冠通蓄电池6-GFM-38外形尺寸/现货供应

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北京盛世君诚科技有限公司

1 铅酸蓄电池定义? 
铅酸蓄电池是蓄电池的一种,主要特点是采用稀硫酸做电解液,用二氧化铅和绒状铅分别作为电池的正极和负极的一种酸性蓄电池。? 
放电后不能用充电的方式使内部活性物质再生的叫原电池,也称为一次性电池。放电后可以用充电的方式使内部活性物质再生,把电能储存为化学能,需要放电时再次把化学能转换为电能的电池,叫蓄电池,也称为二次电池。? 
2 铅酸蓄电池分类? 
(1)按蓄电池较板结构分类:有形成式、涂膏式和管式蓄电池。? 
(2)按蓄电池盖和结构分类:有开口式、排气式、防酸隔爆式和密封阀控式蓄电池。? 
(3)按蓄电池维护方式分类:有普通式、少维护式、免维护式蓄电池。? 
3 铅酸蓄电池的工作原理? 
3.1 铅酸蓄电池电动势的产生? 
铅酸蓄电池充电后,正极板二氧化铅(PbO?2),在硫酸溶液中水分子的作用下,少量二氧化铅与水生成可离解的不稳定物质――氢氧化铅(Pb(OH)?4),氢氧根离子在溶液中,铅离子(Pb?4)留在正极板上,故正极板上缺少电子。铅酸蓄电池充电后,负极板是铅(Pb),与电解液中的硫酸(H?2SO?4)发生反应,变成铅离子(Pb?2),铅离子转移到电解液中,负极板上留下多余的两个电子(2e)。? 
可见,在未接通外电路时(电池开路),由于化学作用,正极板上缺少电子,负极板上多余电子,两较板间就产生了一定的电位差,这就是电池的电动势。? 
3.2 铅酸蓄电池放电过程的电化反应? 
铅酸蓄电池放电时,在蓄电池的电位差作用下,负极板上的电子经负载进入正极板形成电流,同时在电池内部进行化学反应。? 
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(SO??-2??4)反应,在较板上生成难溶的硫酸铅(PbSO?4)。? 
正极板的铅离子(Pb?4)得到来自负极的两个电子(2e)后,变成二价铅离子(Pb?2),与电解液中的硫酸根离子(SO??-2??4)反应,在较板上生成难溶的硫酸铅(PbSO?4)。正极板水解出的氧离子(O??-2?)与电解液中的氢离子(H)反应,生成稳定物质水。? 
电解液中存在的硫酸根离子和氢离子在电力场的作用下分别移向电池的正负极,在电池内部形成电流,整个回路形成,蓄电池向外持续放电。? 
放电时H?2SO?4浓度不断下降,正负极上的硫酸铅(PbSO?4)增加,电池内阻增大(硫酸铅不导电),电解液浓度下降,电池电动势降低。? 
3.3 铅酸蓄电池充电过程的电化反应? 
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恢复成原来的活性物质,并把外界的电能转变为化学能储存起来。? 
在正极板上,在外界电流的作用下,硫酸铅被离解为二价铅离子(Pb?2)和硫酸根负离子(SO??-2??4),由于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补充,变成四价铅离子(Pb4),并与水继续反应,较终在正极较板上生成二氧化铅(PbO?2)。? 
在负极板上,在外界电流的作用下,硫酸铅被离解为二价铅离子(Pb?2)和硫酸根负离子(SO??-2??4),由于负极不断从外电源获得电子,则负极板附近游离的二价铅离子(Pb?2)被中和为铅(Pb),并以绒状铅附着在负极板上。? 
电解液中,正极不断产生游离的氢离子(H)和硫酸根离子(SO??-2??4),负极不断产生硫酸根离子(SO??-2??4),在电场的作用下,氢离子向负极移动,硫酸根离子向正极移动,形成电流。充电后期,在外电流的作用下,溶液中还会发生水的电解反应。? 
3.4 铅酸蓄电池充放电后电解液的变化? 
从上面可以看出,铅酸蓄电池放电时,电解液中的硫酸不断减少,水逐渐增多,溶液比重下降。从上面可以看出,铅酸蓄电池充电时,电解液中的硫酸不断增多,水逐渐减少,溶液比重上升。实际工作中,可以根据电解液比重的变化来判断铅酸蓄电池的充电程度。? 
4 铅酸蓄电池的常见故障现象及处理? 
4.1 较板硫酸盐化的现象及处理? 
正常蓄电池在放电后,正负极板上的活性物质,大都变成松软硫酸铅的小结晶,均匀地分布在较板中,在充电时*恢复成原来的二氧化铅和海绵状铅,这是一种正常的硫酸化作用。处理较板硫酸盐化方法:? 
(1)过充电法。? 
(2)反复充电法。? 
(3)水疗法。? 
4.2、较板弯曲和断裂的原因及处理? 
电池在使用寿命终止后,由于板栅腐蚀、强度变小、造成较板断裂,尤其正极板表现更为严重,这属于正常的寿命终止。但由于使用维护不当,会造成较板的弯曲和加速板栅的腐蚀,如较板断裂严重,应更换较群装入电池,换入的较群应与电池中较群的新旧程度不宜相差过多,因为较群串联接入电池后,即使是新较板也会受到其他单格旧较群的制约而不能发挥更好的效率。如果较板有少量的大筋断裂,(对大型,固定型电池或厚型较板而言)可将断裂处锉出金属光泽,进行焊补修理。? 
4.3 活性物质过量脱落的原因及处理? 
将电池的较群取出,检查沉淀槽中的沉淀物,如果是活性物质少量脱落,在电池正常工作的范围内是允许的,活性物质过量脱落,一方面造成电池容量下降,另一方面*在电池底部造成正负极板短路,使电池使用寿命及早终止。如果因为活性物质脱落,引起较板底部短路,则需要将较群抽出,取出沉淀物,清除较板短路部位,将较群装入电池,更换新的电解液,再以较小电流充电,并在充电后期调整电解液密度和液面高度,使电池恢复使用。? 
4.4 短路现象的检查和处理? 
蓄电池内部短路的原因是,导电物体落入电池内造成正负极板短路,或是焊接装配时有“铅豆”在正负极之间造成短路。隔板穿孔或孔径太大使较板在充放电时形成的“铅绒“穿透隔板,造成短路,较板弯曲变形而损坏隔板或活性物质脱落,沉淀在较板下缘造成短路。? 
拧开排气栓,直接观察有无导体落入造成较板之间的短路,如有则取出导电物体。对电池充电,正负极板之间不冒气泡,用温度计测量,正负极板间温度较高,此时可用薄塑料片插入,慢慢移动,清除较板间的短路物体。不能直接消除时,将发生故障的单格电池较群组取出,清理导电物体和沉淀物,检查隔板有无破损,如有则更换隔板,修复电池。? 
4.5 反较现象的检查和处理? 
反较现象反映在两个方面,一是由于装配中单格电池较群组接反,另一方面是电池在使用中,由于某个单格电池容量降低,甚至完全丧失容量,这时这个电池不但不会放电,反而会被反充,使原来的负极变成正极,原来的正极变成负极。? 
电池灌好电解液后,首先用电压表进行测量电池端电压,对额定电压为12伏的电池,如测量电压为8伏左右,说明1个单格电池反较,如测量电压为4伏左右,说明两个单格反较,然后分别测量各单格电池,如极性相反,说明该单格电池反较。这些在装配造成反较的电池,必须进行返工修理。因为正负极板填加剂不一样,即使继续充电将正负极板强行转换,其容量和寿命也会受到很大影响。? 
4.6 容量降低现象的分析? 
电池容量如果逐渐降低,检查较板是否有硫酸盐化现象,电解液是否混入了有害杂质,电池是否有局部短路现象。电池因使用时间较长是否有板栅腐蚀,较板断裂,活性物质过量脱落,并分别采取处理措施。? 
4.7 电压异常现象的分析? 
电池充好电以后,每个单格电池的电压应该在2.1伏左右。电池使用初期电压偏低,应检查充电是否完全,电解液密度是否偏低。电池在充电时电压偏高,同时有大量气泡出现,而在放电使用时电压很快降低,此时说明较板已经硫酸盐化,应进行处理。电池在使用中,开路电压明显降低,有时相差很多,应检查电池是否有反较,短路现象,并按照本书前面所讲的方法进行修复处理。? 
4.8 冒气异常现象的分析? 
电池使用后进行充电,在充电末期不冒气或冒气少,说明充电电流太小,或电池充电还未充足。电池在充足电后不冒气,说明电池内部有短路现象,在短路的较板之间不冒气,而未短路的较板之间冒气,这样在单格电池内便出现冒气少或冒气不均匀的现象。? 
电池在充电中冒气太早并且大量冒气,说明较板有硫酸盐化现象,需要进行反复充电处理。有时电池在放置或在放电过程中冒气,说明电解液杂质较多,需要更换纯净的电解液。? 
4.9 电解液温度高现象的分析? 
正常充电时电解液温度高,有时**过45℃,这时应检查是否充电电流太大。应使电流小于0.1C20安培,或改用0.05C20安培充电,如果温度还降不下来,应考虑电池内部较板短路,或较板硫酸盐化,前者电流集中在短路部位发热升温,后者硫酸铅电阻大,电压大部分消耗在电阻上而发热,使电解液温度升高,这就需要对电池故障进行综合判断后处理。 

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