0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看威廉希尔官方网站 视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

铅酸蓄电池的结构

工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-01-06 10:23 次阅读

铅酸蓄电池的结构

铅酸蓄电池主要由正极板组 负极板组 隔板 容器和电解液等构成,其结构如下图所示:

铅酸蓄电池的结构

1、极板

铅酸蓄电池的正负极极板由纯铅制成,上面直接形成有效物质,有些极板用铅镍合金制成栅架,上面涂以有效物质 正极(阳极)的有效物质为褐色的二氧化铅,这层二氧化铅由结合氧化的铅细粒构成,在这些细粒之间能够自由地通过电解液,将正极材料磨成细粒的原因是可以增大其与电解液的接触面积,这样可以增加反应面积,从而减小蓄电池的内阻 负极(阴极)的有效物质为深灰色的海绵状铅 在同一个电池内,同极性的极板片数超过两片者,用金属条连接起来,称为极板组或极板群 至于极板组内的极板数的多少,随其容量(蓄电能力)的大小而异 为了获得较大的蓄电池容量,常将多片正 负极板分别并联,组成正 负极板组。

安装时,将正 负极板组相互嵌合,中间插入隔板,就形成了单格电池 在每个单格电池中,负极板的片数总要比正极板的片数多一片,从而使每片正极板都处于两片负极板之间,使正极板两侧放电均匀,避免因放电不均匀造成极板拱曲。

2、隔板

在各种类型的铅酸蓄电池中,除少数特殊组合的极板间留有宽大的空隙外,在两极板间均需插入隔板,以防止正 负极板相互接触而发生短路 这种隔板上密布着细小的孔,既可以保证电解液的通过,又可以阻隔正 负极板之间的接触,控制反应速度,保护电池 隔板有木质 橡胶 微孔橡胶 微孔塑料 玻璃等数种,可根据蓄电池的类型适当选定 吸附式密封蓄电池的隔板是由超细玻璃丝绵制作的,这种隔板可以把电解液吸附在隔板内,吸附式密封蓄电池的名称也是由此而来的。

3、容器

容器是用来盛装电解液和支撑极板的,通常有玻璃容器 衬铅木质容器 硬橡胶容器和塑料容器四种 容器用于盛放电解液和极板组,应该耐酸 耐热 耐震 容器多采用硬橡胶或聚丙烯塑料制成,为整体式结构,底部有凸起的肋条以搁置极板组 壳内由间壁分成3个或6个互不相通的单格,各单格之间用铅质联条串联起来 容器上部使用相同材料的电池盖密封,电池盖上设有对应于每个单格电池的加液孔,用于添加电解液和蒸馏水以及测量电解液密度 温度和液面高度。

4、电解液

铅酸蓄电池的电解液是用蒸馏水稀释高纯浓硫酸而成的 它的密度高低视铅蓄电池类型和所用极板而定,一般在15℃时为1.200~1.300g/cm3 蓄电池用的电解液(稀硫酸)必须保持纯净,不能含有危害铅酸蓄电池的任何杂质 电解液的作用是给正 负电极之间流动的离子创造一个液体环境,或者说充当离子流动的介质 电解液的相对密度对蓄电池的工作有重要影响,相对密度大,可减少结冰的危险并提高蓄电池容量,但相对密度过大,则黏度增加,反而降低蓄电池容量,缩短使用寿命 应根据当地最低气温或制造厂家的要求选择电解液相对密度。

5、加液孔盖

加液孔盖用橡胶或塑料制成,旋在电池盖的加液孔内。

加液孔盖上有通气孔,可使蓄电池化学反应中产生的气体顺利排出 加液孔盖上的通气孔应经常保持畅通,使蓄电池内部的氢气与氧气排出,防止蓄电池过早损坏或爆炸。

6、联条

由于蓄电池各单格为串联连接,因此不同极性的极柱要用联条连接起来 联条用铅锑合金铸成,有外露式 跨桥式和穿壁式三种,前者用在硬橡胶外壳和盖上,后两者用在塑料外壳和盖上 外露式是指联条外露在蓄电池的上面;跨桥式是指联条下部在蓄电池的平面上或埋在盖下,连接部分跨接在各单格电池的中间壁上;穿壁式是指在中间壁上打孔,使极板组柄直接穿过中间隔壁将各单格电池连接起来。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 蓄电池
    +关注

    关注

    20

    文章

    1533

    浏览量

    70539
  • 铅酸蓄电池
    +关注

    关注

    13

    文章

    185

    浏览量

    25257
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    铅酸蓄电池和镍氢电池的利弊分析

    随着科技的发展和能源需求的增长,电池威廉希尔官方网站 在现代社会中扮演着越来越重要的角色。铅酸蓄电池和镍氢电池作为两种主流的电池威廉希尔官方网站 ,它们在不同的领域有着广泛的应用。
    的头像 发表于 11-25 10:06 382次阅读

    铅酸蓄电池在电动车中的应用

    铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池是一种二次电池,主要由正极板、负极板、电解液和隔板等组成。正极板通常由二氧化铅制成,负极板由海绵状铅制成,电解液则是稀硫酸溶液。在充电过程中,正极板和负极板上的铅
    的头像 发表于 11-25 10:04 493次阅读

    铅酸蓄电池与锂电池的比较

    铅酸蓄电池与锂电池作为两种常见的电池类型,在性能、应用、成本及环保性等方面存在显著差异。以下是对两者的比较: 一、性能比较 能量密度 : 锂电池的能量密度远高于
    的头像 发表于 11-25 10:03 981次阅读

    铅酸蓄电池充电技巧与注意事项

    铅酸蓄电池充电技巧与注意事项 1. 了解铅酸蓄电池的基本原理 铅酸蓄电池由正极板(二氧化铅)、负极板(海绵状铅)和电解液(稀硫酸)组成。在放电过程中,正负极板上的活性物质与电解液中的硫酸反应,产生
    的头像 发表于 11-25 10:00 1030次阅读

    蓄电池在新能源汽车中的应用

    )。这些车辆的主要优势在于减少温室气体排放和降低对化石燃料的依赖。 二、蓄电池的类型 蓄电池是新能源汽车的能量存储单元,主要有以下几种类型: 铅酸蓄电池:成本较低,但能量密度低,循环寿命短。 镍氢
    的头像 发表于 11-07 10:44 651次阅读

    如何正确检测蓄电池电量

    通过化学反应存储和释放电能。常见的蓄电池类型包括铅酸蓄电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池等。不同类型的
    的头像 发表于 11-07 10:39 1251次阅读

    阀控铅酸电池是什么蓄电池

    阀控铅酸电池(Valve-Regulated Lead-Acid Battery,简称VRLA电池)是一种密封的铅酸蓄电池,它通过一个压力释放阀来控制内部气体的排放,从而实现密封。这种
    的头像 发表于 09-25 10:30 685次阅读

    铅酸蓄电池短路现象、造成的原因及有效的处理方法分析

    1.铅酸蓄电池短路现象主要表现在以下几个方面:1)开路电压低,闭路电压(放电)很快达到终止电压。2)大电流放电时,端电压迅速下降到零。3)开路时,电解液密度很低,在低温环境中电解液会出现结冰现象。4
    的头像 发表于 08-30 12:29 499次阅读
    <b class='flag-5'>铅酸蓄电池</b>短路现象、造成的原因及有效的处理方法分析

    铅酸蓄电池充满电后,为何静置不用时电压下降很快?

    铅酸蓄电池在充满电后静置不用时电压下降快的现象可能由多种因素引起,这些因素包括电池的自放电、电池内部的化学和物理变化、以及环境条件等。以下
    的头像 发表于 04-29 17:59 8621次阅读

    太阳能锂电池蓄电池哪个蓄电

    太阳能锂电池蓄电池(通常指的是铅酸蓄电池)是储能领域中两种常见的电池类型,它们各自具有不同的特性和优势。
    的头像 发表于 04-24 17:32 1536次阅读

    锂离子电池铅酸蓄电池的充电注意事项

    锂离子电池铅酸蓄电池是两种常见的可充电电池类型,它们在充电时有不同的注意事项和要求。
    的头像 发表于 04-17 18:21 1852次阅读

    什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用

    什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用  铅酸蓄电池是一种常见的化学能到电能的转换装置,由于其成本低廉、使用安全可靠,
    的头像 发表于 02-18 17:13 6407次阅读

    铅酸蓄电池充电器电路

    以下是使用著名的 IC LM 317 的铅酸电池充电器原理图。该电路提供正确的电压来为 12v 密封铅酸电池或 12v SLA 电池充电。充
    的头像 发表于 02-10 17:20 4504次阅读
    <b class='flag-5'>铅酸蓄电池</b>充电器电路

    铅酸蓄电池正极反应式为什么可以吸引硫酸根离子

    铅酸蓄电池正极反应式为2PbO2 + Pb + 4H+ + 2e- ⇌ 2PbSO4 + 2H2O。 铅酸蓄电池是一种常见的化学电池,主要由正极、负极和电解液组成。在正极反应中,正极材料通常是由铅
    的头像 发表于 01-17 10:06 2351次阅读

    铅酸蓄电池和UPS锂电池充电方式一样吗?

    铅酸蓄电池和UPS锂电池充电方式一样吗? 铅酸蓄电池和UPS锂电池是两种常见的储能设备,它们在充电方式上存在一些差异。在这篇文章中,我将详细介绍铅酸
    的头像 发表于 01-11 13:59 796次阅读