诺华蓄电池6GFM-180 12V180AH详细参数
诺华蓄电池6GFM-180 12V180AH详细参数
诺华蓄电池6GFM-180 12V180AH详细参数
诺华蓄电池6GFM-180 12V180AH详细参数
诺华蓄电池6GFM-180 12V180AH详细参数

诺华蓄电池6GFM-180 12V180AH详细参数

参考价: 订货量:
10 1

具体成交价以合同协议为准
2019-06-26 15:47:34
201
属性:
供货周期:现货;规格:国标;应用领域:电气;主要用途:UPS专用;
>
产品属性
供货周期
现货
规格
国标
应用领域
电气
主要用途
UPS专用
关闭
北京盛达绿能科技有限公司

北京盛达绿能科技有限公司

免费会员6
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

诺华蓄电池6GFM-180 12V180AH详细参数!
使用范围:
UPS不间断电源、警报系统、应急照明系统、邮电通信、电力系统、电厂电站的开关控制及事故处理、
银行不间断系统、电话和电讯设备、电动玩具、消防,安全防卫系统、医疗设备、太阳能系统、船舶设备、控制设备、电价子仪器及其它备用电源。

详细介绍

诺华蓄电池6GFM-180 12V180AH详细参数

诺华蓄电池放电过程的电化反应 西力蓄电池放电时,在诺华蓄电池的电位差作用下,负极板上的电子经负载进进正极板形成电流I。同时在电池内部进行化学反应。 负极板上每个铅原子放出两个电子后,天生的铅离子(Pb 2)与电解液中的硫酸根离子(SO4ֿ2)反应,在极板上天生难溶的硫酸铅(PbSO4)。 正极板的铅离子(Pb 4)得到来自负极的两个电子(2e)后,变成二价铅离子(Pb 2)与电解液中的硫酸根离子(SO4ֿ2)反应,在极板上天生难溶的硫酸铅(PbSO4)。正极板水解出的氧离子(Oֿ2)与电解液中的氢离子(H )反应,天生稳定物质水. 电解液中存在的硫酸根离子和氢离子在电力场的作用下分别移向电池的正负极,在电池内部形成电流,整个回路形成,蓄电池向外持续放电。 放电时H2SO4浓度不断下降,正负极上的硫酸铅(PbSO4)增加,电池内阻增大(硫酸铅不导电),电解液浓度下降,电池电动势降低。 化学反应式为: 正极活性物质电解液负极活性物质正极天生物电解液天生物负极天生物 ↓↓↓↓↓↓ PbO2 2H2SO4 Pb→PbSO4 2H2O PbSO4 氧化铅稀硫酸铅硫酸铅水硫酸铅 3、西力铅酸蓄电池充电过程的电化反应 充电时,应在外接一直流电源(充电极或整流器),使正、负极板在放电后天生的物质恢复成原来的活性物质,并把外界的电能转变为化学能储存起来。 在正极板上,在外界电流的作用下,硫酸铅被离解为二价铅离子(Pb 2)和硫酸根负离子(SO4-2)由于外电源不断从正极吸取电子,则正极板四周游离的二价铅离子(Pb 2)不断放出两个电子来补充,变成四价铅离子(Pb 4),并与水继续反应,在正极极板上天生二氧化铅(PbO2)。 在负极板上,在外界电流的作用下,硫酸铅被离解为二价铅离子(Pb 2)和硫酸根负离子(SO4‾2),由于负极不断从外电源获得电子,则负极板四周游离的二价铅离子(Pb 2)被中和为铅(Pb),并以绒状铅附在负极板上。 电解液中,正极不断产生游离的氢离子(H )和硫酸根离子(SO4‾2),负极不断产生硫酸根离子(SO4‾2),在电场的作用下,氢离子向负极移动,硫酸根离子向正极移动,形成电流。 充电后期,在外电流的作用下,溶液中还会发生水的电解反应。 化学反应式为: 正极物质电解液负极物质正极天生物电解液天生物负极天生物 PbSO4 2H2O PbSO4→PbO2 2H2SO4 Pb 硫酸铅水硫酸铅氧化铅硫酸铅 4、西力铅酸蓄电池充放电后电解液的变化 从上面可以看出,西力铅蓄电池放电时,电解液中的硫酸不断减少,水逐渐增多,溶液比重下降. 从上面可以看出,西力铅酸蓄电池充电时,电解液中的硫酸不断增多,水逐渐减少,溶液比重上升. 实际工作中,可以根据电解液比重的变化来判定铅酸蓄电池的充电程度.。

诺华蓄电池6GFM-180 12V180AH详细参数

上一篇:艾默科蓄电池AM12-38 12V38AH报价及价格参数 下一篇:艾默科蓄电池AM12-65 12V65AH规格及参数详情
热线电话 在线询价
提示

请选择您要拨打的电话:

当前客户在线交流已关闭
请电话联系他 :