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铅酸广东汤浅蓄电池和广州汤浅蓄电池的工作原理-德国阳光蓄电池/山特蓄电池厂家/德瑞图蓄电池批发中心

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                                       ——广东松下/汤浅/山特/德瑞图蓄电池厂家批发中心 2012-10-18


广东蓄电池/广州蓄电池在充电时电能转化为化学能,放电时化学能又转化为电能。广州蓄电池/广东蓄电池在放电时,金属铅是负极,发生氧化反应,被氧化为硫酸铅;二氧化铅是正极,发生还原反应,被还原为硫酸铅。广东松下蓄电池在用直流电充电时,两极分别生成铅和二氧化铅。移去电源后,它又恢复到放电前的状态,组成化学蓄电池。它的电压是2V,通常蓄电池厂家蓄电池批发把三个铅蓄电池串联起来使用,电压是6V。汽车上用的是6个铅蓄电池串联成12V的蓄电池组。广州松下蓄电池在使用一段时间后要补充硫酸,使电解质保持含有22%~28%的稀硫酸。
充放电反应式:
正极反应式为:PbO2+4H++SO42-+2e-=PbSO4+2H2O
负极反应式为:Pb+ SO42- —2e-=PbSO4
总反应:PbO2+Pb+2H2SO4=2PbSO4+2H2O
在反应式中,向右反应是放电,向左反应是充电。
铅酸蓄电池的整个充电和放电过程都是在电化反应中实现的,
蓄电池厂家蓄电池批发把铅酸蓄电池作为一个电化反应体系,其电化反应是 + + 蓄电池在充放过程中进行如下的反应:
(1) 放电广州松下蓄电池对外作功时开始放电,其外部电流从正极流出,经负载(R)流向负极,内部流向则是从负极流向正极。在
山特蓄电池内部SO42-离子迁移到正极,负极上的Pb2+原子放出两个电子,Pb2+与SO42-中和生成PbSO4,其反应式为 PbO2+ H2SO4-2e-→PbSO4+2H+
由于负极上失去的两个电子经外电路流向正极,正极上的二氧化铅从外电路得到两个电子后,Pb4+离子变成Pb2+离子,它和SO42-,其反应生成PbSO4,反应生成PbSO4,反应式为
PbO2+ H2SO4+2H++2e-→PbSO4+2H2O
铅酸广东松下蓄电池放电中的化学反应是:连接外部电路放电时,稀硫酸就会与阴、阳极板上的活性物质产生反应,生成新化合物硫酸铅。经放电后硫酸成分从电解液中释放出,放电越久,硫酸浓度越低。所消耗的成分与放电量成比例,只要测得电解液中的硫酸浓度,即可得知放电量或残余电量。
(2) 充电 充电是广东松下蓄电池的再生功能。充电时,整个电源将负极电子流输送到蓄电池的正极,负极PbSO4不断地离解为Pb2+和SO42-,Pb2+离子取得外电路输送来的两个电子,立即还原成多孔金属Pb, SO42-离子立即和H+离子还原为硫酸。反应式为PbSO4+2H++2 e-→Pb+ H2SO4
在正极上PbSO4不断离解为Pb2+和SO42-,Pb2+离子失去两个电子,被氧化成Pb4+离子与水中的O2生成PbO2,反应式为
PbSO4+2H2O-2e-→PbO2+ H2SO4+2H+
由于铅酸广州松下蓄电池电解液的主要万分是硫酸和水,在充电时,会使水的成分减少,而使硫酸的成分增加,即电解液密度上升。随着德国
阳光蓄电池充电时间的延长(约4~8h),逐渐恢复到原来的浓度。同时,在充电过程中,两极的活性物质逐渐还原,当两极的活性物质还原到原来的状况时,表示充电已结束。
铅酸广东松下蓄电池充电过程的化学变化是:由于放电时在阳极板,阴极板上所产生的硫酸铅会在充电时被分解还原成硫酸、铅及过氧化铅,因此
山特蓄电池内电解液的浓度逐渐增加。随着电解液的密度上升,并逐渐回复到放电前的浓度,这种变化显示出蓄电池中的活性物质已还原到可以再度供电的状态,当德国阳光蓄电池的两极的硫酸铅被还原成原来的活性物质时,充电结束。充电到最后阶段时,阴极板就产生氢,阳极板则产生氧,电流几乎都用在水的电解上,因而电解液会减少,此时应以纯水补充。
(3) 充放电总反应
铅酸蓄电池充、放电总化学反应式为 PbO2+2H2SO4+Pb PbSO4+2H2O+PbSO4
(4广州松下蓄电池充放电各参数之间的关系:
①放电时,蓄电池端子电压U=E-IR
式中,U是端子电压(V);I是放电电流(A);E是开路电压(V);R是内部阻抗(Ω)。
从上述关系中可以看出:放电时,蓄电池内部阻抗增大,电压也下降。
②放电率与广东松下蓄电池额定容量的关系
放电率与容量的关系是:
5HR小时放电率单格极限放电电压为1.7V/格;3HR小时放电率单格极限放电电压为1.65V/格;1HR小时放电率单格极限放电电压为1.55V/格。
放电过深会使广东松下蓄电池内的温度升高,极板上的活性物质劣化,从而缩短蓄电池的使用寿命,因此达到上述电压时不能继续放电。
当蓄电池温度过高时,容易使蓄电池内部的电解液蒸发,水分减少,硫酸密度增加,如不及时加水则容易导致极板硫化;蓄电池内部温度太低,则电解液不易扩散,两极板上的活性物质的化学反应速度变慢,同时,电解液的阻抗增加,蓄电池内部电压下降。因此,蓄电池放电时的最佳温度为30℃左右,与人体温度相仿,最高不得超过40℃。
③充电速率与广东松下蓄电池的容量的关系
一般情况下,蓄电池的标称容量为A•h,蓄电池充满电的时间为HR(充电时间率),计算蓄电池的充电电流公式为A•h÷HR=A。
其中,A•h是
山特蓄电池标称容量(安培小时),也可用C表示,A为充电电流。
HR是蓄电池充满电的时间,是指在一定的充电条件下,充电到额定电压的时间长短。又称为充电时间率(小时率),如20HR即表示德国
阳光蓄电池充满电的时间为20h。
习惯上充电速率(简稀烂为充电率)可用充电时间率表示,如20HR即表示为采用20h充电的充电速率,也可用充电电流来表示(即蓄电池充电时的充电电流的数值为蓄电池额定容量的倍数,也称倍率),用xxxCn的格式来表示,如0.55C20或0.05C,即表示用容量的0.05倍的电流充电所用的时间。
例如:标称60A•h/12V的广东松下蓄电池,在放完电的情况下按照10HR充电,其充电电流应为:60A•h÷10h=6A

 

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