на принцип, когд мы понадоб подзарядк, батарейк химическ реакц направлен из измен. Во время зарядки источник питания обеспечивает электрическую энергию через внешние цепи, что позволяет реакции в аккумуляторе вращаться. Серная кислота свинца на отрицательных полюсах восстанавливается в свинец и высвобождает ионы и электроны водорода. Сернокислый свинец на положительных полюсах окисляется в диоксид свинца, а вместе с ионами сульфата и ионов водорода, исходящими из внешних источников энергии, образуют сернокислый свинец и воду. Таким образом, аккумулятор будет хранить энергию. В реакции на разряды и реакции на перезарядки не было уменьшения или увеличения дополнительных веществ, поскольку условия реакции были одинаковыми, то есть реверсивной реакцией, но в реальной среде все еще сохраняется много вариаций.
[ разряд процесс ]
отрицательн: пб + HSO4 → Pbso4 + H + тул -уровн реакц: Pb2pbo4 + HSO4 - + говор 3 эйч + тул - → Pbso4 + 2h2o
реакц: Пб + Pb02 + 2HSO4 + 2H + → 2ps04 + 2H2O
{- 1 2005 достанет [ ] процесс перезарядк
отрицательн: Pbso4 + H++ - 2е → пб + Hs04 -позитивн клемм: Pbso4 + 2H2O → Pb02 + HSO4 - + Говор 3 эйч + тул -
реакц: 2Pbs04 + 2H20 → пб + Pb02 + 2 HS04 - + 2 H +
суд по поддержива на, для аккумуляторн из свинц поддержива серн кислот, мы мож в соответств с вышеупомянут химическ формул инструкц. Во-первых, мы должны постоянно следить за количеством электричества в аккумуляторах и избегать чрезмерных разрядов, чтобы негатив свинца не перерабатывался в сернокислый свинец. В то же время, мы должны избегать перезарядки, чтобы серная кислота свинца в положительных полюсах не преобразулась в слишком большое количество двуокиси свинца. Кроме того, регулярная проверка концентрации электролитов в батареях, поддержание их в надлежащем диапазоне, также является ключом к поддержанию функционирования батарей. Имея химическое уравнение для свинцовых аккумуляторов сульфата свинца, мы можем лучше понять его внутренние механизмы реакции, рационально поддерживать и использовать аккумуляторы, продлевать их жизнь и эффективно использовать химическую энергию для преобразования в электроэнергию.
серн кислот свинц батарейк мног хорош, как использова электролитическ жидкост для разбавлен серн кислот, воспламеняем, безопасн стабильн высок; Надежная и стабильная производительность, сильная адаптивность; Плавучий заряд, поверхностный заряд с превосходным свойством поверхностного разряда; Высокоемкие батареи создавались для производства батарей, которые могли бы выдержать тысячи ампер и облегчить массивные запасы энергии; Более широкий диапазон температур работы, более высокое рабочее напряжение, применимо к применению аналогичных высокоплотных разрядов гибридных электромобилей (HEV). Однако, у него также есть некоторые недостатки, такие как частное ежедневное обслуживание, с более низкой плотностью энергии и мощности. Сернокислый свинцовый элемент, известный как свинцовый элемент, является типичным типом аккумулятора. Состоит в основном из положительных пластин, отрицательных пластин, электролитов и контейнеров. Среди них отрицательные пластины являются свинцом, если они являются диоксидом свинца. В состоянии зарядки, двуокись свинца в растворе разбавленной серной кислоты (электролит) распалась на окись свинца, а ионы гидроксида метались в электролит, в то время как свинец оставался на положительной пластине. В то же время, свинец отрицательного полюса генерирует свинцовые ионы в растворе разбавленной серной кислоты электрохимической реакцией и перемещается в электролиты, когда на отрицательном полюсе появляется два электрона. Разность потенциалов между позитивным отрицательным полюсом создает электродвижущую силу, которая позволяет батарее работать.
серн кислот имеет широк батарейк в различн направлен из свинц приложен, так как автомоб, трактор, дизельн пусков и зажиган, освещен, Электростанция, подстанция, коммуникация, резервное питание больницы, а также электрические тяги и осветительные источники энергии, такие как электрические электромобили, аккумуляторные автомобили, погрузчики, погрузчики, электромобили и т.д. Обратите внимание на то, что в условиях злоупотреблений, таких как перегрузка, короткое замыкание, штамповка, прокол, вибрация, высокотемпературный шок, сернокислый свинцовый элемент может взорваться или сгореть, поэтому при использовании и обработке необходимо быть особенно осторожным. Кроме того, при транспортировке на экспорт следует следовать соответствующим правилам безопасности и требованиям тестирования, например, при прохождении тестирования UN 38.3, с соответствующими указателями на опасные товары и т.д.. Спрос на сернокислые свинцовые батареи на международном рынке продолжает расти с ростом рынка новых энергетических автомобилей и развитием инфраструктуры. В частности, в развивающихся странах ожидается дальнейший рост спроса на сернокислые свинцовые батареи из-за ускорения развития инфраструктуры и индустриализации. В то же время быстрое развитие телекоммуникационной промышленности способствовало росту рынка стагнированных сернокислотных свинцовых батарей, особенно в азиатско-тихоокеанском регионе, где возрастает спрос на сернокислые свинцовые батарейки. Конкуренция в производстве сернокислых свинцовых батарей растет. Крупные компании доминируют в движении рынка, опираясь на свои преимущества в области технических исследований, производственных мощностей и доли рынка. В то же время, в погоне за повышением экологических требований и эффектом масштаба, наблюдается рост концентрации рынка свинцовых аккумуляторов. Кроме того, группы технологических инноваций вдохнут новую жизнь в развитие рынка путем непрерывных инвестиций в исследования и разработки, повышения производительности батарей и снижения затрат. По мере развития технологий и изменений на рынке, сектор сернокислых свинцовых батарей будет продолжать поддерживать устойчивый экономический рост и вносить важный вклад в накопление и снабжение энергией во всем мире.