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阀控式密封铅酸蓄电池技术手册 - 图文(2)

来源:网络收集 时间:2026-07-18
导读: 2、型号的表示及其意义 G F M D— X X X X C 3、产品工作原理 阀控式密封铅酸蓄电池在充放电过程中的化学反应如下: 升级代号 10小时率额定容量 电力系统使用 密封 阀控式 固定型 放电 PbO2 + 2H2SO4 + Pb PbSO4 +

2、型号的表示及其意义

G F M D— X X X X C

3、产品工作原理

阀控式密封铅酸蓄电池在充放电过程中的化学反应如下:

升级代号 10小时率额定容量 电力系统使用 密封 阀控式 固定型 放电

PbO2 + 2H2SO4 + Pb PbSO4 + 2H2O + PbSO4 充电

(二氧化铅) (硫酸) (海绵状铅) (硫酸铅) (水) (硫酸铅)

正极活物质 电解液 负极活物质

在电池充电后期,正极活性物质完全转变为二氧化铅,负极还未达到完全充电状态、活物质转变为海绵状铅的过程还未结束,正极产生的氧气,通过隔板孔隙,到达负极,在负极表面与负极活物质发生化学反应,使负极处于去极化状态,抑制了氢气的产生。

电池实现密封的电化学反应机理如下: ⑴正极反应(产生氧气) ① 2H2O O2+4H++4e

通过隔板移向负极板表面 ⑵负极反应(吸收氧气)

② 2Pb+O2 2PbO (氧气与海绵状铅发生反应) ③ 2PbO+2H2SO4 2PbSO4+2H2O (PbO与电解液发生反应) ④ 2PbSO4+4H++4e 2Pb+2H2SO4 (PbSO4的还原) ⑶ 负极总反应为②+③+④: O2+4H++4e=2H2O 又返回至①,如此循环往复。

总之,充电过程中正极产生的氧气能够迅速与负极充电状态下的活物质发生反应生成水,没有气体逸出,没有水份的损失,电池可以实现密封。

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阀控铅酸蓄电池阴极吸收反应原理图解

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4、品种规格

GFMD-C系列蓄电池品种规格表 表1-1

规格型号 额定电压 (V) GFMD-100C GFMD-200C GFMD-300C GFMD-400C GFMD-500C GFMD-600C GFMD-800C GFMD-1000C GFMD-1200C GFMD-1500C GFMD-2000C GFMD-3000C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 3000 75 150 225 300 375 450 600 750 900 1125 1500 2250 174 74.5 210 223 6.2 13.5 19.5 25.5 31.0 37.5 52.5 63.2 76.0 98.5 122.5 196.0 额定容量(Ah) 10h率 3h率 长 尺寸(mm) 宽 高 总高 重量 (约Kg) (终压1.80V/单体) (终压1.80V/单体) 174 174 175 98.5 348.5 355.5 141 348.5 355.5 174 348.5 355.5 213.5 174 348.5 355.5 252 410 478 346 401 490 710 175 348.5 355.5 175 175 310 351 350 353 334 334 335 340 340 340 344 344 357 350 350 350

第二章 技术特性

1、电池的放电特性及其影响因素

1.1 电池的容量

电池在一定放电条件下所能给出的电量称为电池的容量,以符号C表示。常见的单位为安培小时,简称安时(Ah)。

1.2 额定容量和实际容量

圣阳GFMD-C系列电池的额定容量见表1-1。实际容量是指电池在一定放电条件下输出的实际电量,它等于放电电流与放电时间的乘积,单位为Ah。

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1.3 放电性能

蓄电池的放电容量与放电电流、终止电压及放电时的温度直接相关。总的来说,放电电流越小、终止电压越低、温度越高,电池放出的电量越大。电池的放电性能见图2-1,2-2,2-3,表2-1。

GFMD-C电池不同放电率下的典型放电特性曲线(25℃)

图2-1

GFMD-C电池不同放电率下,放电1min时刻的电压特性曲线(25℃)

图2-2

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GFMD-C电池在不同放电率下,放电5s时刻的电压特性曲线(25℃)

图2-3

GFMD-C电池不同放电时率不同放电终止电压下,电池的容量换算表(25℃) 表2-1

容量 放电时间 换算系数 (min) Kch=I放 C10 终止电压(V) 5s 1.520 1.420 1.300 1.180 1 1.500 1.400 1.230 1.020 30 0.980 0.900 0.770 0.660 60 0.600 0.580 0.540 0.490 90 0.380 0.365 0.342 0.318 120 0.335 0.321 0.300 0.280 150 0.283 0.278 0.261 0.243 180 0.230 0.221 0.212 0.200 240 0.193 0.189 0.181 0.169 300 0.167 0.163 0.156 0.147 360 0.146 0.142 0.137 0.129 420 0.130 0.127 0.123 0.116 480 0.130 0.125 0.122 0.115 1.75 1.80 1.85 1.90 1.4 温度 温度影响电池的容量。图2-4为蓄电池放出容量(10小时率)与温度的关系曲线;图2-5为蓄电池-30℃的低温放电曲线。如果电池放电时温度不是25℃,按以下公式

换算成25℃的容量C25。

CT

C25= 1+k(T-25)

式中:T—放电时的环境温度

CT—温度T时的放电容量

k—温度系数,10小时率放电时k=0.006/℃

3小时率放电时k=0.008/℃ 1小时率放电时k=0.01/℃

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