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科士达蓄电池GFM300J规格书
科士达铅酸蓄电池装配过程中的主要危害因素分析
科士达铅酸蓄电池装配过程中可能产生的危险、危害主要是中毒、火灾、爆炸,以及高温灼烫、机械伤害、腐蚀伤害等。限于篇幅,仅对中毒、火灾和爆炸3种因素进行分析。
称片、包片区,存在着大量的铅尘,属于铅的重污染区,易发生慢性铅中毒。铅中毒对人体的危害主要集中在消化系统和神经系统,在蓄电池厂工作的操作工患职业性慢性铅中毒的比例高达25%~30%。更为严重的是,铅中毒不仅局限在蓄电池厂里的成年操作工铅中毒反应,甚至周边许多儿童也出现了铅中毒的反应。2004年6月,某县曾经发生数百名铅中毒事件。
引起这些中毒事故的原因主要有厂区内缺乏必要的排风环保设备,有的厂家虽然有,但是工作期间不开启,形同虚设,工人缺少必要的劳保用品以及工人的自我保护意识不强等。称片、包片是引起铅中毒的重点部位,必须有完善的防护措施和排风系统。
根据工艺要求,焊接区使用的乙炔、液化石油气火灾危险为甲类,氧气火灾危险为乙类。乙炔在空气中的爆炸极限为2.1%~80.0%(υ/υ),引燃温度在305℃左右;液化石油在空气中的爆炸极限为2.25%~9.65%(υ/υ),引燃熳度在426~537℃左右。因此,生产过程中最大危险因素是火灾和爆炸,如果在焊接极群和极柱过程中操作不当,剧烈碰撞或离明火过近,温度太高等都可能引起火灾、爆炸。
根据铅酸蓄电池工作原理,铅酸蓄电正极活性物质是二氧化铅,负极活性物质是海绵铅,电解液是稀硫酸溶液,当充电到70%~80%电量时,正极开始产生氧气,当充电基本完成约90%时,负极开始产生氢气。氢气是易燃易爆的甲类物质,在空气中的爆炸极限为4.1%~74.1%,引燃温度在450℃左右,因此充电室内氢气浓度极易达到爆炸极限,一遇火源就会生产燃爆。例如,1991年7月3日,某电站铅酸蓄电池室发生燃爆事故,造成1名巡检工死亡,充电设备和蓄电池严重损坏。事故主要原因是该蓄电池通风设备失效,造成室内氢气聚积,而巡检工严重违章在巡检时抽烟,明火引起燃爆。
科士达蓄电池浮充电压
以净充工作方式使用的汤浅蓄电池组,其寿命一般较全充放工作方式者要长,而且可改用较小些容量的汤浅蓄电池组来代替。这种浮充供电工作方式多用于发电厂的断电备用电源和电话局的电话正常供电电源。
科士达蓄电池GFM300J规格书
应用范围:USP/通讯/储能
(标配防漏液安全专利托盘)
科士达蓄电池问:为何要限制电池的含汞量???
科士达蓄电池官网称限制电池中含汞量是由于汞会对环境和人类产生危害。废弃电池中所含汞会逐渐渗入土壤、地下水中,污染环境;通过食物链进入植物和动物体内,则会引起人的积蓄中毒,有害于人体健康。人轻微中毒会出现记忆力衰退、嗜睡、头昏、失眠等精神障碍,严重时会出现舌和手指震颤、耳聋、失明、神经失常甚至死亡。20世纪50年代,日本熊本县水俣湾附近,由于一家氮肥厂将含有甲基汞的废水大量排放到水俣湾,水俣湾附近渔村的渔民摄入富集在鱼类和贝类中的甲基汞而引起中枢神经疾病,所以又称水俣病。水俣病至今没有有效的治疗方法,患者大多残疾或死亡。因此限制电池含汞量,加强对汞污染的防治,是环境保护的重要任务之一。
UPS供电系统 对于机房内的设备而言,干净、不间断的电源供应是极端重要的。因为公用电网常会遭受自发的电压变化或甚至是严重的供电中断。可靠的解决办法是采用不间断电源,UPS不仅保证可靠的连续供电,而且UPS输出比较稳定,没有瞬变和谐波。 本设计中UPS电源的主要供电对象如下: 服务器、网络、通讯设备、终端设备和微机 场地监控、应急照明、门禁、消防等 UPS配电柜采用模块式配电柜,浪涌保护器采用原装进口德国OBO产品;整个配电柜具有过负荷、短路、缺相保护、防雷击功能。 UPS、电池柜安装在机房配电室内。 针对本次用户具体使用环境及后续设备容量要求,使用交流不间断电源主机为施耐德公司的APC在线式UPS电源,采用三进单出的供电方式,这种方式不用配置负载功率,型号:SURT20K和SURT10K,配套电池产品为德国康迪斯免维护蓄电池,满足UPS系统后备供电时间1小时。 具体参数如下: 一.技术性能: 音频告警 自动内部旁路 自动进行自检 不用工具更换电池 可冷起动 双电源输入 。