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BODUN舶顿蓄电池FM150-12/12V150AH应急照明

发布:2024-06-06 09:54,更新:2024-06-29 08:40

1、(德国舶顿蓄电池)引用标准


德国舶顿蓄电池FM系阀控密封式铅酸蓄电池符合如下标准 

· JIS C 8707-1992 阴极吸收密封固定型铅蓄电池标准

· JB/T8451-96 中华人民共和国机械行业标准

· YD/T 799-2002 中华人民共和国通信行业标准

· DL/T 637-1997 中华人民共和国通信行业标准


2、(德国舶顿蓄电池)应用领域

· 不间断电源 军备电源

· 医疗设备 监控系统

· 通信设备 航空/航海系统

· 石化工业 电厂/电站等


3、(德国舶顿蓄电池)铅酸蓄电池特性

· 免维护(寿命期内无需加酸加水)。

· 使用严格的生产工艺,单体电压均衡性佳。

· 采用特殊板栅合金,抗腐蚀性能及深循环性能好,自放电极小。

· 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内阻低,大电流放电性能优良。


4、(舶顿蓄电池)铅酸蓄电池安装要求

· 德国舶顿蓄电池使用前检查电池外观有无裂纹,破损,漏液现象,一经发现应及时查找原因或进行更换。

· 德国舶顿蓄电池应安装在远离火源,热源(大于2M)的地方,必须有良好的排气通风条件,应确保电池运行的环镜温度在15-25度。使得电池有较长的使用寿命。

· 充电电流电压,时间必须按厂家规定执行,电池避免过充过放电。

· 搬运,安装,使用过程中应避免电池正,负极短路。


5、(舶顿蓄电池)铅酸蓄电池使用注意事项

· 拆装 德国舶顿蓄电池应由人员完成,若因机械损坏电池电液沾到了皮肤或衣服上。立即用清水冲洗。如果溅入眼睛,要尽快用大量的清水冲洗并立即上治疗。

· 不同容量,不同制造商或新旧不同的电池请勿混用。

· 勿用花纤布或海棉擦拭 美国山特电池外壳。

· 舶顿蓄电池停搁6个月以上,使用前必须进行补充电。


6、(舶顿蓄电池)放电特性


6GFM系列密封电池具有的良好的放电特性,尤其是大电流放电的特性更为优越。电池放电的容量取决于放电电流,终止电压和放电时间。


不同放电率的放电性能和终止电压选择如下图:


7、(舶顿蓄电池)自放电特性


电池储存时的自放电特性如下图:


8、(舶顿蓄电池)充电特性


6GFM系列密封电池要求采用限流恒压的充电方法进行充电。在环境度为25℃的条件下,的浮充电压为13.6±0.1V 台X台数,充电开始时的电流应限制在0.25C10A的范围内。


恒压充电特性(25℃)如下图:


(舶顿蓄电池)在不同的环境温度下,适宜的电池充电恒压值可按下所示,找出整组电池的恒压浮充电压值(电池充电电压X电池组中的电池台数)。


9、舶顿蓄电池6V系列



安全阀 阀体采用阻燃ABS材料,结构设计独特,其开启、合阀压力 ,保证电池安全、可靠运行。



 电池槽、盖 由阻燃ABS材料制成,高强度、耐腐蚀,外观光泽亮丽。



 极柱 极柱嵌有大直径铜芯,提高端子电流负荷能力,电池内阻小。极柱与电池盖采用机械密封和密封胶双重密封结构,电池达到完全密封,避免极柱爬酸。



 单体电池 由一个单格构成(较大容量的电池为保证电池槽强度而设置中格,而电池内部仍为并联),有效地保证了单体电池电气性能的均衡性。电池内部设置极群定位装置,保证电池各部分隔板压缩一致,保证酸液均匀分布。



 电池组 电池外部连接采用铜芯软电缆密封连接,防止电池端子与连接条氧化、腐蚀。电池可以组合成架使用,也可以置地安装使用。

铅酸蓄电池电解液比重过低的原因介绍

造成铅酸蓄电池电解液比重过低的原因包括:

  

  ·液面溢出;

  

  ·极板硫酸化;

  

  ·活性物质脱落,造成极板短路;

  

  ·极板弯曲,造成极耳相系。

  

  对于上术原因造成的比重过低,可采取下述相应措施进行处理:

  

  ·抽出25%的电解液,再加入比重1.2-1.4的稀硫酸,调至规定比重为止,然后进行均衡充电,直至冒气泡为止;

  

  ·进行过电处理;

  

  ·用非金属物把短路物清除,然后进行个别充电;

  

  ·用绝缘耐酸物把短路的极耳隔开,然后进行个别充电。

胶体电池与常规铅酸电池的区别不仅仅在于电液改为胶凝状。例如非凝固态的水性胶体,从电化学分类结构和特性看同属胶体电池。又如在板栅中结附高分子材料,俗称陶瓷板栅,亦可视作胶体电池的应用特色。已有实验室在极板配方中添加一种靶向偶联剂,大大提高了极板活性物质的反应利用率,据非公开资料表明可达到 70wh/kg 的重量比能量水平,这些都是现阶段工业实践及有待工业化的胶体电池的应用范例水性胶非学科规范术语,是为了区别凝固态胶体的一种名称。

 

对胶体的理解,学术分类与习俗理解有很大不同。习俗多认为常温下物理状态呈胶凝态的物质叫胶体,而在化学结构分类中,定义为分散相基础结构在1-100纳米范围内的物质。

决定电化学特性的是胶体粒径及其表面活性剂。

胶体电池在历史上几沉几浮,与胶体的材料发展和技术成熟程度有关。近三两年,虽然已研发出纳米级溶胶,对表面活性剂的电化学应用也有了更多的生产实践,但对于厂商而言,很难在短期内选型出适用的凝胶态胶体。

水性胶设计为一种酸电池向胶体电池发展的一种中间产品,特点为:取消物理胶凝骨架,保留功能高分子基团特征及表面活性剂,纯液状,使用时视作一种硫酸添加剂,适用于制作所有的铅蓄电池。

优点:不会产生胶体电池常见的工业问题,制造工艺与酸电池完全一样,使用后增加容量5-15%,延长电池寿命50-,抗极板硫酸盐化能力强,硫酸改性后对板栅腐蚀力要小得多。价格也较常规胶体便宜。

使用水性胶添加剂后,硫酸中无需再添加硫酸钠、磷酸等。标准添加量:体积比8%。


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