Cтраница 1
Поры пластины могут иметь неправильную форму и самые разнообразные размеры, поэтому весьма трудно искать решение уравнения теплопроводности в такой среде. Для изучения явления построим соответствующую модель тел, заменяющую среду и текущую в ее порах жидкость, как это принято в теории фильтрации. Если температура и давление по обе стороны от образующих пластину плоскостей поддерживаются все время постоянными и испарения жидкости внутри пластины не происходит, то эту задачу можно считать стационарной и одномерной. [1]
Концентрация серной кислоты в порах пластин - немаловажный фактор, определяющий напряжение и емкость аккумулятора. Если в течение разряда не удается поддержать в порах пластин достаточную концентрацию серной кислоты, напряжение аккумулятора быстро падает и элемент оказывается разряженным. Влияние этого фактора на емкость объясняется зависимостью потенциала пластин, сопротивления электролита и его вязкости ( а следовательно, и скорости диффузии) от концентрации электролита. [2]
Разность концентрации электролита в порах пластин и вне пластин также влияет на скорость диффузии. [3]
Если испарение происходит в порах пластины вблизи ее поверхности, то 71И меньше температуры, устанавливающейся на поверхности пластины Тю. Реакция вообще может протекать как в объеме газа после испарения охладителя, так и непосредственно на поверхности пластины. В частном же случае может иметь место только испарение. [4]
Снижение концентрации кислоты в порах пластин, так как диффузия при больших нагрузках не успевает выравнивать концентрацию в порах и в сосуде. При низких температурах разряда емкость ограничивается пассивацией ( -) электрода. [5]
Концентрированная кислота, освобождающаяся из пор пластин, опускается ко дну элемента. Быстрое увеличение удельного веса наблюдается в конце заряда, когда в элементе начинается свободное выделение газов, пузырьки которых перемешивают электролит в элементе. В таком компактно сконструированом элементе, как, например, в тяговом типе, кривые для которого изображены па рис. 6 - 7, кислота не в состоянии циркулировать так же свободно, как в элементе стационарного типа с более свободной расстановкой пластин. [6]
Если бы удалось сохранять в порах пластин во все время разряда концентрацию электролита постоянной, отдаваемая аккумулятором емкость была бы близкой к определяемой количеством активных материалов. [7]
После отключения тока заряда концентрация электролита в порах пластин и около пластин за счет диффузии уменьшается, внутреннее сопротивление аккумулятора несколько увеличивается. По - еле прекращения разряда концентрация электролита в порах пластин и около пластин за счет диффузии увеличивается, внутреннее сопротивление аккумулятора уменьшается. [8]
При вращении диска пузырьки газа, диспергирующие через поры пластин, смываются жидкостью, не достигая своих обычных размеров. [9]
В связи с этим затрудняется проникновение кислоты в поры пластин как вследствие диффузии, так и за счет конвекции. Чтобы улучшить емкость на холоду, следует стремиться максимально увеличить поверхность активных масс, в первую очередь отрицательной активной массы как более легко пассивирующейся. [10]
В процессе эксплуатации аккумулятора при многократных зарядах и разрядах поры пластин постепенно закрываются, активная масса спекается и частично отпадает от пластин. Это приводит к снижению емкости аккумулятора. [11]
Электролит обладает вязкостью, влияющей на скорость диффузии кислоты через поры пластин во время работы аккумулятора. При понижении температуры вязкость электролита резко увеличивается; при этом уменьшаются скорость диффузии и емкость аккумулятора. Поэтому температура в помещениях для аккумуляторов должна поддерживаться в пределах 15 - 25 С. [12]
Здесь через Т0 - обозначена температура охладителя при входе в поры пластины. Составим уравнение баланса тепла для каждого из элементов йи1 и ЙУП в отдельности. [13]
![]() |
Изменение ЭДС и потенциалов пластин свинцового аккумулятора в зависимости от плотности электролита. [14] |
Уменьшение сечения пор при разряде затрудняет проникновение серной кислоты в поры пластин и ограничивает использование активных материалов, особенно при разряде большими стартерными токами. [15]