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默克蓄电池应用领域与分类:
◆ 免维护无须补液; ● UPS不间断电源;
◆ 内阻小,大电流放电性能好; ● 消防备用电源;
◆ 适应温度广; ● 安全防护报警系统;
◆ 自放电小; ● 应急照明系统;
◆ 使用寿命长; ● 电力,邮电通信系统;
◆ 荷电出厂,使用方便; ● 电子仪器仪表;
◆ 安全防爆; ● 电动工具,电动玩具;
◆ *特配方,深放电恢复性能好; ● 便携式电子设备;
◆ 无游离电解液,侧倒仍能使用; ● 摄影器材;
◆ 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 ● 太阳能、风能发电系统;
符合国家标准。 ● 巡逻自行车、红绿警示灯等。
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储能用铅酸蓄电池必须具备以下特点
1 使用的温度范围比较广,一般要求在-30-60度的温度环境下可以正常运行。
2 蓄电池的低温性能要好,即使温度比较低的地区也可以使用。
3 容量一致性好,在蓄电池串联和并联使用中,保持一致性。
4 充电接受能力好。在不稳定的充电环境中,有更强的充电接受能力。
5 寿命长,减少维修和维护成本,降低系统总体投资。
当蓄电池用导体在外部接通时,正极和负极的电化反应自发地进行,倘若电池中电能与化学能转换达到
平衡时,正极的平衡电极电势与负极平衡电极电势的差值,便是电池电动势,它在数值上等于达到稳定
值时的开路电压。电动势与单位电量的乘积,表示单位电量所能作的较大电功。但电池电动热与开路电
压意义不同:电动势可依据电池中的反应利用热力学计算或通过测量计算,有明确的物理意义。后者只
在数字上近于电动势,需视电池的可逆程度而定。
电池在开路状态下的端电压称为开路电压。电池的开路电压等于电池正极电极电势与负极电极电势之差
。
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电池工作电压是指电池有电流通过(闭路)的端电压。在电池放电初始的
(1)、铅酸蓄电池充电后,正极板是二氧化铅(PbO2),在硫酸溶液中水分子的效果下,少数二氧化
铅与水**生成可离解的不安稳物质—氢氧化铅(Pb(OH)4),氢氧根离子在溶液中,铅离子(Pb)
留在正极板上,故正极板上短少电子。
(2)、铅酸蓄电池充电后,负极板是铅(Pb),与电解液中的硫酸(H2SO4)发作反响,成为铅离子(
Pb 2),铅离子转移到电解液中,负极板上留下多的两个电子(2e)。
(3)、可见,在未接通外电路时(电池开路),因为化学效果,正极板上短少电子,福较板上剩余电
子,如右图所示,两较板见就发生了一定的电位差,这即是电池的电动势。
2、铅酸蓄电池放电进程的电化反响
(1)铅酸蓄电池放电时,在蓄电池的电位差效果下,负极板上的电子经负载进进正极板构成电流I。一
起在电池内部进行化学反响。
(2)负极板上每个铅原子放出两个电子后,**生成的铅离子(Pb 2)与电解液中的硫酸根离子
(SO4?2)反响,在较板上**生成难溶的硫酸铅(PbSO4)。
(3)正极板的铅离子(Pb 4)得到来自负极的两个电子(2e)后,成为二价铅离子(Pb 2)与电解液
中的硫酸根离子(SO4?2)反响,在较板上**生成难溶的硫酸铅(PbSO4)。正极板水解出的氧离子(
O?2)与电解液中的氢离子(H )反响,**生成安稳物质水。
(4)电解液中存在的硫酸根离子和氢离子在电力场的效果下别离移向电池的正负极,在电池内部构成
电流,整个回路构成,蓄电池向外继续放电。
(5)放电时H2SO4浓度不断降低,正负极上的硫酸铅(PbSO4)添加,电池内阻增大(硫酸铅不导电)
,电解液浓度降低,电池电动势降低。
(6)化学反响式为:
正极物质 电解液 负极物质 正极生成物 电解液生成物 负极生成物
PbSO4 + 2H2O + PbSO4 PbO2 + 2H2SO4 + Pb
硫酸铅 水 硫酸铅 氧化铅 硫酸 铅
3、铅酸蓄电池充电进程的电化反响
(1)充电时,应在外接一直流电源(充电极或整流器),使正、负极板在放电后**生成的物质康复
成本来的活性物质,并把外界的电能转变为化学能储存起来。
(2)在正极板上,在外界电流的效果下,硫酸铅被离解为二价铅离子(Pb 2)和硫酸根负离子(SO4-2)
因为外电源不断从正极吸取电子,则正极板附近游离的二价铅离子(Pb 2)不断放出两个电子来弥补,
成为四价铅离子(Pb 4),并与水继续反响,良好在正极较板上**生成二氧化铅(PbO2)。
(3)在负极板上,在外界电流的效果下,硫酸铅被离解为二价铅离子(Pb 2)和硫酸根负离子(SO4 ̄
2),因为负极不断从外电源取得电子,则负极板附近游离的二价铅离子(Pb 2)被中和为铅(Pb),
并以绒状铅附在负极板上。
(4)电解液中,正极不断发生游离的氢离子(H )和硫酸根离子(SO4 ̄2),负极不断发生硫酸根离
子(SO4 ̄2),在电场的效果下,氢离子向负极移动,硫酸根离子向正极移动,构成电流。
(5)充电后期,在外电流的效果下,溶液中还会发作水的电解反响。
(6)化学反响式为:
正极活性物质 电解液 负极活性物质 正极生成物 电解液生成物 负极生成物
PbO2 + 2H2SO4 + Pb PbSO4 + 2H2O + PbSO4
二氧化铅 稀硫酸 铅 硫酸铅 水 硫酸铅
4、铅酸蓄电池充放电后电解液的改变
(1)从上面能够看出,铅蓄电池放电时,电解液中的硫酸不断削减,水逐步增多,溶液比重降低。
(2)从上面能够看出,铅酸蓄电池充电时,电解液中的硫酸不断增多,水逐步削减,溶液比重上升。
(3)实际工作中,能够依据电解液比重的改变来断定铅酸蓄电池的充电程度。
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默克蓄电池构造与电解液:
正极板
是一种附有多空率二氧化铅为活性物质的铅锡板栅的电极板。
负极板
是一种附有以海绵状铅为活性物质的铅锡板栅的电极板。
电解液
电解液是在电池的电气化反应中,被用来作为中介物,以传导电离子的稀硫酸。
隔离板
隔离板在电池中起留滞电解液,隔离正极和负极,防止短路的作用,采用非织造结构的良性玻璃纤维棉,此种材料在稀硫酸电解液中具有稳定的化学性能。因具有高孔的特性,在电池内活性物质的反应中,隔离板起着留滞电解液的作用。
阀(单项阀)
是由橡胶材料制成的一种单向阀,由于错误充电,充电机故障或其他异常现象,而导致电池产生过充,并产生大量气体时,排气阀将打开,以排出的电池中过量的气体,保持气压在规定范围内(7.1 to 43.6 kpa)。在电池正常使用中,排气阀关闭以阻止外界空气进入,以防止空气的氧气与负极的活性物质反应。
正负极板端子
根据不同类型的电池,正负极板的端子可有短小**的插销式、门闩式、螺丝状式或引线式等。端子的密闭性是靠一种能保护点入粘合剂的通道结构和环氧类粘合剂来完成的。