5加酸后,再通过通孔5进行抽真空,使壳体1内部产生负压,负压的压力为-0.8kg~0.2kg,使用树脂灌装将封口进行封闭,这样,电池为全封闭式,在壳体1中还设有吸附式隔板3,所有的电解液均吸附在吸附式隔板3内,无液面,这样气体不会析出,并在充放电过程中再化成水,而且极板2由钙、锌、铝、铅等组成,极少产生气体,电池电解液采用穷液式,所有电解液和产生的气体均吸附在吸附式隔板内,在蓄电池使用中达到析出气体与化成水的平衡,保证了蓄电池的安全性。
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