Si desea minimizar sus costes operativos, reduciendo el consumo de energía y aumentando la disponibilidad de su conjunto de baterías, entonces el

Documentos relacionados
Regeneración para Baterías Industriales de Plomo-Ácido. Tel. (56)

Descripción de la Batería VRLA

Casals, new air. VERSATILIDAD Al tener un amplio margen de trabajo, el ventilador es más adaptable a las aplicaciones para las cuales está destinado.

SOLUCIONES AVANZADAS DE BATERÍAS BATERÍAS NEXSYS ENERGÍA ALLÍ DONDE LA NECESITE

Sistemas óptimos de energía

EUROBAT GUÍA EUROBAT PARA BATERÍAS DE TRACCIÓN DE VÁLVULA REGULADA (VRLA)

TEST BATERIAS DE PLOMO ACIDO

Introducción. Tecnologías y Segmentos de Mercado. Tecnología Plomo Puro. Gama de Baterías Plomo Puro. Resumen

JORNADA TÉCNICA-AQSOL ENERGY S.L

Baterías y Cargadores de Tracción para todas las Aplicaciones. Convierta. su inversión enutilidades

CAPITULO 2: ELEMENTOS Y EQUIPOS

ENERGÍA AL SERVICIO DE LA PRODUCTIVIDAD BATERÍAS Y CARGADORES DE TRACCIÓN PARA TODAS LAS APLICACIONES

Tema 5 Tratamientos térmicos EUETI Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Industrial

KIT DE ELECTRIFICACIÓN FOTOVOLTAICA

FUNCIONAMIENTO QUÍMICO DE UNA BATERÍA

Qué son los acumuladores de Ciclado Profundo?

LA BATERIA INDUSTRIAL

1.- Se hacer reaccionar 5 moles de aluminio metal con cloruro de hidrógeno en exceso para dar tricloruro de aluminio e hidrógeno (gas).

Vehículo Eléctrico INDICE

POWERBLOC POWERBLOC DRY

GUIA DE EXPLOTACION BATERÍAS PARA ENERGÍAS RENOVABLES. BATERIA PLOMO ABIERTO DE PLACAS POSITIVAS TUBULARES. 1/14

Baterías de SILICIO -Introducción al Producto

HYBRIDHROGEN Kit Ecológico para Vehículos

PROBLEMA 1. Se hace reaccionar 50 gramos de calcio con ácido clorhídrico 2 M para dar hidrógeno gaseoso y cloruro de calcio.

HIDRÓGENO HIDROMÓVIL DE COLOMBIA KIT DE INSTALACIÓN EL COMBUSTIBLE DEL FUTURO. Para motores a gasolina, gas o diesel GENERANDO CON NATURALEZA

C: GASES Y PRESIÓN DE VAPOR DEL AGUA

5. Transformar los moles de la sustancia problema a las unidades que pida el problema.

COLECCIÓN DE PROBLEMAS TEMA 0 QUÍMICA 2º BACHILLERATO. SANTILLANA. Dónde habrá mayor número de átomos, en 1 mol de metanol o en 1 mol

Proceso de Producción de ácido sulfúrico

Planta Piloto de Oxidación Supercrítica en Agua para Tratamiento de Lodos de Depuradora

REACTIVO LÍMITE. Ejemplos:

Guia de practica de calentadores infrarrojos hálogenos y de fibra de carbón.

INFORMACIÓN TÉCNICA OPTIMA BLUETOP INFORMACIÓN DE CARGA OPTIMA TROLLFURY. Alternador 13.8 V a 15.0 V.

TEMA 4 LOS CAMBIOS EN LA MATERIA 1. CÓMO CAMBIA LA M AT ERIA?

Química. Zn (s) + H 2 SO 4 (l) ZnSO 4 (aq) + H 2 (g)

Hibridación Solar FV con Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica. GENERA - Madrid Jueves 16 junio 2016

Celda de combustible AFC casera

Si contamos de nuevo los átomos de cada clase comprobamos que la ecuación está ahora ajustada.

CARGADOR BATERÍAS DE TRACCIÓN SMF ESTACIÓN DE CARGA MULTIFRECUENCIA

THE ULTIMATE POWER SOURCE

TUTORIAL [Solar Fotovoltaica]

Catalizador y accesorios opcionales Pantalla Térmica Superior Catalizador Pantalla Térmica Inferior Componentes principales de la cámara del

PLANTAS DE BIOMASA Pablo García Arribas 2017

ISO- : : : 9001, ISO-14001

esenergia regenera sus baterías esenergia

Unidad 7 Redox. La ecuación iónica sin ajustar con los números de oxidación:

ALTO RENDIMIENTO + LIBRE MANTENIMIENTO + MÁXIMO PODER

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2006 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA

Baja autodescarga y buena retención. El uso de rejilla de aleación de plomo calcio permite períodos de almacenamiento de 12 meses, a 25ºC.

Árbol de transmisión. Boca de impulsión. Valla del pozo. Encamisado del pozo. Cañería de impulsión. PANELES FOTOVOLTAICOS Wp

Materia: FÍSICA Y QUÍMICA Curso

Madrid, 25 y 26 de mayo de 2015 ABB Automation Days. Nuevas tecnologías para una mayor reducción de emisiones y de consumo de combustible

Micropower Access Sistema de recarga para baterías con priorización, de clase mundial

Manual de Usuario. Inversor/Cargador Baja Frecuencia Onda Pura con pantalla y sin.

BATERIAS DE NÍQUEL-CADMIO DE ULTRA BAJO MANTENIMIENTO REGULADAS POR VÁLVULA (GAMA NiVa )

Capítulo 3: La cantidad en química

Elementos DIN (PzS) Elementos BS (PzB) Elementos Gel (PzV)

Compresores de tornillo de VELOCIDAD VARIABLE. Gama de 5 a 110KW

Capítulo 4: Circuitos de corriente continua

We are the Energy Keeper to Save your Power.

Cursos de conducción Económica

Masas atómicas (g/mol): O = 16; S = 32; Zn = 65,4. Sol: a) 847 L; b) 710,9 g; c) 1,01 atm.

ACUMULADORES ESTACIONARIOS PARA INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS

LIGNUM IB, caldera de gasificación alta eficiencia (Leña)

MEMORIA TÉCNICA Nº3 PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA (E4)

Cargador de baterías PSW ALTA FRECUENCIA

Tracción ligera powerbloc powerbloc dry Hawker XFC TM

FUENTE DE ALIMENTACION

BAT 490. Nuevo cargador electrónico de alta capacidad. Información de producto BAT 490. Automotive Aftermarket

SISTEMA IAXXON ENERGÍA

Control total de las RPM del aerogenerador. Obtención del punto de máxima potencia, gracias al MPPT.

PARTE ESPECÍFICA QUÍMICA

Cómo mejorar la eficiencia de un compresor gracias al lubricante

CORRIENTE ELÉCTRICA. Materiales conductores y aislantes:

EMISIONES EN TURBINAS DE GAS

Materia: FÍSICA Y QUÍMICA 3º E.S.O Curso

GESTIÓN N INTEGRAL DE SALAS DE COMPRESORES

Baterías industriales / Network Power TUDOR EAN. «Alta fiabilidad demostrada en almacenamiento de energía para aplicaciones críticas»

Quieres autonomía? Ra.Store. La energía del sol también de noche...

VEHÍCULOS EFICIENTES EN TRANSPORTE URBANO: EXPERIENCIAS EN LA EMT DE MADRID

Baterías Plomo Acido TipoGroE

Base Mesa.SLDPRT. Nombre del modelo:

MARATHON running for your Business

SISTEMAS DE SONIDO EN APLICACIONES MARINAS

CONSUMO DE ENERGÍA CONSUMO DE ELECTRICIDAD. En 2015 el consumo total de energía eléctrica ha sido de kwh, un 9% más que el año anterior.

TRANSFERENCIA DE ELECTRONES AJUSTE DE REACCIONES REDOX

2º Bachillerato Nocturno: Química 20016/20017 IES Francisco Giner de los Ríos Problemas Tema 0: Cálculos en Química

BIOGAS. de lo que estimaba

CAPITULO 2: ELEMENTOS Y EQUIPOS TEMA 2.2: ACUMULADORES

Almacenamiento electroquímico con baterías Metal-aire

carand ltda.

GUIA DE ESTUDIO Nº6: Equilibrio Químico

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2004 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA

PROBLEMAS DE ESTEQUIOMETRÍA DE 1º DE BACHILLERATO

THE ULTIMATE POWER SOURCE

Calefacción. zootecnia. Radiadores infrarrojos KROMS PILOT 6 BP/HP Radiadores infrarrojos KROMS PILOT 12 BP/HP Controles de temperatura

La corrección del factor de potencia. Primer paso hacia la Eficiencia Energética Eléctrica

Baterías de Ni Hidruro Metálico. Baterías de ión-litio (LIBs) de LiCoO 2. Baterías LIB para la próxima generación de EVs

Conocimiento Técnico Catálogo 2013

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2003 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA

Transcripción:

Si desea minimizar sus costes operativos, reduciendo el consumo de energía y aumentando la disponibilidad de su conjunto de baterías, entonces el sistema trak air de HOPPECKE es la mejor solución!

Introducción El sistema trak air procura, fundamentalmente, la mezcla homogénea del electrolito dentro del elemento mediante aire inyectado. Este sistema es adecuado, básicamente, para poder utilizar baterías durante más de un turno de trabajo, aunque para conseguirlo hace falta someter a la batería a cargas intermedias, con el fin de reponer parte de la energía de la batería. Para poder comprender la problemática, es necesario saber lo que ocurre dentro de la batería durante el proceso de carga y descarga. En estado de plena carga observamos tres componentes dentro de la batería : La placa positiva se compone de dióxido de plomo (PbO2). la placa negativa de plomo puro (Pb). y el electrolito es ácido sulfúrico diluido en agua (H2SO4). Cuando se descarga la batería, el ácido sulfúrico reacciona con las placas positivas y negativas, la materia activa de ambas, después de una descarga, se ha transformado en sulfato de plomo (PbSO4) y el electrolito se ha convertido prácticamente en agua (H2O). La inversión de este proceso se produce cuando se carga la batería. Cuando cargamos la batería, hacemos que el sulfato de plomo se convierta otra vez en plomo puro (placa negativa) y dióxido de plomo (placa positiva). El electrolito se va convirtiendo en ácido sulfúrico (H2SO4). Al ser el peso específico del SO4, mayor que el del agua, el electrolito se va estratificando, de tal manera que la densidad, y por tanto la concentración no son homogéneos en todo el volumen. Nos encontramos que en la parte baja del elemento la concentración de ácido es importante, mientras que en la parte alta del elemento, prácticamente agua. Llegados a este punto, nos encontramos con una batería recargada, pero, con una concentración (densidad) del electrolito no homogénea en todo su volumen. Para evitar este problema, tenemos que sobrecargar la batería para que el burbujeo que provoca la sobrecarga mezcle de forma homogénea todo el electrolito. Por esta razón, para recargar una batería debemos de reponer el 120 % de su capacidad nominal y no el 100 %. (De ahí viene la expresión factor de carga 1,2 = 120 % ó p.e. 1,04 = 104 % para el sistema trak air). 2

Introducción Distribución homogénea del electrolito Estratificación del electrolito Con esta sobrecarga no logramos que la batería adquiera más capacidad (ya está al 100 % de su capacidad). La energía adicional que se introduce produce el fenómeno llamado electrólisis, durante la cual el agua del electrolito (H2SO4), se descompone en hidrógeno y oxígeno, produciéndose el gaseo de la batería. Es en esta fase cuando la batería desprende hidrógeno, que en determinadas concentraciones puede ser peligroso, con riesgos de producir explosiones. Esta fase de gaseo, produce un burbujeo, que a su vez provoca la circulación del electrolito dentro del elemento, con lo que se consigue que se mezcle el ácido puro de la parte baja del elemento, con la concentración más baja de ácido (prácticamente agua) de la parte superior. La alta concentración del ácido en la base del elemento es muy agresiva y ataca las placas, especialmente las negativas, produciendo corrosión en la estructura y enquistamiento de plomo en forma de sulfatos no recuperables. 3

Introducción Si no respetamos los ciclos completos de carga, se produce el efecto de estratificación, con el consecuente perjuicio para la batería, que se traduce siempre, en una merma de la efectividad y ciclos de vida de la batería. Las cargas intermedias ó cargas de biberonaje, no son más que cargas incompletas y, por tanto, muy perjudiciales para la batería. Problemas por la estratificación del electrolito: La concentración excesiva del ácido induce a la sulfatación en la mitad inferior de las placas. Limita la activación de la placa, promueve la corrosión y reduce el buen funcionamiento. La distribución no uniforme de la descarga de la placa, provoca desprendimientos de materia activa. Se producen diferencias potenciales eléctricos dentro de las placas, con aumento de la autodescarga del elemento de tracción. Ahora bien, si ya durante la carga inyectamos aire en el interior de los elementos que forman la batería mediante varillas de plástico, conseguimos que, el ácido que van desprendiendo las placas, se mezcle homogéneamente con el resto del electrolito, de tal manera que la concentración de ácido sea la misma en todo el volumen y en todo momento durante todo el proceso de carga. De esta manera no debemos esperar a finalizar la carga para que, mediante la fase de gaseo ó sobrecarga, homogeneizar el electrolito. Además obtenemos otra ventaja. Como ya hemos hecho el mezclado con aire, no nos hace falta apenas la fase de recarga (del 20 % necesario anteriormente, pasamos ahora al 4 %) y por consiguiente reducimos la emisión de gases peligrosos (hidrógeno), a la vez que reducimos el consumo de agua de la batería (no se descompone el agua mediante el fenómeno de la electrólisis, necesario anteriormente para la mezcla y homogeneización del ácido), reduciendo el consumo de energía eléctrica del cargador por la utilización de cargadores de Alta Eficiencia Energética de hasta un 30 % 4

Introducción Otro factor de ahorro es el de la batería de recambio que necesitamos si trabajamos con sistema de doble turno. Con el ejemplo, entenderemos mejor esta ventaja: Imaginemos que solamente disponemos de una batería, es decir alojamiento y mantenimiento para una batería. El cambio de batería es ahora, innecesario. Evaluamos el ahorro producido en tiempo y dinero por el hecho de no tener que cambiar la batería, 15 minutos/día x 300 veces/año x 12 /hora significan alrededor de 900 de ahorro anuales. Por otro lado, como la batería reduce la emisión de gases, se puede cargar en el mismo lugar de empleo. Pero atención, el doble turno sólo se puede conseguir haciendo cargas intermedias necesarias para alargar el servicio de la batería. Estas cargas intermedias se deben hacer según el cálculo siguiente: Supongamos que tenemos una batería de 600 Ah, de capacidad nominal, de los cuales solamente podemos utilizar un 80 %, es decir, 480 Ah. Imaginemos que durante la jornada de mañana, en 5 horas, descargamos la batería un 60 %, es decir, consumimos 360 Ah. Para recuperar antes la energía consumida utilizamos un cargador de intensidad constante y, por tanto, para una batería de 600 Ah, el cargador recomendado sería de 120 Amperios (20 % de la capacidad). Imaginemos que durante la pausa del mediodía (comida) disponemos de dos horas para recargar la batería, lo que significa que podremos recuperar 240 Ah, por lo que la batería estará otra vez a un 80 % (240 Ah + 240 Ah que le quedaban = 480 Ah ó 80 % de la capacidad nominal, 600 Ah de su capacidad). Para calcular exactamente las cargas intermedias, tendríamos que conocer el ciclo y la intensidad de la jornada de trabajo. Después de haber trabajado durante 16 horas, es necesario recargar totalmente la batería y además, es conveniente que, una vez finalizada esta carga completa, dispongamos de una o dos horas para que la batería pueda reposar. Este requerimiento para alargar la vida de la batería, no debe ser ningún problema, ya que con un cargador de curva IuIa trak air de Hoppecke, se puede recargar la batería en 5 horas, con lo cual aún disponemos de las dos horas necesarias de reposo para la batería, antes de empezar un nuevo ciclo de trabajo. 5

Ventajas del sistema Mínimos costes operativos, reduciendo el consumo de energía y aumentando la disponibilidad de batería Beneficios para el cliente Disminución del tiempo de carga de hasta 3 horas Reducción del consumo energético de hasta un 30% Reducción del consumo de agua de hasta un 70% Menores costes de mantenimiento Mayor expectativa de vida por reducir el nivel de temperatura de la batería en aprox. 10 C Campos de Aplicación Operaciones de carga ligeras Operaciones normales Operaciones de carga exigentes y duras Multiturnos con cargas de equalización Curva de carga IUIa de acuerdo a la norma DIN 41773 Eficiencia energética >94% Power factor cos phi 0,97 6

Temperatura [ C] Ventajas del sistema Principio del sistema de batería HOPPECKE trak air : El aire se introduce por el sistema de tubos en el elemento durante la etapa de carga principal, controlada por un cargador HOPPECKE trak air Las burbujas de aire introducido hacen recircular el ácido por todo el elemento, previniendo que el ácido se estratifique en el fondo. Detección automática y control del sistema de circulación de aire por el cargador HOPPECKE trak air y la adaptación del tipo de curva característica. 60 55 Sistema de batería con cargador convencional 50 45 40 35 30 25 HOPPECKE trak air system 20 15 10 5 0 L M Mi J V S D 0 24 48 72 96 120 144 168 Tiempo de Trabajo (horas) 7

Ventajas del sistema Reducción del consumo de hasta un 30% Menos emisión de CO 2 Input kwh: Sistema Batería Standar HOPPECKE trak air trak eco 63.300 kwh 45.360 kwh 63.300 kwh certificado Batería (48V/600Ah y 1500 ciclos) Ahorro energía HOPPECKE 17.940 kwh Pérdidas por transporte y red eléctrica Producir kg CO 2 /kwh carbón Central térmica Reducción CO 2 4,7% 0,75 kg CO 2 /kwh 14.119 kg 8

Cálculo para la corriente, potencia y costes de energía Selection: Battery nominal voltage: Battery capacity: Charging time: Shifts per day: Days per year: Mains voltage: Energy price: 80 560 8 3 265 V Ah h Shifts Workdays VAC / kwh Costes de energía / 10 años [ ] Costs [ ] 70.000,00 60.000,00 400 50.000,00 0,12 40.000,00 W- Charger HF IUIa air Mains current [A] 31,54 10,10 Mains power [kva] 21,85 7,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 W-Charger HF IUIa air Reactive power [kvar] 13,68 1,96 Energy needs / year [kwh] 52.329,46 37.234,21 0,00 Charger type Energy costs / year [ ] Energy costs / 10 years [ ] 6.279,54 4.468,10 62.795,35 44.681,05 Parametros fijos: Profundidad de descarga = 80%

HOPPECKE BATERÍAS, S.A.U C/ Granada, 41 P.I. Nord-Est, Nave 5 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona) Telf. + 34 93 653 53 69 Fax. + 34 93 653 07 89 10