根据不同的用途,铅酸蓄电池容量从0.5-3000A·h。同一铅酸蓄电池,其放电的容量与放电条件是相关的,如放电倍率大小,放电倍率越高,放出的容量就越小。为了方便,蓄电池的测量常用恒定电流放电(称为恒流放电),也有的用恒功率放电,但蓄电池使用时的放电条件各种各样。
1放电率对蓄电池容量的影响
放电率指的是蓄电池在放电时,放电电流大小的参照量。为了容易比较放电电流的数值,用一个比照的参数比较,如容量、放电时间等,这就称为放电率。对于大电流放电,一般用容量值的倍数表示放电电流,如3C20,指放电电流为3倍的20h率容量值的电流,假设蓄电池20h率容量为60A·h,3倍的20h率容量值为180,放电电流就是180A:对于电流比较小的放电,一般用小时率表示,如20h率电流,对于60A·h(20h率)的蓄电池,20h 率电流等于容量除以放电时间,即60/20=3,即电池以3A放电,就称为蓄电池以20h率电流放电。铅酸蓄电池的基础知识
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以容量的倍率表示放电率,倍率越大,电流越大;以小时率表示的放电电流,小时率数值越大,放电电流越小。一种蓄电池各种放电率容量可以通过测量得到,它们之间有一定的关系,由于蓄电池的性质和用途有较大的差13.0 异,不同类型的蓄电池小时率容量之间的相
12.0
对关系也不同,不同厂家的蓄电池也有一定的差异。但总的规律是放电电流越大,放出11.0
的容量越小;放电电流越小,放出的容量10.0 七0.05CA 越多。9.0 0.6CA
图1-2所示为不同放电率下蓄电池的容8.0 量曲线。3CA
起动用蓄电池要求有大电流放电的性能46810204060 4681020
min
(见表1-7和图1-3),一般极板比较薄,极放电时间板的孔率较高,各种放电率容量之间的差异图1-2 阀控式蓄电池不同相对较小;而阀控式固定型蓄电池,极板较放电率下的放电曲线(25℃)
厚,极板的孔率相对较低,所以大电流放电与小电流放电放出容量的差异就较大。
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DGM 系列胶体电池 | ||||||||
电池型号 | 额定电压(V) | C20/Ah | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子 | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | |||||
DGM1238 | 12 | 38 | 34 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 |
DGM1245 | 12 | 45 | 42 | 257 | 132 | 200 | 200 | T6 |
DGM1250 | 12 | 50 | 45 | 229 | 138 | 205 | 211 | T6 |
DGM1260 | 12 | 60 | 55 | 259 | 168 | 190 | 190 | T6 |
DGM1265 | 12 | 70 | 65 | 325 | 167 | 174 | 174 | T6 |
DGM1270 | 12 | 70 | 65 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DGM1275 | 12 | 75 | 70 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DGM1285 | 12 | 85 | 80 | 306 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DGM1290S | 12 | 90 | 85 | 306 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DGM1296 | 12 | 96 | 90 | 330 | 173 | 212 | 218 | T11 |
DGM1296S | 12 | 96 | 90 | 330 | 173 | 212 | 218 | T11 |
DGM12110 | 12 | 110 | 105 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11 |
DGM12110S | 12 | 110 | 105 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11 |
DGM12140 | 12 | 140 | 135 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | T11 |
DGM12160 | 12 | 160 | 150 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
DGM12170 | 12 | 170 | 160 | 532 | 207 | 214 | 220 | T11 |
DGM12210 | 12 | 210 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
DGM12200S | 12 | 200 | 190 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
DGM12240 | 12 | 240 | 230 | 522 | 268 | 220 | 226 | T11 |
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测定步骤
称取2.9-3.1g(准确至0.0001g)经研磨并能通过120目筛的负极板活性物质,置于盛有60mL,5%醋酿溶液的250mL烧杯中,充分搅拌3~-Smin,放置15 -20min,用慢速过纸过滤于250mL容量瓶中,用少量5%醋酸溶液洗涤杯及滤器3-4次(整个过程残渣不有暴露于空气中,避免金属铅的氧化),将滤液用水稀释至刻度并摇匀。残流保留分析硫秘船。用移液管穆取25mL于250mL三角烧瓶中,加水稀释至80-100mL,用1+1氨水调溜液至pH值5-6,加入20%醋酸铵溶液5mL、20%六次甲基四胶溶液3mL、0、5%二甲酚机指示剂2-3滴,用EDTA标准溶液滴定至由紫红色变为亮黄色为终点。
5.计算PbO含量
PbO含量=TV,x10-x***
m,
式中TEDTA标准溶液对氧化铅的滴定度(g/mL);
V.滴定所消耗的EDTA溶液的体积(mL);
m试样的质量(g);
10-试样溶液总体积与每次滴定所取溶液体积之比。
6.正极中的氧化铅的化验
正极中的氧化铅的分析原理和方法同负极。
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8.2.3极板中 PbSO、含量的测定
1.方法原理
硫酸铅在常温下可缓慢地溶解于含有较高浓度氯化钠的溶液中,加人醋酸,生成二价铅离子,采用EDTA络合滴定。
2.试剂和溶液
氯化钠:25%溶液和10%洗液;
HNO,溶液(1+4);
冰乙酸:AR分析纯;
抗坏血酸:AR分析纯;
硫豚:AR分析纯;
六次甲基四胺:20%溶液;
二甲酚橙:0.5%溶液,加两滴氨水;
EDTA:c(C1gH,N,O,Na2H,0)=0.05mol/L标准淬液。
3.测定步骤
分析氧化铅(8.2.2节中)保留的残渣立即收集于原杯中,加入150mL 25%的氨化钠将液,连续搅拌溶解1h或搅拌后放置过夜。用快速滤纸过滤于250mL容量瓶中,加冰乙酿SmL,用10%的氯化钠洗液洗涤烧杯,残渣至无铅离子,并稀释至刻度处摇匀。用移液管吸取25mL,试液,于250mL三角杯中,加水稀释至80-100mL,用1+1氨水调溶液至pH值5-6,加5mL,20%乙酸溶液,3mL,20%六次甲基四胺溶液,3mL饱和硫酥0.1g抗坏血艘,三滴0.5%二甲酚橙指示剂,用c(CH,,N,0,Na,2H,0)=0.0SmoV/L, EDTA
标准溶液滴定至溶液变为亮黄色。
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4、计算
硫酸铅含量以***数表示,可按下式计算:
PbSO。含量TVsx10-x1.3587 x ***
TEDTA标准溶液对氧化铅的滴定度(同8.2.2节中的T)(g/mL);
式中Vs-滴定所消耗的EDTA溶液的体积(mL);
m3_-试样的质量(g),(与m相同);
10-试样溶液总体积与每次滴定所取溶液体积之比;
1.3587--氧化铅换算成硫酸铅的系数。
5.正极板中硫酸铅化验
正极化验硫酸铅的原理与负极相似,正极中也含有少量的氧化铅,先用醋酸洗掉。一般取3g正极板样品(准确度同负极板),用5%的醋酸50mL,洗掉少量氧化铅,然后用25%的氯化钠溶液50mL溶解,再过滤。与负极同样操作滴定。
8.2.4负极板活物质Pb含量的测定
1.方法原理
铅溶解于稀硝酸溶液中,形成二价铅离子,用EDTA络合滴定。
2。试剂
硝酸溶液(1+4);
氨水溶液(1+1);
醋酸铵溶液(20%);
六次甲基四胺溶液(20%);
二甲酚橙溶液(0.5%);
EDTA:c(CoHp,N,O,Na,2H,0)=0. 0Smol/L标准溶液。
3.测定步骤
负极板活性物质PbSO,测定中(见8.2.3节)保留的滤纸及沉淀物用微热的1+4硝酸裕液40mL分几次冲洗于250mL烧杯中,用50mL蒸馏水分几次冲洗滤纸。滤液用原滤器过滤于250mL容量瓶中,用热的1+4硝酸溶液10mL淋洗滤器数次,再用热水洗涤烧杯及速器3~4次,冷却至室温,稀释至刻度并摇匀。吸取25mL置于250mL三角烧瓶中,用1+1氨水溶液中和至白色沉淀不再消失(勿多加),加人20%醋酸铵溶液5mL、20%六次甲基四胶溶液5mL、0.5%二甲酚橙溶液2滴,用EDTA 标准溶液滴定至由紫红色变为亮黄色为终点。4.计算Pb含量
TV,x10
Pb含量=-x0.9283 x ***
m,
式中T-EDTA 标准溶液对氧化铅的滴定度(同8.2.2节中的T)(g/mL);V。-滴定所消耗的EDTA溶液的体积(mL);
m.一-试样的质量(g),(与m相同);
10--试样溶液总体积与每次滴定所取溶液体积之比;
0.9283-一-氧化铅的滴定度换算成铅的滴定度的系数。