Cтраница 4
Практически режим заряда ограничивается ростом температуры. Эти явления имеют значение при определении кратчайшего времени, в которое аккумулятор может быть полностью заряжен. Это означает, что если от батареи при предварительном разряде было взято 200 ач, то заряд можно начать режимом, немногим меньше 200 а. Но очевидно, что режим заряда должен - постепенно снижаться так, чтобы зарядный ток в амперах был всегда меньше, чем количество ампер-часов, которое недостает батарее до получения 100 % - ного заряда. [46]
При заряде, начиная с напряжения 2 3 в на элемент, возникает газообразование, достигающее максимума при напряжении 2 6 - 2 8 в на элемент. Это газообразование вызывается электролизом воды электролита. На электролиз расходуется часть зарядного тока, тем большая, чем выше напряжение заряда. С учетом расхода зарядного тока на электролиз воды электролита и другие потери в аккумуляторах количество ампер-часов, сообщаемых батарее при заряде, должно быть на 15 - 18 % больше количества ампер-часов, снятых с батареи при разряде. [47]
Первый замер производят при напряжении 0 6 В и далее через 0 1 В. Полученные данные записывают, как указано выше ( см. вариант I), и строят кривую плотность тока - напряжение. На кривой отмечают момент начала выделения газа и находят низший предел плотности тока, при котором производят полирование. Второй образец полируют при плотности тока в десять раз большей. В обоих случаях должно быть пропущено одинаковое количество ампер-часов. Время полирования определяют по заданному преподавателем количеству ампер-часов и выбранной плотности тока. После окончания полирования образец промывают, высушивают и взвешивают. По потере в весе определяют толщину съема металла. [48]
![]() |
Схема аккумуляторной установки с противоэлементами. [49] |
Наилучшими характеристиками обладают щелочные противоэлементы с пластинами из никелированного железа или нержавеющей стали в растворе едкого кали или едкого натра. При прохождении через такой противоэлемент тока происходит реакция электролиза воды с выделением водорода на катоде и кислорода на аноде. Материал электродов в реакциях не участвует. Оно мало изменяется с изменением тока, что отличает противоэлемент от реостата. При работе противоэлементов выделяется некоторое количество тепла, которое ограничивает длительную нагрузку. Имеет место также потеря воды электролита вследствие электролиза в соответствии с количеством ампер-часов, протекающих через противоэлементы. Поэтому требуется периодическая доливка воды. Щелочные противоэлементы допускают замыкание накоротко, что облегчает регулирование напряжения. Они дешевы, долговечны, не боятся длительного бездействия и почти не требуют ухода. [50]