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柴油发电机蓄电池室的通风系统的安装方法
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柴油发电机蓄电池充电时,会产生氢气和硫酸雾。氢气超过一定浓度(4.2%体积百分比)会发生爆炸,硫酸雾对人体健康有影响,对设备有腐蚀。因此蓄电池室的通风主要是排除氢气和硫酸雾等有害气体。
1.蓄电池室有害气体的浓度标准
氢气的最大浓度为0.7%(体积比),隔绝式通风时不超过2.5%(体积比)。硫酸雾的最大允许浓度为0.002mg/L。
2.通风量的确定
蓄电池充电时,产生氢气和硫酸雾的多少与蓄电池的形式(敞开式还是封闭式)、蓄电池的容量(A·h)、工作情况(浮充还是强充)等因素有关,因此通风量也与这些因素有关。
(1)敞开式蓄电池。硫酸雾发生量
M=nPF
式中:n为蓄电池个数;P为充电时每平方米电解液表面散出的硫酸雾量,强充P=650mg/(㎡·h),浮充P=6mg/(㎡·h);F为每个蓄电池的电解液表面积,㎡。
排除硫酸雾所需风量为
n
氢气发生量为
VH=0.44ΣIn(L/h)
式中:I为充电电流(A),强充I=N/10,浮充I=N/800,其中N为每个蓄电池的容量,(A·h)。
排除氢气所需风量:
通常L雾>L氢。
(2)封闭式蓄电池。对于封闭式铅蓄电池,防止硫酸雾逸出的问题已经解决,但在充电时氢气仍然在逸出,因此蓄电池室的通风量按排除氢气来确定,即
L氢=0.063ΣIn
隔绝式通风时,不能排风。此时尽量采用浮充电方式,以减少蓄电池室的氢气。随着隔绝时间的延长,室内氢气的浓度会越来越高。隔绝式通风时室内氢气浓度可按下式计算:
式中:Va为氢气发生量,VH=0.44ΣIn(L/h);Z为隔绝式通风时,蓄电池充电时间,h;V为蓄电池室的有效空间体积,m3。
一般要求A应小于2.5%,若超过此值,又不能解除隔绝式通风方式,可以利用CQ-1型消氢器进行消氢,来降低室内氢气浓度。
3.CQ-1型消氢器
(1)消氢器的作用、原理与构造。H2和O2可以生成水,但要在点燃温度下,才能发生化合反应。而通过触媒剂(即催化剂)可以使它们在低于氢氧燃烧化合的点燃温度下,化合成水(H2O)。这种触媒可采用氯化钯,它对氢气有强烈的吸附作用,使被吸附的氢在性质上发生变化。当氢气在触媒剂表面与氧气接触,并满足其化合所需温度时即按下列化学反应进行:
2H2+O2→2H2O+热↑
如不间断地保证温度条件,则触媒促进H2和O2化合的反应也是不间断的。
CQ-1型消氢器的结构如图1所示。
图1 CQ-1型消氢器 |
蓄电池室内的空气,在加热器8的作用下,形成对流,从箱盖3侧的百叶窗进入消氢器空气中的H2在触媒盘上与空气中的O2化合反应生成水H2O,消了氢的空气从箱体1两侧的百叶窗回到房间内,如此不断地循环,就能降低蓄电池室中氢的浓度。
(2)消氢器的性能。每台CQ-1型消氢器处在含氢浓度为4%的环境中时,其消氢能力小于260L/h;处在含氢浓度为2.5%的环境中时,其消氢能力为140L/h。
消氢器所用电源,可以为直流也可以为交流(50Hz)。
消氢器的电加热器由两根丝组成,可以串联,也可以并联。串联时电压可为220V,并联时电压可为110V。每根电阻丝的耗电功率为90W(±10%)。
(3)消氢器的选择。工程设计中,消氢器的消氢能力可按每台140L/h计算(即含氢浓度为2.5%时的消氢能力)。
蓄电池室的氢气发生量为
VH=0.44ΣIn
由于消氢器只是在隔绝式通风的情况下才能使用,其他情况下(清洁式、滤毒式)氢气由排风带出,所以式中的充电电流应为浮充电流。
所需消氢器的台数为
(4)安装使用与维护。CQ-1型消氢器是连续消氢的固定式装置,使用时按仪器底板上4只通孔,用附件螺钉将仪器按图3-16紧固于工作室的顶部,参阅图2的安装尺寸。
图2 安装尺寸 |
使用仪器时,为了免使触媒盘污染、沾油,操作者必须戴上洁净手套,仔细装入仪器内后要把箱盖关闭。然后使加热器与电源接通,仪器则投入工作。
如停用时,先将电源断开,使仪器冷却,仔细取出触媒盘。若较长时间不使用时,应放置原包装盒内妥存。
在维护中应注意如下几点:
①加热器绝缘电阻受潮后会变小,当R<1MΩ时,可将全套仪器置于80~100℃的烘箱中烘干后再使用。
②在仪器使用环境中,严禁有氯、硫化氢等气体存在,以免触媒中毒。
(5)蓄电池通风设计的原则。
①长期使用的大容量蓄电池室应设置独立的排风系统。当蓄电池室的排风量不大时,其排风系统可与工程内的总排风系统合并。
②蓄电池室设独立的排风系统,其风机和风管应选用塑料风机和塑料风管。如果选用铁皮风管,内表面应进行防酸处理。
当蓄电池室的排风系统与工程总排风系统合并时,风机和由蓄电池室排风所通过的风管内表面应作防酸处理。
③蓄电池室必须负压排风,套间进风,并设置自动排气活门和手动密闭阀门进行控制,如图3所示。蓄电池室内不得安装风机和电动机。
图3 蓄电池室通风系统示意图 |
④蓄电池室内的排风管不宜装在蓄电池的上方。排风口应布置在蓄电池组集中的部位,通常下部排除总风量的2/3,上部排除总风量的1/3,室内最高点至少应有一个排风口。