产品特性:免维护电池 | 是否进口:否 | 产地: 中国大陆 |
品牌:圣阳 | 型号:圣阳SPG12-175W | 化学类型:铅酸蓄电池 |
电压:12V | 类型:储能用蓄电池 | 荷电状态:免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构:阀控式密闭蓄电池 | 额定容量:42AH | 外型尺寸:见正文mm |
产品认证:CE | 适用范围:UPS蓄电池 |
圣阳蓄电池的结构与工作原理:
凡是以呈酸性水溶液作为电解质的圣阳蓄电池统称为酸性蓄电池,其中为典型的是铅酸蓄电池。酸性蓄电池主要优点是工作电压较高,使用温度宽,高低速率放电性能良好,原料来源丰富,价格低廉。其缺点是能量密度较低,使其体积、重量较大。
圣阳电池主要由容器、极板和隔板三部分组成。酸性蓄电池的容器是用来储盛电解液和支撑极板的,所以它必须具有防止酸液漏泄、耐腐蚀、坚固和耐高温等特性。根据材料不同,常用的铅酸蓄电池容器有玻璃槽、铅衬木槽、塑料槽和硬橡胶槽四种。
圣阳蓄电池的两组极板插入稀硫酸溶液里发生化学变化就产生电压。通入直流电时(充电),在正极板上的氧化铅变成了棕褐色的二氧化铅(PbO2),在负极板上的氧化铅就变成灰色的绒状铅(Pb,也叫海绵状铅)。圣阳蓄电池放电时,正负极板上的活性物质都吸收硫酸起了化学变化,逐渐变成了硫酸铅(PbSO4),当正负极板上的活性物质都变成了同样的硫酸铅后,华申蓄电池的电压就下降到不能再放电了。此时需要对蓄电池充电,使其恢复成原来的二氧化铅和绒状铅,这样,蓄电池又可以继续放电。在蓄电池中产生的化学变化是可逆的,用方程式表示如下
由上式可以看出,充电时电解液稀硫酸的密度会增加;放电时由于生成水,密度降低。酸性蓄电池的电动势,主要与电解液密度有关。密度高,电动势也高。
圣阳蓄电池SPG12-175W高功率12V42AH铅酸电池 电力设备 医疗设备 UPS电源 直流屏
产品型号 | 额定电压 | 10h率容量 | 15min率 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 短路电流 | 参考内阻 | 端子类型 |
额定功率 | ||||||||||
(V) | (Ah) | (W,1.67VPC) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (A) | (mΩ) | ||
SPG12-175W | 12 | 42 | 175 | 196 | 165 | 165 | 170 | 1600 | 7.5 | M6 |
SPG12-215W | 12 | 55 | 215 | 228 | 138 | 209 | 214 | 1850 | 6.4 | M6 |
SPG12-255W | 12 | 70 | 255 | 261 | 171 | 209 | 217 | 2050 | 5.8 | M6 |
SPG12-300W | 12 | 80 | 300 | 350 | 167 | 179.5 | 179.5 | 2400 | 5 | M6 |
SPG12-320W | 12 | 75 | 320 | 261 | 171 | 209 | 217 | 2650 | 4.5 | M6 |
SPG12-340W | 12 | 90 | 340 | 306 | 171 | 209 | 217 | 2450 | 4.9 | M6 |
SPG12-390W | 12 | 100 | 390 | 330 | 174 | 217 | 226 | 3150 | 3.6 | M8 |
SPG12-440W | 12 | 115 | 440 | 375 | 174 | 219 | 227 | 3200 | 3.7 | M8 |
SPG12-490W | 12 | 135 | 490 | 345 | 172 | 275 | 282 | 3300 | 3.6 | M8 |
SPG12-570W | 12 | 145 | 570 | 483 | 171 | 219 | 227 | 4350 | 2.7 | M8 |
SPG12-600W | 12 | 170 | 600 | 497 | 203 | 228 | 237 | 4500 | 2.4 | M8 |
SPG12-700W | 12 | 185 | 700 | 497 | 203 | 228 | 237 | 4800 | 2.4 | M8 |
SPG12-770W | 12 | 210 | 770 | 522 | 234 | 218 | 225 | 5700 | 2.1 | M8 |
SPG12-800W | 12 | 215 | 800 | 522 | 234 | 218 | 225 | 5800 | 2.1 | M8 |
SPG12-870W | 12 | 250 | 870 | 534 | 271 | 225 | 233 | 6100 | 1.9 | M8 |
模具制造对板栅生产的影响
板栅设计出来后,必须通过模具实现产品的成型。模具不好用,板栅不能成型,或板格有缺陷。再好的设计也没有用。因此,板栅的设计要与模具制造及技术水平结合起来,尽管设计上你可以要求筋条什么样的结构,多么小的尺寸,但铸造不出来,也是没有意义的。板栅的铸造与其他铸件产品有相似之处,但板栅的铸造毕竟已小到极限。
模具的材质要均匀一致。质量不好的毛坯可能存在各位置的硬度不相同、结构和成分也
不相同的状况,这样的毛坯无法使用,毛坏要经过热处理,或在风吹雨淋条件下存放半年以上,这样可降低毛坯的应力,减少使用时因冷热变化产生的变形。板栅模具从结构上要设计合理的排气,排气过大,可能导致漏铅,过小可能排气不畅,造成憋气断条的问题。浇口、铅道设计要合理,这也是成型的关键之一。
血好的模具生产起来非常顺畅,国外***蓄电池生产公司常常一个人看四台机,还比较轻松,而国内的很多公司-个人看一台机,还比较紧张,主要是模具和设备的差别。T资8.工艺极耳及裁片口的设计2兰工艺极耳的作用主要是辅助板栅的浇铸,或是在涂板、化成、干燥、搬运等工序或操作中,起辅助制造的功能。工艺极耳设计合理,不仅可以***产品在整个制造中质量的一致性、稳定性,还可大大提高生产效率。因此,生产过程中工艺极耳***。
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工艺极耳的设计尽可能本着实现功能要求、方便生产,还要尽可能减少假极耳(I 艺极耳的全部或一部分)的重量,因为假极耳不进人最终的产品,分板后要回炉重新使用,若重量过大,回炉中的损失就越多,可能由此产生的污染物的量也就越多。除了这方面的考虑外,还要考虑假极耳对整个板栅结构的影响,如收缩孔是否增加、气孔是否增加等。士t应好的工艺极耳设计既实用又简洁。如图2-5所示的三种大小极板的工艺极耳的结构图,
图2-***是上下双排板栅四片连接,极板极耳靠近中间位置的结构,增加小工艺极耳的作用是,支撑大工艺极耳。在化成时,生极板要插人化成槽中,称为插板,插板时极板是靠重力落入化成槽的导电杠上的,如果没有小极耳的支撑,大极耳就会弯曲,见图2-7所示的结构。小工艺极耳与板栅的连接处,采用了非常薄的小连接,极板化成好之后,从锯口处切开,小工艺极耳与极板的接触较小,用手(或设备)一掰就会脱落,并且在极板上形成的毛刺非常小,用刷耳机轻轻一刷就会干净。在整个极板制造过程中,小假极耳起重要的辅助作用。工艺小极耳的加入,对板栅的铸造也有益,这种结构也使化成的导电性非常好。图2-5b是单片大极板的工艺连接结构,这种结构的特点是,将真极耳设计在下方,目的是增加化成时电流的均匀分布,化成时电流通过工艺小极耳和真极耳给电,化成的均匀性明显提高,一般大板的电流较大,分散给电是重要的方法。除此之外,还可以将极板上下换方向,将真极耳上提,这种结构不如图2-5b的结构更好地分配电流。还有的用真极耳做工艺极耳,这种做法化成电流只通过真极耳给电,不分散给电,会造成电流的过于集中,从而造成极板化成的不均匀。图2-5c是三层九小片的连接的工艺极耳的情况,这种结构利于化成,也利于各工序的生产。一般大工艺极耳下方的连接条的宽度为5mm, 厚度与板栅同厚。
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一大片板栅可能是由一片、二片或多片组成,这就需要裁口的设计,裁口要根据分片机的要求来设计。滚切式和锯式的裁口宽度、厚度、极板的布置方向,可能有较大的差异,要根据设备的具体情况设计。如果分片使用的锯片厚度为2.Omm,锯口设计成2.1mm是合适
的。如采用滚切机,裁口一般设计成0.6mm,也可根据设备的工艺要求设计。
工艺极耳的作用主要有两个方面,一个作用是生产过程中的支撑作用,图2-6所示。板
栅从一铸出来,到熟极板分成小片极板,成为成品,支撑位置一直在起作用,可见其重要
性。板栅铸出来,经铸板机裁刀切去边角后,就要挂在铸板机上,以便收片、修片;在进入涂板机时,板栅要挂在涂板机的喂板架上,让机器的吸嘴吸入板栅,板栅经过涂板机涂上锅膏,形成生极板,经过快速干燥后,挂在机架上,供工人收板到固化架上;化成出槽后,水洗干燥,都用工艺极耳的支撑位置,直到极板分板。另一作用是化成导电作用,如图2-7所示。生极板化成时,工艺极耳上的顶点,接触化成槽的导电杠,起到化成导电的作用,实现无焊接化成。由上述可见工艺极耳的重要性。工艺极耳的长度一般为15~30mm,可根据具体情况设计。
采用电池化成的工艺极耳的设计要简单一些,它不用考虑极板化成的导电问题,做出生板后分板成为极板的成品,因此只需考虑铸板和涂板用的工艺挂耳。
9.典型的蓄电池板栅
蓄电池的型号众多,这里仅给出四种板栅结构,即电动助力车6-DM-10蓄电池板栅、起动用蓄电池板栅、固定型阀控式蓄电池板栅、太阳能风能储能用蓄电池板栅。结构如图2-8所示,筋条尺寸见表2-2。