(完整word版)蓄电池电解液配比
铅酸电池用电解液的配比方法
铅酸电池用电解液的配比方法
铅酸电池的电解液一般由硫酸和蒸馏水混合而成。
其中,硫酸负责提供离子传导和电化学反应所需的物质,蒸馏水则用于稀释硫酸以达到合适的浓度。
以下是一种常见的铅酸电池电解液配比方法:
1. 准备好所需的材料,包括稀硫酸(浓度约为1.240g/cm3)和蒸馏水。
2. 按照所需容量比例准备硫酸和蒸馏水。
一般来说,硫酸与蒸馏水的体积比例为1:2,即硫酸占总体积的1/3。
3. 慢慢地将硫酸倒入装有蒸馏水的容器中。
在搅拌的同时,要避免溅出和反应迅速造成的热量积累。
4. 将混合液体搅拌均匀,直到溶液完全透明。
5. 将配制好的铅酸电解液倒入电池中,注意避免溅出和接触皮肤和眼睛。
需要注意的是,操作时要戴好护目镜和防护手套,以确保人身安全。
另外,硫酸是一种腐蚀性物质,应妥善保存,避免接触皮肤和吸入气体。
怎样配制电解液
怎样配制电解液
选择电解液浓度时,还要考虑蓄电池的工作环境温度。
工作在寒冷温度下,电解液浓度应髙一点,在炎热的气温下,电解液浓度可低一点。
一般情况下,在25°C (电解液温度)时比重为1. 28,在其他温度下可按下式计算:
Da二Dt+O. 0007 (t-25)
式中的Da为25°C时的密度;Dt为实际温度时的密度;t为测左时电解液的温度。
电解液是用密度的浓硫酸和纯净水配制而成。
硫酸是强氧化剂,它与水有亲和作用,溶于水时放岀大量的热量,因此操作人员要戴上护目镜、耐酸手套,穿胶鞋或靴子,国好橡皮围裙。
盛装电解液的容器,必须用耐酸、耐温的塑料、玻璃、陶瓷、铅质等器皿。
配制前,要将容器淸洗干净,为防酸液溅到皮肤上,先准备好5%氢氧化披或碳酸钠溶液,以及一些消水,以防万一溅上酸液时,可迅速用所述的溶液擦洗,再用淸水冲洗。
配制时,先计算好浓硫酸和水的需要疑,把水先倒入容器内,然后将浓硫酸缓缓注入水中,并不断搅拌溶液。
(切不可将水倒入酸中!!!)
刚配制的溶液温度很高,不可马上注入蓄电池内,要等温度降到40°C以下,再测量溶液比重,必要时进行调整,使到标准值后再加入蓄电池内。
电解液应用纯净的蒸馀水和比重为克/立方厘米(15°C时)的化学纯硫酸配制而成。
电解液的比重根据蓄电池制造厂的规左,探险地区气温条件来决立。
配制电解液可按重量比或体积比来进行,参看表5-4。
配制时应将硫酸缓慢倒入蒸懈水中,并不断搅动,绝对不允许将水倒入硫酸中,以免硫酸飞溅伤人。
电池生产车间电解液配制
电池生产车间电解液配制电池是现代社会不可或缺的能源供应装置,而电解液是电池中不可或缺的重要组成部分。
本文旨在探讨电池生产车间中电解液的配制方法和注意事项。
一、电解液的基本组成电解液是电池中起到导电和媒介作用的溶液,其主要成分包括溶剂、溶质和添加剂三个方面。
溶剂一般选用有机溶剂,如碳酸酯和醚类溶剂等;溶质通常为盐类配合物,如氟化锂和硫酸铅等;添加剂则是为了增加电解液的稳定性和性能,如添加聚合物和阻燃剂等。
二、电解液的配制方法1. 材料准备电解液的配制首先需要准备好各种原材料,包括溶剂、溶质和添加剂。
确保材料的纯度和质量,因为电解液的质量直接关系到电池的性能和稳定性。
2. 配料计量根据电池类型和应用的需求,计算好各个组分的配比。
精确计量是电解液配制过程中的关键步骤,可以使用专业的计量设备来确保准确性。
3. 溶解混合将溶剂和溶质按照一定的比例加入反应容器中,搅拌使其充分溶解和混合。
可以使用机械搅拌设备或者超声波浴来加快混合速度和均匀度。
4. 添加剂的控制根据配方的需要,在电解液中适量添加各种添加剂。
添加剂的种类和量都需要根据具体情况进行调整,以达到最佳的电池性能和稳定性。
5. 过滤和净化为了确保电解液的纯净度和质量,可以通过过滤和净化的方式去除其中的杂质和颗粒物。
例如,可以使用滤纸或者微孔膜进行过滤和分离。
6. 检测和测试配制好的电解液需要进行严格的检测和测试,以确保其符合相关的标准和要求。
可以使用仪器设备对电解液进行各种物理和化学性质的测试,如电导率、PH值和溶解度等。
三、电解液配制的注意事项1. 安全措施电解液配制过程中需要注意安全问题,避免与火源或者易燃物接触,注意防护措施,减少意外事故的发生。
2. 环境条件配制电解液的环境条件也需要严格控制,避免因温度、湿度和灰尘等环境因素对电解液质量的影响。
3. 质量控制配制电解液时要严格按照标准和要求操作,确保每个步骤的准确性和一致性。
同时,要建立质量控制体系,进行质量跟踪和追溯,以便排查和解决潜在问题。
2.3.4 蓄电池电解液配制方法_快修巧修汽车电源系统_[共4页]
2.3 蓄电池的正确使用与维护
29 造成的,则应加注配好的电解液)。
因为造成液面过低的主要原因多是由于蓄电池在使用过程(充放电)中已蒸发掉部分水分,若再加注电解液,势必要使蓄电池电解液密度增加,即硫酸成分增多,易使极板损坏。
图2-5 用玻璃管测量电解液液面高度示意图
若查得液面过高,可用密度计吸出,否则电解液容易外溢,腐蚀极柱和连接件,易造成短路等。
2.3.4 蓄电池电解液配制方法
在修理蓄电池或启用新蓄电池时,往往需要自己动手配制电解液。
1.电解液密度的选择
配制电解液实际上就是为了得到合适密度的电解液成分。
蓄电池在冬季使用,电解液密度可适当提高,以防电解液结冰而将蓄电池外壳冻裂;在夏季使用时,电解液密度可适当降低,这将有利于保护蓄电池,防止腐蚀,延长其使用寿命。
电解液密度的选择,应根据不同地区和不同季节来确定,其参考值见表2-5。
2.配制电解液用硫酸标准
配制电解液所用的硫酸应符合表2-6中的标准。
铅酸蓄电池电解液的配制方法
铅酸蓄电池电解液的配制方法电解液是由浓硫酸与纯净的水(去离子水或蒸馏水)配置而成,必须用符合国家标准GB4554-84的蓄电池专用硫酸,与符合要求的纯水配制成密度为1.22±0.01g/cm3(20℃)的电解液。
一、铅酸蓄电池用硫酸标准GB4554-84序号指标名称稀硫酸浓硫酸一级二级一级二级1 硫酸(H2SO4)含量,% ≥ 60 60 92 922 灼烧残渣含量,% ≤ 0.2 0.035 0.03 0.053 锰(Mn)含量,% ≤ 0.000035 0.000065 0.00005 0.000014 铁(Fe)含量,% ≤ 0.0035 0.008 0.005 0.0125 砷(As)含量,% ≤ 0.000035 0.000065 0.00005 0.000016 氯(Cl)含量,% ≤ 0.00035 0.00065 0.0005 0.00017 氮氧化物(以N计算)含量,% ≤ 0.000065 0.00065 0.0001 0.0018 铵(NH4)含量,% ≤ 0.00065 0.0019 二氧化硫(SO2)含量,% ≤ 0.0025 0.0045 0.004 0.00710 铜(Cu)含量,% ≤ 0.00035 0.0035 0.0005 0.00511 还原高锰酸钾含量,% ≤ 0.00065 0.0012 0.001 0.00212 色度,ml ≤ 0.65 0.65 1 213 透明度,mm ≥ 350 350 160 50二、铅酸蓄电池用水标准(国家专业标准报批稿)供参考序号指标名称指标% mg/l1 外观无色透明2 残渣含量≤ 0.01 1003 锰含量≤ 0.00001 0.14 铁含量≤ 0.0004 45 氯含量≤ 0.0005 56 硝酸盐(以N计)含量≤ 0.0003 37 铵含量≤ 0.0008 88 还原高锰酸钾含量,% ≤ 0.0008 29 碱土金属氧化物(以CaO计)含量≤ 0.005 5010 电阻率(25℃)MΩ.cm ≥ 0.1铅酸电池的电解液是稀硫酸溶液要求杂质含量尽可能的低(主要杂质是铁含量、氯含量、锰含量、醛含量、有机酸含量等其他的杂质影响不大,一般在溶液中还要添加硫酸盐例如硫酸钠,添加的量一般在0.5%--0.7%质量分数,目的是在放电后防止枝晶出现造成微短路并且能够提高电解液的导电性能。
铅酸蓄电池电解液的配制方法Word版
铅酸蓄电池电解液的配制方法1、在铅酸蓄电池中是以水溶液状态的稀硫酸作为电解液(也叫电解质)的。
电解液与极板上活性物质产生化学反应而产生电能,2、电解液密度究竟是高好还是低好,需要对具体的情况作具体的分析,冬季气温低,电解液的粘度大,不易渗入极板内部,蓄电池的端电压和容量都将下降,特别是在强烈放电时表现尤为明显。
在蓄电池放电的情况下电解液还有结冰的危险,因此,在冬季或寒区应采用密度较高的电解液,相反,在夏季炎热区则采用密度低的电解液。
3、铅酸蓄电池的电解液是由相对密度为1.84的纯硫酸和蒸馏水按一定的比例配制而成,相对密度一般在1.24-1.31的范围之内。
根据蓄电池的用途、工作环境、温度不同,可以选用不同密度的电解液,固定式铅酸蓄电池不十分追求重量轻,而看重重使用寿命,常常选用密度低的电解液,电力自行车用蓄电池对重量有一定的要求会选用密度较高的电解液。
蓄电池的电解液应高出极板5mm。
若液面过低则露出液面部分的极板不能参与化学反应,蓄电池容量减小,同时露出的部分还容易硫化而损坏。
若液面过高,电解液又容易溅出,积存在盖上,使两极柱间构成通路而自行放电,且易腐蚀极柱。
4、配制电解液是蓄电池装配与维修中经常要做的一项工作。
配制前可先计算出电解液的总重量,然后查表1再得出所需水和硫酸的重量,电解液的密度不同,所需的水和硫酸的比例也不同,这个比例可用重量表示也可用体积表示。
还有一个简单的方法,就是等到电解液冷到25度的时候,再用光学检测仪检测它的密度,电动车电池所用电解液的密度要求是1.335,此时,如果密度高,就加蒸馏水,低则加硫酸。
配液时所用的容器必须耐酸耐温,玻璃容器最好,准备好密度计、温度计、量杯、玻璃棒,先将容器洗刷干净,再用蒸馏水洗一次,然后将蒸馏水倒进容器里,再将纯净的浓硫酸小心的缓缓注入蒸馏水内,并不断的用玻璃棒(或塑料棒)均匀地搅动拌合,倒入硫酸时不应过多过急,因硫酸和水混合时,水立刻就被硫酸吸收而产生大量的热量,电解液温度急剧上升,如果操之过急易造成沸腾溅射,危险,应予特别重视。
电瓶液的配制方法
电瓶液的配制方法
电瓶液是储能电池的重要组成部分,它负责电池的正常运行。
配制好的电瓶液,能够保证电池续航能力、安全性和稳定性性能,所以对于电瓶液的配制方法了解得越详细,对电池的性能提升更有利。
电瓶液的配制首先需要确定使用的原料,一般采用的原料有水、铝粉、硼酸和电解质溶液,根据不同原料的重量和特性确定具体的配比,一般采用的配比参考值为:水90-95%,粉5-10%,硼酸0.1-0.2%,电解质溶液0.05-0.1%。
接下来,把水倒入容器内,将铝粉和硼酸均匀加入搅拌,然后加入电解质溶液搅拌,搅拌3-5分钟后电瓶液就可以配制好了。
配制好的电瓶液,可以直接使用,如果要存储,需要把电瓶液放入密封容器,然后放置阴凉处,避免受到阳光照射,每次使用电瓶液时,需要重新搅拌,以保证品质。
此外,从安全上考虑,为了防止电瓶液的污染,需要做到有规定的配制程序,采用正确的原料,且现场环境要保持干净,同时,注意安全措施,如戴好手套、口罩和安全眼镜,以防飞溅。
总之,电瓶液的配制方法千变万化,正确的配制方法能够为电池提供良好的性能,同时,需要注意配制现场的安全问题。
只有掌握了电瓶液的配制方法,才能让电池获得最大的续航能力和安全性。
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电解液的配制方法
电解液的配制方法电解液是指能够在电解质介质中导电的溶液或熔体。
电解液在电力、电化学领域具有广泛的应用,如电池、电解过程、电镀等。
电解液的配制方法根据不同的电介质类型有所不同,下面将介绍几种常见的电解液的配制方法。
首先是酸性电解液的配制方法。
酸性电解液主要应用于电解过程、电池等领域,最常见的是硫酸电解液。
配制硫酸电解液的方法如下:1. 准备所需原料,主要包括硫酸、去离子水。
2. 按照一定的比例将硫酸倒入容器中。
3. 缓慢且均匀地加入去离子水,同时搅拌。
4. 持续搅拌直至硫酸完全溶解,得到所需酸性电解液。
其次是碱性电解液的配制方法。
碱性电解液常用于电解过程、电池等,最典型的是氢氧化钠电解液。
配制氢氧化钠电解液的方法如下:1. 准备所需原料,主要包括氢氧化钠、去离子水。
2. 将一定比例的氢氧化钠溶解于去离子水中。
3. 搅拌溶液,直到氢氧化钠完全溶解。
4. 检查溶液的浓度和pH值,根据需要进行调整。
5. 得到所需的碱性电解液。
另外是有机溶剂电解液的配制方法。
有机溶剂电解液常用于电池、电镀等领域,如丙酮、乙腈等。
有机溶剂电解液的配制方法一般如下:1. 准备所需原料,主要包括有机溶剂、电解质等。
2. 将一定比例的有机溶剂倒入容器中。
3. 加入适量的电解质,使其达到所需的浓度。
4. 搅拌混合溶液,直到电解质完全溶解。
5. 检查溶液的浓度和性质,根据需要进行调整。
6. 得到所需的有机溶剂电解液。
最后是固体电解液的配制方法。
固体电解液广泛应用于高能量电池中,如锂离子电池等。
配制固体电解液的方法如下:1. 准备所需原料,主要包括聚合物基材料、电解质。
2. 将聚合物基材料和电解质按照一定比例混合。
3. 将混合物放入烧杯或其他容器中,并在适当的温度下进行溶解或固化。
4. 检查固体电解液的性质和性能,根据需要进行调整。
5. 得到所需的固体电解液。
总之,电解液的配制方法根据具体情况和需要有所不同,需要根据电介质类型、所需浓度和性质等因素来选择合适的原料和操作条件进行配制。
镉镍蓄电池电解液配置说明
蓄电池电解液配置说明
鎘镍蓄电池电解液配置说明
1. 电解液配制:
每组GN40电池90只需要电液106升,即127KG。
其配制方法是:分别称量106升水,27kg KOH,2.7 kg LiOH。
电液配制时,首先将称量好的蒸馏水或是去离子水加入耐热的塑料容器或不锈钢容器内,之后缓慢加入KOH,并随之搅拌,待KOH完全溶解,加入LiOH,再搅拌直到LiOH完全溶解。
当电液温度降低为25℃左右时测量比重。
如果电液比重大,则适量加入水,反之加入适量KOH。
直到比重为1.2±0.01为止。
静止4小时以上,电液分配注液按每只电池1.17升左右加入电液。
2.电液灌注
电液灌注最好用漏斗完成,且液面应在上下液面线中间,注电液时应戴有防护用具,如护目镜,橡胶手套和围裙等,以防电液灼伤眼睛或皮肤。
3.GN180电池配液和GN40相同。
只不过用水量和KOH、LiOH量不同而已。
GN180电池需用90 kg KOH,9 kg LioH和344升水。
灌注要求也相同。
上海统部电器有限公司
2011-10-14。
电瓶电解液配方
电瓶电解液配方
电瓶电解液的配方主要包括以下成分:
1.硫酸:硫酸是电解液中最重要的成分之一,通常为浓度为30~40%的硫酸溶液。
2.水:电解液中的水是稀释硫酸和调节浓度的重要成分。
3.硫酸铜:硫酸铜是电瓶正极板的主要材料,它可以提供必要的电化学反应。
4.硫酸铅:硫酸铅是电瓶负极板的主要材料。
5.抑制剂:为了避免电化学腐蚀和金属电极的腐蚀,通常会添加各种抑制剂,如铵盐、氯化锌等。
6.电解质:电解质是指可以导电的离子,如钾离子、钠离子等,它们可以提高电解液的导电性能,增强电池的发电效果。
以上是常见的电瓶电解液配方成分,不同种类的电池电解液的配方成分比例可能存在差异。
电瓶电解液配方范文
电瓶电解液配方范文电瓶电解液是电瓶中非常重要的组成部分,它具有导电性、稳定性和耐用性等重要特性,直接影响到电瓶的性能和寿命。
合理的电解液配方可以提高电瓶的性能,并延长其使用寿命。
以下将介绍电瓶电解液的配方原理和常用配方。
常用的电瓶电解液配方之一是硫酸配方。
硫酸是一种常用的强酸,具有良好的导电性和可溶性。
电瓶中的硫酸通常是浓硫酸的稀溶液,浓度可根据需要进行调整。
硫酸配方的主要优点是成本低、导电性好,但它也有一些缺点,如有毒、易风化和对材料有腐蚀性。
为了克服硫酸的一些缺点,一种常用的配方是添加一些有机酸。
有机酸是一种相对较弱的酸,具有良好的导电性和稳定性,同时对材料的腐蚀性较小。
常见的有机酸有乙酸、柠檬酸和醋酸等,它们可以与硫酸混合使用或单独使用。
有机酸可以降低硫酸电解液的导电性,改善材料的腐蚀性,但成本较高。
除了酸类电解质,碱类电解质也有一定的应用。
碱类电解质一般是碱性物质,如氢氧化钾和氢氧化钠等。
碱类电解液具有高的导电性和稳定性,但腐蚀性较强,不适用于所有类型的电瓶。
碱类电解液常用于一些特殊的应用,如锂离子电池。
在电瓶电解液中添加剂的选择是非常重要的。
添加剂可以改善电解液的性能,如提高导电性、稳定性和抗腐蚀性。
常见的添加剂有浸渍剂、抑制剂和阻垢剂等。
浸渍剂可以提高电极表面的导电性,抑制剂可以抑制电极表面的氧化反应,阻垢剂可以减少电极表面的腐蚀和结垢。
总的来说,电瓶电解液的配方是一项复杂的工作,需要根据具体的应用需求进行选择。
合理的配方可以提高电瓶的性能,延长其使用寿命。
在选择配方时,需要综合考虑电解质、溶剂和添加剂的特性,以及成本和环境等因素。
此外,为了保证电瓶的安全性,还需要遵守相关的安全标准和规定。
蓄电池电解液的配制(电气工程质量检验评定标准实务操作)
极板间绝缘
主要
无短路
500V兆欧表检查
充电设备试运行
符合要求
检查试运记录
放电设备安装
完毕
观察、检查
室内暖通排水设施
正常
观察
室内照明
符合设计并完好
观察及投照明
检查
注酸
待注电解液温度
主要
酒精温度计检查
电解液面高度
在高低液面线范围内
观察
注酸完毕呼吸器注酸孔盖检查
拧紧、敞开式盖板齐全
扳拧检查或观察
蓄电池电解液的配制
工序
检验指标
性质
质量标准
检验方法及器具
合格
优良
配制电解液
硫酸及蒸馏水检验
主要
符合要求
检查出厂证件或化验报告
电解液比重
主要
符合厂家规定
比重计检查
无厂家要求时电解液的比重( )
主要
1.215±0.005
温度计、比重计
检查
注酸
条件
母线瓷瓶台架及电池本体清洁度
无尘土油污
观察
电池组的绝缘
主要
电解液配制操作规程通用版
操作规程编号:YTO-FS-PD514电解液配制操作规程通用版In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers.标准/ 权威/ 规范/ 实用Authoritative And Practical Standards精品规程范本编号:YTO-FS-PD5142 / 2 电解液配制操作规程通用版使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。
文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。
1、蓄电池电解液是用比重1.84纯硫酸与蒸馏水配制而成。
为了防止损伤蓄电池的极板和隔板,硫酸稀释后注入蓄电池前必须冷却。
2、配制电解液时,应使用铅槽,玻璃槽,陶质或瓷制耐酸槽,不能使用不耐酸的一般金属器具,并能耐温100℃。
3、配制时,一定要将浓硫酸徐徐倒入蒸馏水中,并用玻璃棒不断搅拌,使热量扩散,切不可将蒸馏水倒入浓硫酸内,以免发生液体溅泼,发生意外事故。
4、配制电解液时,操作人员必须穿戴防护用具,如橡皮围腰、胶手套、胶鞋和护目眼镜等,配制前应将所用用具洗刷干净,并用蒸馏水洗一次,所需工具量具,要准备齐全,为了防止在工作中硫酸溅到皮肤上或衣服上,应事先准备好5%氢氧化铵或碳酸钠溶液(纯碱)以使万一溅上硫酸溶液时可迅速擦洗,再用清水冲洗。
该位置可输入公司/组织对应的名字地址The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location。
蓄电池电解液配比
蓄电池电解液配比1.电解液的配制(1)电解液必须以化学纯硫酸与蒸馏水配制而成。
电解液密度一般为1.25-1.29g/cm3(15°c时)。
工业用硫酸和一般的水,因含有铁、铜等杂质,会引起自放电和极板损坏,不能用于蓄电池。
电解液在加入蓄电池时,其温度须控制在21-32°c之间。
(2)电解液相对密度的高低,应根据使用地区的气温而定。
室温为30-40°c时,电解液相对密度为1.270;20-30°c时,电解液相对密度为1.280;20°c 以下时,电解液相对密度为1.290。
(3)配制电解液时,应将硫酸缓缓倒入蒸馏水中,而不可将蒸馏水倒人硫酸中,以免硫酸溅出伤害人体和腐蚀设备。
(4)蒸馏水的简易检测,用容量为1000ml的量杯(底部直径为100mm),取500ml蒸馏水,万用电表调至r×1kq挡,将两表棒贴在内壁插入水面,电阻值大于100kω时,不能使用。
2.蓄电池的充电(1)电解液注入蓄电池后,需测量电解液的高度,一般为10-15mm,然后将蓄电池静置3-6h,待电解液温度低于35°c才能充电。
(2)蓄电池的充电。
把蓄电池1导线插在充电机2上进行充电,蓄电池与充电机的正极与正极相接,负极与负极相接。
当蓄电池电解液相对密度低于1.20(夏天)、1.24(冬天)或蓄电池放置时间过长时必须充电。
结冰的蓄电池要先解冻,充电电流尽量小一些,不能大于3-5a,充电时间约3-4h。
充电过程中,蓄电池单格电压上升2.4v时,电解液开始出现较多的气泡,这时应将充电电流减半。
充电结束后,要进行放电试验,以免出现硫化损坏的蓄电池只是表面充电,实际已不能用。
所以充电前要观察蓄电池若有硫化物沉凝时,应予更换。
蓄电池电解液为强酸,应避免碰到皮肤、眼睛或衣服上,并注意以下事项:①不慎沾在皮肤上时,应以大量清水冲洗;②误饮时,以大量清水或牛奶冲洗肠胃,并吞食蛋清或植物油;③近距离工作时,应戴防护镜,如不小心沾在眼睛上时,应以清水冲洗,并涂敷眼药;④充电时会产生易燃气体,应避免火花接近,而且充电或作业区应通风良好。
电动车蓄电池电解液的配制方法
蓄电池电解液的配方电解液比重的选定地区的最低气温电解液比重(20度时)夏季冬季0摄氏度以上 1.23~1.24 1.24~1.25零下15度-0度 1.24~1.25 1.26~1.27零下15度以下 1.26~1.27 1.28~1.29电解液中硫酸与蒸馏水的比例电解液比重重量比(%)体积比(%)硫酸蒸馏水硫酸蒸馏水1.22 30.8 69.2 20.6 79.41.23 32.0 68.0 21.6 78.41.24 33.2 66.8 22.6 77.41.25 34.4 65.6 23.6 76.41.26 35.6 64.4 24.6 75.41.27 36.8 63.2 25.6 74.41.28 38.0 62.0 26.6 73.41.29 39.1 60.9 27.6 72.4注意:配制电解液时,应将浓硫酸(密度1.84的浓硫酸)缓慢倒入蒸馏水中,并用玻璃棒不停搅拌,切不可将蒸馏水倒入硫酸中,以免溶液在局部产生高温而引起飞溅伤人。
蓄电池中的电解液少了基本都是水分挥发造成的,只要大家及时加注蒸馏水就可以了,如果电解液严重缺少就要更换了,更换前请倒光残液,并用蒸馏水对蓄电池内部进行清洗,有条件的可以按照配方进行配制后加入,没有条件的就买现成的吧,加注新电解液前一定要对电瓶内部用蒸馏水进行清洗。
电解液严重缺少是指极板暴露在空气中,导致极板被氧化,也就是硫化了,硫化后的极板性能大大下降,有些朋友在加注蒸馏水或清洗蓄电池后更换新电解液却发现电瓶存电不足了,这就是因为硫化后的极板性能不足导致的关于调制份量的控制具体方法就是:把蓄电池里面的电解液放干→再加入标注份量的蒸馏水(街上1.5元瓶,或者自己家里的饮水机里接)然后统一倒入一个容器测量重量计算比例。
蓄电池补充液介绍
CC-22N电池补充液制备二次蒸储水时,加入多少高镒酸钾、硫酸为宜?制作蒸储水,地将普通水加热到沸腾使之汽化,再冷却汽化水,变为液体的水,即成为(次)蒸储水。
要得到更纯的水,可在一次蒸储水中加入碱性高镒酸钾溶液,除去有机物和二氧化碳;加入非挥发性的酸(硫酸或磷酸),使氨成为不挥发的钱盐。
由于玻璃中含有少量能溶于水的组分,因此进行二次或多次蒸储时,要使用石英蒸储器皿,才能得到很纯的水,所得纯水应保存在石英或银制容器内。
更高的要求,可能还要三蒸水、四蒸水......。
多次蒸储可以提高水的电阻率,比如自来水电阻率为1900欧姆,一次蒸储水的电阻率为0.35兆欧,二次为1.0兆欧,三次为1.5兆欧,28次为16兆欧,根据实验用水的不同要求可以选择不同的多次蒸储水。
CC-22N应该是含0.01%硫酸的二次蒸储水,也叫电池补充液。
一、硫酸钾(化学纯)、重铭酸钾(化学纯)、二次蒸储水。
二、配比:硫酸钾0.5%、重需酸钾2%、二次蒸储水97.5%。
三、制作方法:(以配制100克传热介质为例)先将二次蒸储水97.5克、硫酸钾0.5克、重铭酸钾2克依次加放烧杯中,然后烧杯下面加热,边加热边搅拌,溶液温度不得超过60摄氏度,待硫酸钾和重铭酸钾完全溶解后,将烧杯离开热源冷却至室温。
蓄电池补充液介绍蓄电池的补充液最正规的应该是叫去离子水,因为大量的离子会导致极板极化电容量下降,但是由于技术原因,现在市面上销售的大都是蒸储水可以做代替使用,纯净水也可以,但是矿泉水和自来水不可以,而且正常的情况下补充液是一定结冰的,有的不专业的销售商进了一些原液,也就是1.28比重的硫酸(它不结冰是因为它的冰点特别低)来冲当补充液,这对蓄电池的伤害无疑是巨大的。
我大概每年都能遇到20多例加错补充液导致蓄电池完全损毁的,切记。
电解液是由浓硫酸与纯净的水(去离子水或蒸储水)配置而成,必须用符合国家标准GB4554-84的蓄电池专用硫酸,与符合要求的纯水配制成密度为1.22±0.01g/cm3(20C)的电解液。
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蓄电池电解液配比
1.电解液的配制
(1)电解液必须以化学纯硫酸与蒸馏水配制而成。
电解液密度一般为1.25-1.29g/cm3(15°c时)。
工业用硫酸和一般的水,因含有铁、铜等杂质,会引起自放电和极板损坏,不能用于蓄电池。
电解液在加入蓄电池时,其温度须控制在21-32°c之间。
(2)电解液相对密度的高低,应根据使用地区的气温而定。
室温为30-40°c时,电解液相对密度为1.270;20-30°c时,电解液相对密度为1.280;20°c 以下时,电解液相对密度为1.290。
(3)配制电解液时,应将硫酸缓缓倒入蒸馏水中,而不可将蒸馏水倒人硫酸中,以免硫酸溅出伤害人体和腐蚀设备。
(4)蒸馏水的简易检测,用容量为1000ml的量杯(底部直径为100mm),取500ml蒸馏水,万用电表调至r×1kq挡,将两表棒贴在内壁插入水面,电阻值大于100kω时,不能使用。
2.蓄电池的充电
(1)电解液注入蓄电池后,需测量电解液的高度,一般为10-15mm,然后将蓄电池静置3-6h,待电解液温度低于35°c才能充电。
(2)蓄电池的充电。
把蓄电池1导线插在充电机2上进行充电,蓄电池与充电机的正极与正极相接,负极与负极相接。
当蓄电池电解液相对密度低于1.20(夏天)、1.24(冬天)或蓄电池放置时间过长时必须充电。
结冰的蓄电池要先解冻,充电电流尽量小一些,不能大于3-5a,充电时间约3-4h。
充电过程中,蓄电池单格电压上升2.4v时,电解液开始出现较多的气泡,这时应将充电电流减半。
充电结束后,要进行放电试验,以免出现硫化损坏的蓄电池只是表面充电,实际已不能用。
所以充电前要观察蓄电池若有硫化物沉凝时,应予更换。
蓄电池电解液为强酸,应避免碰到皮肤、眼睛或衣服上,并注意以下事项:①不慎沾在皮肤上时,应以大量清水冲洗;②误饮时,以大量清水或牛奶冲洗肠胃,并吞食蛋清或植物油;③近距离工作时,应戴防护镜,如不小心沾在眼睛上时,应以清水冲洗,并涂敷眼药;④充电时会产生易燃气体,应避免火花接近,而且充电或作业区应通风良好。
(3)干荷电蓄电池,是采用干荷电极板制成,注入电解液1h后,即可起动车辆。
在急需的情况下,亦可在灌注电解液后,立即使用。
正常使用时,如有充裕时间,可进行3-4h的充电,这对蓄电池的使用性能更为有利。
(4)充完电后,应用密度计检查电解液的相对密度,并将电解液调整到相对密度规定值。
如偏低,可适当地补充相对密度为1.40的电解液,反之,则补加蒸馏水。
调整后应再充电2h,如相对密度仍不符合要求,可再调整、再充电,直至符合规定值为止。
3.补充充电
蓄电池在使用时,如因充电电压过低或充电时间不足等原因,出现以下情况时,应及时补充充电。
(1)电解液相对密度下降到1.20以下时;(2)灯光比平时暗淡及起动机运转无力(非起动系或机械故障);(3)蓄电池放电量超过25%(冬季)或50%(夏季)时。
补充充电电流约为容量值的1/10,充电时间为10-11h(容量为9oah 时充电电流为9a)。
蓄电池充电后,单格电池电压为2.5-2.7v,2-3h内保持电压不变为合格。
4.蓄电池的检查
(1)蓄电池电解液面的检查。
当蓄电池电解液低于下限时需添加蒸馏水或电解液,但不能超过最高位。
(2)蓄电池的电压的检查。
用蓄电池检测仪1测量蓄电池2的电压,当蓄电池电流为110a时,其最低电压应不低于9.6v;在测量持续时间5-1os 内,若蓄电池电压低于此值,表明蓄电池漏电或有故障。
(3)蓄电池电解液的相对密度检查。
蓄电池电解液的相对密度用相对密度计1进行测量,在20°c正常充电情况下相对密度应为1.28,当相对密度低于1.13时必须充电;若相对密度低于1.11,则必须更换电解液或提高电解液相对密度后方能充电;若在一个或两个相邻的电池格中,电解液的相对密度明显降低(如五个电池格相对密度为1.16,一个电池格为1.08的情况),则该电池短路,应更换。
蓄电池电解液的相对密度会随温度而变化,如20°c时蓄电池的相对密度1.28为合格;当30°c时相对密度1.273为合格;当10°c时1.287为合格。
观察相对密度计时,眼睛必须与相对密度计的液面保持水平。