表碱性蓄电池电解液的配制

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实验一、蓄电池构造认识与技术检查、电解液配制与充电

实验一、蓄电池构造认识与技术检查、电解液配制与充电
的结构形式,其内部主要由换电器、控制器及指示灯、电路等组成。 4)充电操作方法: (1).快速充电 如果蓄电池在短时间内用大电流充电,可采用快速充电,这种方法可能有损
蓄电池寿命。 (2).慢速充电 采用快速充电,很难使蓄电池完全充电。如果要使蓄电池完全充电,或者给
完全放电的蓄电池充电,必须使用小电流长时间慢速充电。 (3).跨接蓄电池起动充电方法 如果汽车停车后没有关闭车灯,使蓄电池过度放电,不能起动发动机时,可
a. 恒压充电时蓄电池的连接(如图 1­7 所示): 恒压充电时,充电机的正、负极连接到被充蓄电池的正、负极,被充蓄 电池采用并联连接方法,如图 1­2 所示,要求各蓄电池电压相等,但容量不 一定相同。并联蓄电池的数目必须按充电机的最大输出电流来决定; b. 恒流充电时蓄电池的连接(如图 1­8 所示): 恒流充电时,充电机的正、负极连接到被充蓄电池的正、负极,被充蓄 电池采用串联连接法,如图 1­3 所示,即把同容量的蓄电池串联起来接入充 电机。
5
6
正常
低于标准
高于标准
(2) 液面高度指示线检查法
正常 □
低于标准 □
高于标准 □
3、电荷情况检查
(1) 利用数字万用表对蓄电池进行检测(开路电压)
测量值:
正常 □
低于标准 □
(2) 利用高率放电计对蓄电池进行检测
以 20 小时放电率对蓄电池放电 5s,判断蓄电池的技术性能
测量值:
正常 □
需要充电 □
汽车电器实训教案
实验一、蓄电池的构造认识、技术检查与充电方法
一、实验课时:4 学时 二、实验内容及目的
1、掌握蓄电池的结构、性能; 2、掌握蓄电池的检测方法; 3、掌握蓄电池的初充电、补充充电等方法。

碱性蓄电池维修手册

碱性蓄电池维修手册

碱性蓄电池维修手册编写者:许业明、姚贯岳通号车间2000年9月编制(注:由于资料不全,本手册仅供参考)1、碱性蓄电池的用途地铁信号系统所用的碱性蓄电池主要是供UPS使用。

通过UPS的逆变部分,在输入电源故障时能把碱性蓄电池的直流电逆变成交流电供给设备使用,保证信号系统的安全使用。

2、蓄电池的型号地铁使用的蓄电池工作电压为1.45V,充电电压为1.55V。

充电时必须达到规定的容3、蓄电池的结构蓄电池由正极板组和负极板组,以朔料绝缘物隔离正、副极板后,装在塑料外壳内构成,结构坚固,具有较高的机械强度。

3.1 正极板与正极板组正极板由氢氧化亚镍、石墨粉及其他添加剂制成的正极活性物质,包在镀镍穿孔钢带中,经压制而成。

根据蓄电池容量大小,由一定数量的正极板平行焊接构成正极板组。

3.2 负极板与负极板组负极板的结构与正极板相似,仅活性物质不同。

负极活性物质主要由氧化镉粉和活性铁粉按照一定的比例混合而成。

3.3 隔极物正、负极板之间的隔离物,是用朔料注射而成。

3.4 蓄电池外壳蓄电池外壳由具有一定、耐老化、耐腐蚀的朔料注射而成,蓄电池盖上有注液孔及正、负接线端子引出孔。

3.5 朔料气阀蓄电池盖上的注液口,平时装有朔料气阀,此气阀的结构,不仅能排出蓄电池内部所产生的气体,还能防止外部杂质和尘土掉入蓄电池内部,而且能保证蓄电池倾斜30度不流出电解液,当加注电解液时,需将朔料气阀打开。

平时蓄电池在使用中,必须盖上气阀。

3.6 电解液蓄电池用电解液含有少量氢氧化锂的氢氧化锂水溶液,蓄电池使用时的环境温度不同,所使用的电解液也不同。

4、电解液配制与保管4.1 配制电解液使用的工具、容器和材料4.1.1 容器,配制电解液时使用的容器为搪瓷桶或不锈钢桶等耐碱耐温容器。

4.1.2 工具:浮计(量程 1.10~1.30),温度计、量筒、漏斗、朔料勺、台秤、台磅、绞拌器等等。

4.1.3 材料:氢氧化钾、氢氧化锂(氢氧化锂含量不少于50%)水:可用蒸馏水、离子交换水、电渗析水,禁止用自来水。

直流设备检修职业技能鉴定题库(中级工)第016套

直流设备检修职业技能鉴定题库(中级工)第016套

直流设备检修职业技能鉴定题库(中级工)第016套一、选择题【1】蓄电池所输出的容量与它的极板表面积( A )。

A.成正比B.成反比C.不成比例关系D.没有关系【2】蓄电池与硅整流充电机并联于直流母线上作浮充电运行,当断路器合闸时,突增的大电流负荷( A )。

A.主要由蓄电池承担B.主要由硅整流充电机承担C.蓄电池和硅整流充电机各承担1/2D.无法确定【3】组柜安装的蓄电池组的各个蓄电池间的间距应不小于( D )mm。

A.2B.5C.10D.15【4】蓄电池工作电压比开路电压( C )。

A.高B.等于C.低D.不一定【5】镉镍蓄电池在充电后,正极板的活性物质是( A )。

A.氧基氢氧化镍NiOOHB.金属CdC.氢氧化亚镍NiOH2D.氢氧化镉CdOH2【6】晶体三极管基极电流保持不变,当( C )时,三极管工作在截止区。

A.发射结加正向电压,集电结加反向电压B.发射结加正向电压,集电结加正向电压C.发射结加反向电压,集电结加反向电压D.发射结加反向电压,集电结加正向电压【7】配制铅酸蓄电池电解液过程中,电解液的温度不得超过( D )℃。

A.50B.60C.70D.80【8】新投运的蓄电池组绝缘电阻不小于( C )MΩ。

A.0.1B.0_2C.0.5D.1【9】蓄电池放电电流符号I5表示( C )。

A.10h率放电电流B.1h率放电电流【10】蓄电池组应通过( D )与电缆连接。

A.端子B.蓄电池软连接线C.连接铜条D.连接端子铜排【11】铅酸蓄电池正极板硫化的特征为( B )。

A.白色,有褐色斑点B.褐色,有白色斑点C.浅红色,有褐色斑点D.紫红色,有白色斑点【12】充电设备额定电压的上限电压值可按( A )确定。

A.全部蓄电池充电终止电压B.蓄电池组的额定电压C.蓄电池组的最低运行电压D.单个蓄电池的放电终止电压【13】有一电子线路需用一只耐压为1000V、电容量为8μF的电容器,现在只有4只耐压500V、电容量为8μF的电容器,将( A )就能满足要求。

电瓶液的配制方法

电瓶液的配制方法

电瓶液的配制方法
电瓶液是电动车、汽车等车辆中必不可少的重要物质,它直接关系到车辆的正常运行和使用寿命。

因此,正确的配制方法对于保障车辆的正常使用至关重要。

下面将介绍电瓶液的配制方法。

首先,准备好所需原料和工具。

配制电瓶液所需的原料主要包括蒸馏水、硫酸和蓄电池电解液。

工具方面需要有称量工具、搅拌器、玻璃瓶等。

其次,按照一定的比例将硫酸和蒸馏水混合。

通常情况下,硫酸和蒸馏水的比例为1:3,即1份硫酸加入3份蒸馏水中。

在混合的过程中,需要搅拌均匀,确保硫酸和蒸馏水充分混合。

然后,将混合好的硫酸和蒸馏水溶液倒入玻璃瓶中。

在倒入的过程中,需要小心操作,避免溅出或者接触到皮肤。

同时,也要注意保持周围环境的清洁,避免杂质进入溶液中。

接着,将蓄电池电解液加入到硫酸和蒸馏水溶液中。

蓄电池电解液是一种含有硫酸的液体,它能够帮助维持电瓶液的正常工作状态。

在加入蓄电池电解液的过程中,也需要搅拌均匀,确保各种原
料充分混合。

最后,将配制好的电瓶液倒入蓄电池中。

在倒入的过程中,需要注意不要溅出,避免造成污染或者伤害。

同时,也要确保倒入的量符合蓄电池的容量要求,避免过量或者不足。

总的来说,电瓶液的配制方法并不复杂,但是在操作过程中需要特别小心谨慎。

配制好的电瓶液能够帮助车辆保持正常运行,延长电瓶的使用寿命,因此值得我们花费一些心思和时间来完成这一过程。

希望以上介绍能够对大家有所帮助,谢谢阅读!。

表3.0.2 碱性蓄电池电解液的配制

表3.0.2  碱性蓄电池电解液的配制
(碱性蓄电池电解液的配制)分项工程质量检验评定表
工程编号:表号:DL/T5161.9-表3.0.2
工序
检验项目


单位
质量标准
质量检验结果
评定单项
配制Leabharlann 电解液KOH及检验
主要
化学纯
电解液密度
主要
按制造厂规定
无厂家要求时电解液的密度(T=25℃)时
主要
(1.215±0.005)g/m3
配置电解液
加盖存放沉淀大于6h
充电设备运行
按制造厂规定
放电设备安装
完毕
室内暖通排水设施
正常
室内照明
完好


待注电解液温度
通常
主要
≤30℃
室温>30℃
主要
不高于室温
电解液面高度
在高低液面线范围内
注液完毕呼吸器注酸孔盖检查
拧紧,敞口式盖板齐全
以下空白
验收结论
质检机构
质量检验评定意见
签名
班组
年月日
工地
年月日
质检部
年月日
监理
年月日

电解液的配制方法

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。

电池的电解液的主要成分

电池的电解液的主要成分

电池的电解液的主要成分
电池的电解液是电池中的一种重要组成部分,它通常包含溶解在其中的离子,以支持电池的电化学反应。

不同类型的电池使用不同的电解液,以下是一些主要类型电池的电解液及其主要成分:
铅酸电池(铅酸蓄电池):
主要成分:电解液主要是浓硫酸(H2SO4),通常是在水中溶解的。

电池中的反应涉及铅和氧化铅的电化学反应。

镍镉电池:
主要成分:电解液通常是氢氧化钠(NaOH)溶液。

这种电池中的主要反应涉及镉和氢氧化镍之间的电化学反应。

锂离子电池:
主要成分:电解液通常包含有机溶剂,如碳酸酯类、聚醚类或混合物,以及锂盐,如六氟磷酸锂(LiPF6)、六氟磺酸锂(LiSO3CF3)等。

这些电解液支持锂离子在正负极之间的移动,从而形成电流。

银氧化物电池:
主要成分:电解液通常是氢氧化钠(NaOH)溶液。

这种电池中的反应涉及银和氧气或水之间的电化学反应。

锌空气电池:
主要成分:电解液通常包含碱性氢氧化物(如氢氧化钠)和锌离子。

这种电池中的反应涉及锌和氧气之间的电化学反应。

聚合物锂离子电池:
主要成分:电解液通常包含锂盐,如六氟磷酸锂(LiPF6),以及有机溶剂,如碳酸酯类。

近年来,为了提高电池的安全性,一些聚合物锂离子电池采用了固态电解质而非液态电解液。

镉镍蓄电池电解液配置说明

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。

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(碱性蓄电池电解液的配制)分项工程质量检验评定表
工程编号:表号:DL/T5161.9-表3.0.2
工序
检验项目


单位
质量标准
质量检验结果
评定单项





KOH及检验
主要
化学纯
电解液密度
主要
按制造厂规定
无厂家要求时电解液的密度(T=25℃)时
主要
(1.215±0.005)g/m3
配置电解液
加盖存放沉淀大于6h
充电设备运行
按制造厂规定
放电设备安装
完毕
室内暖通排水设施
正常
室内照明
完好


待注电解液温度
通常
主要
≤30℃
室温>30℃
主要
不高于室温
电解液面高度
在高低液面线范围内
注液完毕呼吸器注酸孔盖检查
拧紧,敞口式盖板齐全
以下空白
验收结论
质检机构
质量检验评定意见
签名
班组
年月日
工地
年月日
质检部
年月日
监理
年月日
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