拉网板栅怎么读与铸造板栅怎么读哪种好

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极板板栅制造方法技术,生产构造加工-极板,极板,电极
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&1688商学院过悬栅、悬板栅水流流场测试及消能分析
在实际工程中 ,常因地质、地形等条件限制 ,要将引水式水电站的泄水陡坡设计成弯道。如果设计不当 ,陡坡弯道急流产生的折冲水流会对工程安全运行产生严重后果。目前工程中常采用的控制措施有渠底超高法、渠底横向扇形抬高法、弯曲导流板法、复合曲线法、斜导流掺气挑坎法、限制弯道半径法和弯道段设置消力塘等。这些方法都有一定的适用条件和范围。由于地形限制 ,新疆卡群一级水电站泄水陡坡在设计上用水平弯道将两段陡槽相连 ,由于弯道半径小于 10倍的底宽 ,这种布置无法消除急流弯道冲击波[1] 。文献 [2 ]针对新疆卡群一级电站泄水陡坡弯道急流控制问题进行了研究 ,提出悬栅和导流板联合消能以消除陡坡弯道急流冲击波 ,在实际工程中已获得了成功。作者采用激光测速系统 (LDV)对悬栅和悬板栅附近流场进行了测试 ,分析了它们的消能机理。1 试验研究1.1 原方案设计新疆卡群一级水电站泄水陡坡在设计上用水平弯道将两段陡坡相连 ,整个泄水陡坡由三部分组成 ,...&
(本文共3页)
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金中的实际含量与期望值相差非常小,可近似认为不同合金中3种元素含量相同。1.2合金力学性能表征采用CMT6104微机控制电子万能试验机测试合金样件在常温下储存1 d、3 d、5 d、7 d、14 d、21 d、28 d后的抗拉伸强度和延伸率。图1、图2分别为不同Sn含量合金样件在不同储存期的拉伸强度和延伸率的变化曲线。由图可以看出:合金样件拉伸强度和延伸率在储存的第1周内,变化比较大,拉伸强度呈现快速上升趋势,延伸率呈现快速下降趋势,2周之后变化趋缓;在储存的第1周内,随着Sn含量的增加,合金样件的拉伸强度呈现加速上升趋势,且当合金中ω(Sn)在1.35%附近时,合金样件表现出了最好的拉伸强度和相对较好的延伸率。0引言板栅合金性能的好坏对铅酸蓄电池的寿命起着至关重要的作用[1-2],特别是正板栅,由于始终处在氧化环境中,对其合金性能的要求更高。在电池的使用过程中也发现,经多次充放电后的电池,负极板一般比较完好,而正极板较早地出现...&
(本文共5页)
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铅酸蓄电池具有技术成熟、价格便宜、充放电性能良好、使用安全、没有复杂的辅助系统等优点,但是重量比能量较低。要提高铅酸蓄电池重量比能量最有效的方式是采用轻型板栅来替代传统的铅基合金板栅。铜拉网板栅用于铅酸蓄电池不仅可以显著减轻蓄电池重量,提高蓄电池的重量比能量,还可以改善蓄电池低温性能,降低蓄电池内阻,增加板栅的机械强度,提高蓄电池的输出功率、充放电性能和活性物质的利用率等。本文介绍了一种先进的铜拉网板栅制作方法,生产线为全自动生产线,与传统铜拉网板栅工艺的区别主要体现在冲网工序上,目的是提高生产效率和铜拉网质量的稳定性。1铜拉网制作工艺流程铜拉网制作工艺流程如下:开卷→卷边→冲网成型→整平→裁切→收料,其中卷边和冲网成型是关键工序。与传统工艺相比,本工艺实现了铜拉网自动化生产,提高了生产效率。图1铜拉网实物图1.1开卷工序通过间歇放料感应装置监测铜带开卷长度从而控制电机实现全自动放料。1.2卷边从开卷放料机出来的铜带,铜带材料为...&
(本文共3页)
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0引言Pb-Sb合金能有效改善板栅与活性物质之间的粘附性,增强板栅与活性物质之间的“裹附力”,有利于提高铅酸电池的循环充放电寿命,然而锑易进入电解液,产生氢气,加速水的损失[1-2]。Pb-Ca合金能适当地提高氢的析出过电位,抑制氢气生成,同时能抑制电池的自放电,但会造成电池“早期容量损失(PCL)”。Nelson发现将Sn添加到纯铅或铅钙合金中,可以减少腐蚀,改善力学性能,提高可充电性,及板栅与活性物质界面的导电性[3]。由于晶粒大小影响合金的耐腐蚀性能,Rand和郭文显通过研究发现:高钙低锡的铅合金中晶粒较细,并且有不少金属间化合物析出,而低钙高锡的铅合金晶粒粗大;晶粒大小的变化与合金中锡钙质量比有递变的规律[4-5]。本文中,笔者通过结合实际生产条件,制备不同Sn含量的正板栅,观察其组织结构,分析其腐蚀性能,寻找适合生产的最佳锡含量的铅钙锡合金。电流密度设定为0.6 m A/cm2。测试装置密封并置于75℃恒温水浴槽中,水...&
(本文共4页)
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0引言国内铅酸蓄电池行业目前正处于淘汰落后生产能力,加快推行清洁生产和技术进步的关键时期。传统重力浇铸板栅生产的过程中,产生大量的铅烟和铅渣严重影响工人的身体健康,劳动环境较差,且生产效率较低,工人劳动强度大,所以这种生产方式已不能满足清洁、高效生产的要求。目前重力浇铸板栅正逐渐被其它板栅所替代,代表板栅先进制造方向的连铸连轧板栅、铸带拉网板栅和宽铅带连冲板栅(也称铸带连冲板栅)应用得越来越多,既实现了清洁生产,也大幅提高了生产效率[1]。尤其是宽铅带连冲板栅,综合性能表现优异,是目前起停蓄电池正极板栅的首选。本文重点对宽铅带连冲板栅的微观结构、金相组织及耐腐蚀性能等方面进行了介绍,并与连铸连轧板栅、窄铅带拉网板栅进行了对比。1宽铅带连冲板栅的制造过程宽铅带连冲板栅的制造过程主要分为合金配制、铸坯、铅带轧制、板栅冲制等步骤。首先,将配制合格的熔融铅合金液连续注入成型机内(成型机由两个通水冷却的铸轮及左右挡板构成),经成型铸轮冷却...&
(本文共4页)
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一、铸件三晶区的形成机理在实际生产当中,铸件是液态金属在模具中冷却凝固后成型的。铸件的宏观组织通常是由三个晶区所组成的,即外表层的细晶区、中间层的柱状晶区以及中心部位的等轴晶区,其示意图如图1所示。2.柱状晶区柱状晶区的晶粒粗大并且垂直于模壁。在表层细晶区形成的同时,一方面模具的温度由于液态金属加热而升高,另一方面由于金属凝固后收缩,使细晶区和模具脱开,形成一个空气层,使液体金属的散热困难。另外,细晶区形成时释放出大量的结晶潜热,也使模具温度升高。模具温度升高导致液体金属冷却减慢,温度梯度变小,此时,结晶主要靠细晶区近液处地某些小晶粒的长大。同时,由于垂直于模壁方向散热快,晶体便沿其反向择优生长成柱状晶,便形成了柱状晶区。柱状晶区中晶粒之间的界面较平直,气泡、缩孔很小,组织比较致密。在两组柱状晶相遇处会形成柱状晶界,此处杂质、气泡、缩孔较为富集,所以是铸件的薄弱结合面。此外,由于柱状晶的性能有方向性,这对加工性能会产生影响。3....&
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连铸连轧式铅蓄电池板栅制造
1连铸连轧式铅蓄电池板栅制造一、技术介绍“铅蓄电池极板清洁生产技术”是相对于目前在国内通用的“重力浇铸板栅”制造技术而言。先通过“铅带连铸连轧”技术将铅锭制作成连续的铅带,再通过“连续冲网(冲孔)技术”或“拉网技术”制造成板栅,然后经“双面涂板机”涂敷铅膏,最后制成铅蓄电池板栅。全球一次电池市场占 37,二次(蓄电池)电池占 63。在二次电池(蓄电池)中,铅酸电池占 88,Ni-Cd 电池占 4,Ni-MH 电池占 4,Li-ion 电池占4。因此铅蓄电池在所有电池市场中所占比例为 55,此数据也说明了铅蓄电池所处的地位。 我国铅酸蓄电池产量约占世界产量的 1/3,目前正以年均约 20的速度快速增长,出口量、出口额分别以每年高达 29和 34左右的速度递增,成为全球铅酸蓄电池的生产和消费大国。铅酸蓄电池制造业的环境污染源,主要在铅烟、铅尘、污水和酸雾 3 个方面。上世纪 80 年代起日本、澳大利亚、德国、英国、法国和意大利的电池生产商都开始使用板栅绿色制造技术。欧美的主要蓄电池生产厂家也都采用了拉网板栅或冲网板栅制作极板后生产汽车蓄电池。但中国绝大多数厂家都采用重力浇铸板栅生产技术。目前使用铸板机的工艺和生产技术在国外已经被淘汰欧、美、日、韩电池厂家 90 以上是采用拉网式、冲孔式、连铸连轧等先进板栅和极板制造设备来制造板栅,只有不到 10 还使用铸板机为制造特殊规格的产品。原因是铸板机产生大量的铅烟(铸造温度 450℃以上) ,铅损耗量(铅渣)在 1520,对环境的污染非常严重。而采用拉网式、冲孔式、连铸连轧等先进板栅和极板制造工艺基本无铅烟排放(工作温度为常温及 350℃以下) ,可以控制铅渣<3,设备操作人员的数量降到 1/10,生产设备可以完全实现密闭或在负压下运行。铅酸蓄电池极板制造新技术对环境无污染,对操作者无伤害,实现了极板制造的清洁生产。2二、铅酸电池极板制造清洁生产技术原理1、技术原理国际先进的极板制造技术“铅蓄电池极板制造清洁生产技术”主要工序为冷加工(熔铅除外) 。 铅液精确控制在接近熔点的温度范围(327340 度) ,然后经快速冷却获得结晶细化的金属结构;后续的连续压轧及拉网、冲孔等加工过程都是在室温下进行。 该工艺的实施避免了采用高温和对铅液的搅动,不会产生铅烟和铅渣,因此完全阻断了可能产生的铅烟排放,同时大大地降低了能耗和铅耗。“铅蓄电池极板制造清洁生产技术与装备”包括密封铅槽、一体化铅炉、铅合金带连铸连轧成套设备、拉网设备、连续冲孔(网)设备、连续合膏装备、连续涂膏设备、板栅自动分切设备以及满足不同应用领域的铅酸蓄电池极板制造工艺等。 拉网式板栅设计制造技术适合用于生产负极板栅。该技术特点是生产效率高,自动化水平高,生产成本低。适合于品种少、批量大的蓄电池生产。 冲网式板栅设计制造技术采用特定的连铸连轧技术和设备制造出连续铅带,然后将连续铅带通过不同冲孔(网)设备将铅带扩张制备成有特点网孔结构的连续网栅。由于连续铅带是采用特定的多次连轧工艺制备,可产生细致高密度金属晶粒结构,与传统浇铸板栅相比具有优良的机械性能和超强的抗腐蚀性能,3因此可以采用更薄的板栅取代传统的浇铸板栅冲孔(网)板栅生产线可以制备厚度为 0.6mm 的薄板栅,可以同时用于正、负极板。2、节能原理 由于铅带连铸连轧特殊工艺需要,熔铅温度通常为 327350℃,远低于重力浇铸温度(500600℃) 。 连铸连轧、拉网、冲孔均为冷加工,能耗远低于热加工。 以连铸连轧拉网制造板栅为例,一套连铸连轧拉网制造板栅产能约相当于十台重力浇铸设备,连铸连轧拉网设备装机功率约 150200KW,而十台重力浇铸设备装机功率 400500KW,节约能源 50以上。 3、节材原理以汽车起动电池板栅为例重力浇铸板栅厚度大于 1.2mm,拉网和冲孔板栅厚度通常小于 0.8mm 板栅质量可减轻 2040。 4、减少铅烟及铅渣排放熔铅温度高于 400℃时,开始产生大量铅烟,而铅带连铸连轧熔铅温度低于400℃;节能型熔铅炉一体化设计,熔铅温度低,密封状态下使用,辅以缺氧措施,铅渣产生数量为重力浇铸 50以下。 5、操作工人远离铅烟污染操作人员数量少,工人工作环境为冷加工状态。 三、国产设备1、国产首台铅带连铸连轧设备用于卷绕电池生产制造商北京安偌德机电设备有限公司、营口安偌德机电设备有限公司该设备 2004 年制造目前仍然在支持运行 2、出口印尼铅带连铸连轧设备制造商北京安偌德机电设备有限公司、营口安偌德机电设备有限公司该设备用于卷绕电池,已使用 5 年。3、出口日本铅带连铸连轧设备制造商北京安偌德机电设备有限公司、营口安偌德机电设备有限公司该设备按照日本本土标准制造,明显特征是采用八次连轧,其中,最后两4次为精轧,保证了铅带厚度均匀性和致密性。4、用于卷绕电池的冲网设备制造商北京安偌德机电设备有限公司、营口安偌德机电设备有限公司5、用于汽车电池的冲网设备制造商北京安偌德机电设备有限公司、营口安偌德机电设备有限公司四、安偌德(ARD)介绍营口安偌德机电设备有限公司专门从事铅蓄电池新工艺、新设备的研究、开发、制造。营口安偌德公司的研发团队来自中科院、机械部国家级科研机构从事半导体工艺装备、电池工艺及装备研究的专业队伍,由机械制造、电器控制、计算机技术和电池技术等多名优秀专家及青年学者组成。公司现有教授级高工 6 人,博士 3 人,高级工程师及工程师 1 5 人,工人技师 2 人。高水平的研发队伍使营口安偌德产品具备了国际先进技术水平。公司的先期研发团队-北京安偌德机电设备有限公司自 2004 年进入铅蓄电池板栅制造装备研究领域,并于 2005 年为国内电池生产厂提供了首台“连铸连轧铅合金带技术和生产线” ,之后又为印尼、台湾、日本及中国大陆铅蓄电池厂家提供了多套 ARDCCRS 系列生产线,用于生产不同种类和规格的铅蓄电池制造。为响应铅蓄电池行业不同需求,公司在沈阳建立研发中心,兼有设计、装配、试验等综合功能。公司秉承“自主创新、自我发展、悉心研究、真诚服务”的理念,在中科院、哈工大、厦门大学、北京科技大学、辽宁科技大学行业专家的支持帮助下成为铅蓄电池清洁生产技术和设备的先行者。公司现已申请专利 1O 项,并拥有“铅蓄电池极板制造清洁生产技术与装备”全部自主知识产权。铅蓄电池面临严重挑战,绿色制造是大势所趋。年轻的营口安偌德公司愿意肩负社会责任“为传统电池实现绿色制造提供装备” 。成为国内专门研制生产“铅蓄电池清洁生产技术及装备”的高技术企业。2011 年,公司在营口高新技术开发区国家级进行“铅蓄电池制造清洁生产技术与装备”产业化和工程化建设,注册成立了“营口安偌德机电设备有限公司” ,注册资金 1000 万元,5新建厂房 1.2 万平方米,另有研发中心 1000 平方米。由于电动车电池、汽车启动电池、密封电池、卷绕电池以及正在兴起的超级电池需要的极板千差万别,公司研发了系列化的产品以满足不同的需求带宽 90mm、110mm、140mm、20Omm、300mm、380mm 的“铅带连铸连轧设备” ;用于卷绕电池“连续冲网设备及冲极耳设备” ;用于汽车电池、电动自行车电池、密封电池的“组合式冲网设备” ;以及“涂膏设备” 、 “卷绕机”等。营口安偌德机电设备有限公司愿与国内外电池同行一起,为传统的铅蓄电池转型升级提供最先进、适用的设备
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