Свинцовый аккумулятор
Свинцо́во-кисло́тный аккумуля́тор — тип аккумуляторов, получивший широкое распространение ввиду умеренной стоимости, неплохого ресурса (от 500 циклов и более), высокой удельной мощности. Основные области применения: стартерные аккумуляторные батареи в транспортных средствах, аварийные источники электроэнергии, резервные источники энергии. Строго говоря, аккумулятором называется один элемент аккумуляторной батареи, но в просторечии «аккумулятором» называют аккумуляторную батарею (сколько бы в ней ни было элементов).




Аккумуляторная батарея, состоящая из свинцово-кислотных аккумуляторов, также сокращённо именуется АКБ (автомобильная кислотная батарея).
Свинцово-кислотные аккумуляторы содержат около 85 % всего используемого в мире свинца, из-за чего представляют значительную опасность.
Классификация
AGM (от англ. absorbent glass mat) — аккумулятор, в котором между пластинами установлены абсорбирующие электролит маты из стекловолокна в роли сепараторов. Эти сепараторы не только предупреждают короткое замыкание пластин в случае их разрушения, губчатая конструкция сепараторов удерживает в них электролит за счёт капиллярных сил, и электролит не вытекает из батареи ни при каких обстоятельствах. Такие губчатые сепараторы, удерживая электролит, предупреждают его расслоение (стратификацию), что продляет срок службы аккумулятора. Также в аккумуляторах AGM работает цикл рекомбинации кислорода, что имеет как преимущества, так и недостатки. За счёт рекомбинации кислорода в аккумуляторах AGM расход воды меньше, чем в простых АКБ.
EFB (от англ. enhanced flooded battery, улучшенная наливная батарея) — аккумуляторная батарея со свободно плещущимся жидким электролитом, пластинами повышенной толщины в сравнении с простыми АКБ (такие же пластины, как в AGM) и c более плотной в сравнении с простыми АКБ конструкцией сепараторов. Среди прочих, у EFB встречаются сепараторы из стекловолокна (подобно AGM). Аккумуляторные батареи EFB занимают промежуточное положение между простыми АКБ и батареями AGM.
История
Свинцовый аккумулятор изобрёл в 1859—1860 годах Гастон Планте, сотрудник лаборатории Александра Беккереля. В 1878 году Камилл Фор усовершенствовал его конструкцию, предложив покрывать пластины аккумулятора свинцовым суриком. Русский изобретатель Николай Бенардос применил покрытие губчатым свинцом для увеличения мощности батарей, которые использовал в своих работах со сваркой.
Принцип действия

Принцип работы свинцово-кислотных аккумуляторов основан на электрохимических реакциях свинца и диоксида свинца в водном растворе серной кислоты.
При подключении к аккумулятору внешней нагрузки начинается электрохимическая реакция взаимодействия оксида свинца и серной кислоты, при этом металлический свинец окисляется до сульфата свинца (в классическом варианте аккумулятора). Проведённые в СССР исследования показали, что при разряде аккумулятора протекает как минимум ~60 различных реакций, порядка 20 из которых протекают без участия кислоты электролита.
Во время разряда происходит восстановление диоксида свинца на катоде и окисление свинца на аноде. При заряде протекают обратные реакции. При перезаряде аккумулятора, после исчерпания сульфата свинца, начинается электролиз воды, при этом на аноде (положительный электрод) выделяется кислород, а на катоде — водород.
Электрохимические реакции при разряде (при заряде идут те же реакции, но в обратную сторону):
- на катоде:
.
- на аноде:
.
При разомкнутой внешней цепи на аноде накапливаются свободные электроны, которые притягивают из электролита ионы . В тонком слое вблизи анода формируется электрическое поле, которое препятствует доступу ионов
к электроду. По мере накопления отрицательного заряда разность потенциалов на таком тонком слое растёт, доступ отрицательных ионов к аноду замедляется, устанавливается равновесие, и заряд прекращает накапливаться на аноде. Аналогичная ситуация происходит на катоде: положительный заряд катода притягивает ионы
, оттесняя ионы
, реакция замедляется. При замыкании внешней цепи электроны анода перетекают на катод и нейтрализуют положительный заряд на нём, что способствует возобновлению химических реакций на электродах.
При разряде аккумулятора из электролита расходуется серная кислота и выделяется относительно более лёгкая вода, плотность электролита падает. При заряде происходит обратный процесс. В конце заряда, когда количество сульфата свинца на электродах снижается ниже некоторого критического значения, начинает преобладать процесс электролиза воды. Газообразные водород и кислород выделяются из электролита в виде пузырьков — так называемое «кипение» при перезаряде. Это нежелательное явление, при заряде его следует по возможности избегать, так как при этом вода необратимо расходуется, нарастает плотность электролита и есть риск взрыва образующихся газов. Поэтому большинство зарядных устройств снижает зарядный ток при повышении напряжения аккумулятора. Потери воды восполняют доливкой в аккумуляторы дистиллированной воды при обслуживании аккумуляторной батареи (некоторые автомобильные батареи не имеют открывающихся/отвинчивающихся пробок).
Устройство
Элемент свинцово-кислотного аккумулятора состоит из электродов и разделительных пористых пластин, изготовленных из материала, не взаимодействующего с кислотой, препятствующих замыканию электродов (сепараторов), которые погружены в электролит. Электроды представляют собой плоские решётки из металлического свинца. В ячейки этих решёток запрессованы порошки диоксида свинца () — в анодных пластинах и металлического свинца — в катодных пластинах (здесь анодом при заряде аккумулятора считается положительный его электрод, ибо при разряде аккумулятора — он становится катодом, — как электрод к которому направлено движение электронов во внешней цепи). Применение порошков увеличивает поверхность раздела электролит — твердое вещество, тем самым увеличивает электрическую ёмкость аккумулятора.
Электроды вместе с сепараторами погружены в электролит, представляющий собой водный раствор серной кислоты. Для приготовления раствора кислоты применяют дистиллированную воду.
Электрическая проводимость электролита зависит от концентрации серной кислоты и при комнатной температуре максимальна при массовой доле кислоты 35 %, что соответствует плотности электролита 1,26 г/см³. Чем больше проводимость электролита, тем меньше внутреннее сопротивление аккумулятора, и, соответственно, ниже потери энергии на нём. Однако на практике в районах с холодным климатом применяются и более высокие концентрации серной кислоты, до 1,29−1,31 г/см³, потому что при снижении концентрации из-за разряда электролит может замёрзнуть с образованием льда, который повреждает губчатый материал пластин и может разорвать банки аккумулятора.
Существуют экспериментальные разработки аккумуляторов, где свинцовые решетки заменяют пластинами из переплетённых нитей углеродного волокна, покрытых тонкой свинцовой плёнкой. При этом используется меньшее количество свинца, распределённого по большой площади, что позволяет изготовить аккумулятор не только компактным и лёгким, при прочих равных параметрах, но и значительно более эффективным — помимо большего КПД, заряжается значительно быстрее традиционных аккумуляторов.
В аккумуляторах, применяемых в бытовых ИБП, систем охранной сигнализации и др. жидкий электролит загущают водным щелочным раствором силикатов натрия () до пастообразного состояния. Это так называемые гелевые аккумуляторы (GEL), имеющие длительный ресурс. Другой вариант исполнения − с пористыми сепараторами из стеклоткани (AGM), допускающими более жёсткие режимы заряда.
Электрические и эксплуатационные параметры
- Удельная предельная теоретическая энергоёмкость около 133 Вт·ч/кг.
- Удельная энергоёмкость: 25—40 Вт·ч/кг.
- ЭДС одного заряжённого аккумулятора 2,11—2,17 В, рабочее напряжение 2,1 В (3 или 6 аккумуляторов в итоге дают в батарее стандартные 6,3 В или 12,6 В соответственно).
- Напряжение полностью разряженного аккумулятора 1,75—1,8 В. Ниже разряжать их нельзя.
- Рабочая температура: от −40 °C до +40 °C.
- КПД около 80—90 % (по току заряда-разряда). КПД по энергии 70—80 %.
Применение
Чаще всего свинцово-кислотные аккумуляторы применяются в составе аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 4, 6 и 12 В, реже с другим напряжением, кратным 2 вольтам. Отдельные двухвольтовые элементы почти не применяются. Промышленность выпускает варианты обслуживаемых (заливание электролита, дистиллированной воды, контроль плотности электролита, его замена) и необслуживаемых аккумуляторных батарей (в герметичном корпусе, исключается проливание электролита при изменений наклонах и переворачиваниях). Обслуживаемые аккумуляторные батареи могут выпускаться сухозаряженными (без залитого электролита), что увеличивает их срок хранения и не требует периодического обслуживания при хранении, заливка электролита производится перед вводом батареи в эксплуатацию.
- Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи напряжением 8 В и ёмкостью 3,5 А·ч ИБП
-
Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея напряжением 12 В и ёмкостью 7 А·ч и бытовой источник бесперебойного электропитания, в котором она применяется -
Вариант обслуживаемой свинцово-кислотной аккумуляторной батареи для автомототракторной техники в эбонитовом корпусе, в подобных батареях была даже возможность заменить отдельный вышедший из строя аккумулятор -
Вариант необслуживаемой свинцово-кислотной аккумуляторной батареи для автомототракторной техники, нет доступа к заливным горловинам банок аккумуляторов -
Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи электромобиля tZero - Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи подводной лодки
Эксплуатационные характеристики
- Номинальная ёмкость, показывает количество электричества, которое может отдать данный аккумулятор. Обычно указывается в ампер-часах, и измеряется при разряде малым током (1/20 номинальной ёмкости, выраженной в А·ч).
- Стартерный ток (для автомобильных аккумуляторов). Характеризует способности отдавать сильные токи при низких температурах. В большинстве случаев измеряется при −18 °C (0 °F) в течение 30 секунд. Различные методики замера отличаются (главным образом, допускаемым конечным напряжением) поэтому дают различные результаты.
- Резервная ёмкость (для автомобильных аккумуляторов) — характеризует время, в течение которого аккумулятор может отдавать ток 25 А до конечного напряжения 10,5 В согласно ГОСТ Р 53165-2008.
Эксплуатация


При эксплуатации «обслуживаемых» аккумуляторов (с открываемыми пробками на банках) на автомобиле при движении по неровной дороге неизбежно происходит просачивание электролита из-под пробок на корпус аккумулятора. Через электропроводную не высыхающую, из-за гигроскопичности, плёнку электролита происходит постепенный саморазряд аккумулятора. Во избежание глубокого саморазряда необходимо периодически нейтрализовать электролит протиранием корпуса аккумулятора, например, слабым раствором пищевой соды или разведённым в воде до консистенции жидкой сметаны хозяйственным мылом. Кроме того, особенно в жаркую погоду, происходит испарение воды из электролита; также количество воды в электролите уменьшается при перезаряде аккумулятора за счёт её электролиза. Потеря воды увеличивает плотность электролита, увеличивая напряжение на аккумуляторе. При существенной потере воды могут оголиться пластины, что одновременно увеличивает саморазряд и вызывает сульфатацию батареи. Поэтому необходимо следить за уровнем электролита и при необходимости доливать дистиллированную воду.
Эти меры вместе с проверкой автомобиля на паразитную утечку тока в его электрооборудовании и периодической подзарядкой аккумулятора могут существенно продлить срок эксплуатации аккумуляторной батареи.
Работа свинцово-кислотного аккумулятора при низких температурах
По мере снижения окружающей температуры параметры аккумулятора ухудшаются, однако, в отличие от прочих типов аккумуляторов, у свинцово-кислотных аккумуляторов это снижение относительно мало, что и обуславливает их широкое применение на транспорте. Эмпирически считается, что свинцово-кислотный аккумулятор теряет ~1 % отдаваемой ёмкости при снижении температуры на каждый градус от +20 °C. То есть, при температуре −30 °C свинцово-кислотный аккумулятор покажет примерно 50 % ёмкости.
Снижение ёмкости и токоотдачи при низких температурах обусловлено, в первую очередь, снижением скорости химических реакций (закон Аррениуса). Единственным способом повышения отдаваемой ёмкости является подогрев холодной батареи, как вариант — встроенным подогревателем (6СТ-190ТР-Н).
Разряженный аккумулятор в мороз может раздуться из-за замерзания электролита низкой плотности (близкой к 1,10 г/см3) и образования кристаллов льда, что приводит к необратимому повреждению свинцовых пластин внутри аккумулятора.
Низкие температуры электролита негативно влияют на работоспособность и зарядно-разрядные характеристики аккумулятора:
- при температуре от 0 °C до −10 °C снижение зарядных и разрядных характеристик несущественно влияют на работоспособность аккумулятора;
- при температуре от −10 °C до −20 °C происходит снижение тока в стартерном режиме и ухудшение заряда;
- при температуре ниже −20 °C аккумуляторные батареи не обеспечивают надежного пуска двигателя и не способны принимать заряд от генератора.
Из-за большего внутреннего сопротивления, присущего современным аккумуляторам закрытого типа (т. н. «необслуживаемым», герметичным, герметизированным) при низких температурах по сравнению с обычными аккумуляторами (открытого типа), для них эти вопросы ещё более актуальны.
Для эксплуатации транспортных средств при очень низких температурах предназначены конструкции аккумулятора с внутренним электроподогревом.
Хранение
В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Статья содержит противоречия и не может быть понята однозначно. |
Свинцово-кислотные аккумуляторы следует хранить только в заряженном состоянии. При температуре ниже −20 °C подзаряд аккумуляторов должен проводиться постоянным напряжением 2,45 вольта на элемент 1 раз в год в течение 48 часов. При комнатной температуре — 1 раз в 8 месяцев постоянным напряжением 2,35 вольта на элемент в течение 6—12 часов. Хранение аккумуляторов при температуре выше 30 °C не рекомендуется.
Слой грязи, солей и плёнки электролита на поверхности корпуса аккумулятора создаёт проводник для тока между электродами и приводит к саморазряду аккумулятора, при глубоком разряде начинается сульфатация пластин с образованием более плотного сульфата, который меньше и труднее потом вступает в реакцию, чем сульфат, образующийся при нормальном рабочем разряде, что и является причиной потери ёмкости. Поэтому поверхность аккумулятора необходимо содержать в чистоте. Хранение свинцово-кислотных аккумуляторов в разряженном состоянии приводит к быстрой потере их работоспособности.
При длительном хранении аккумуляторов и разряде их большими токами (в стартерном режиме), или при уменьшении ёмкости аккумуляторов, нужно проводить контрольно-тренировочные циклы, то есть разряд-заряд токами номинальной величины.
При подготовке аккумуляторной батареи к зимнему хранению, что актуально для автомобилей, не эксплуатируемых в холодное время года, специалисты старейшей лаборатории НИИАЭ рекомендуют следующие действия:
1. Правильно и до конца зарядите аккумуляторную батарею. 2. Нанесите на положительный вывод АКБ пластичную смазку (допускается только технический вазелин, так как он имеет нейтральную кислотность, и ни в коем случае не использовать литол, солидол и тому подобное, так как они имеют небольшую кислотность и со временем такие смазки разъедают выводные клеммы АКБ), так как плёнка электролита способна абсорбировать влагу из атмосферы, что может приводить к повышенному саморазряду. 3. Хранить аккумуляторы на холоде при температуре 0—10 °C, так как при низких температурах саморазряд намного ниже. Замёрзшая вода приводит к повреждению пластин аккумулятора, поэтому нельзя хранить аккумуляторы при температуре ниже 0 °C.
В случае необходимости поездки в морозы следует перенести аккумулятор в отапливаемое помещение, и в течение 7—9 часов (например, за ночь) он придёт в пригодное для пуска двигателя состояние.
Износ свинцово-кислотных аккумуляторов
При использовании технической серной кислоты и недистиллированной воды ускоряются саморазряд, сульфатация, разрушение пластин и уменьшение ёмкости аккумуляторной батареи[неавторитетный источник].
Основными процессами износа свинцово-кислотных аккумуляторов являются:
- сульфатация пластин, заключающаяся в образовании крупных кристаллов сульфата свинца, который препятствует протеканию обратимых токообразующих процессов;
- коррозия электродов, то есть электрохимические процессы окисления и растворения материала электродов в электролите, что вызывает осыпание материала электродов;
- слабая механическая прочность или плохое сцепление активной массы с электродными решётками, что приводит к опаданию активной массы;
- оползание и осыпание активной массы положительных электродов, связанное с разрыхлением, нарушением однородности.
Хотя батарею, вышедшую из строя по причине физического разрушения пластин, в домашних условиях восстановить нельзя, в литературе описаны химические растворы и прочие способы, позволяющие «десульфатировать» пластины. Простой, но чреватый полным отказом аккумулятора способ предполагает использование раствора сульфата магния. Раствор сульфата магния заливается в секции, после чего батарею разряжают и заряжают несколько раз. Сульфат свинца и прочие остатки химической реакции осыпаются при этом на дно банок, это может привести к замыканию элемента, поэтому обработанные банки желательно промыть и заполнить новым электролитом номинальной плотности. Это позволяет несколько продлить срок использования устройства.
Опасность
Свинцово-кислотные аккумуляторы содержат около 85 % всего используемого свинца. Это главный в мире источник загрязнения свинцом — мощным нейротоксином. В развитых странах принимаются меры по сокращению этого загрязнения, но в других старые аккумуляторы выбрасывают или перерабатывают в кустарных условиях. В результате свинец попадает в организм людей (наиболее активно — в организм детей), что приводит, среди прочего, к снижению интеллекта и нарушениям поведения. Масштаб явления таков, что может существенно влиять на экономический рост и уровень преступности. Значительный уровень свинца в крови имеют около трети детей на Земле. Это касается в первую очередь Южной Азии, Африки, Ближнего Востока и других регионов с низким уровнем жизни, но также и Латинской Америки, Восточной Европы и стран бывшего СССР. В последние десятилетия содержание свинца в крови людей, особенно детей, во многих регионах растёт из-за роста количества автомобилей и игнорирования экологических проблем.
Вторичная переработка

Вторичная переработка для этого вида аккумуляторов играет важную роль, так как свинец, содержащийся в аккумуляторах, является токсичным тяжёлым металлом и наносит серьёзный вред при попадании в окружающую среду. Свинец и его соли должны быть переработаны для возможности его вторичного использования.
Свинец из изношенных аккумуляторов используется для кустарной переплавки, например, при изготовлении грузил рыболовных снастей, охотничьей дроби или гирь. Кустарное извлечение свинца из аккумуляторов серьёзно вредит как окружающей среде, так и здоровью плавильщиков, поскольку свинец и его соединения с парами и дымом разносятся по всей округе.
См. также
- Автомобильный аккумулятор
- AGM
- Метод заряда аккумуляторной батареи IUoU
- Нагрузочная вилка
Примечания
- Курзуков Н. И., Ягнятинский В. М. Аккумуляторные батареи. Краткий справочник // М.: ООО «Книжное издательство „За рулём“». — 2008. — 88 с., ил. ISBN 978-5-9698-0236-0. (С. 15).
- RUVDS, 15/07, 2021.
- Гостев, Александр. Токсичная правда. Отравление свинцом поражает детей почти во всем мире. Радио Свобода. Радио «Свобода» (3 августа 2020). Архивировано 30 мая 2023 года.
- Bertrand Gille Histoire des techniques. — Gallimard, coll. «La Pléiade», 1978, ISBN 978-2070108817.
- Свинцовые аккумуляторы. Эксплуатация: Правда и вымыслы. Архивная копия от 25 октября 2011 на Wayback Machine[неавторитетный источник]
- Н. Ламтев. Самодельные аккумуляторы. Москва: Государственное издательство по вопросам радио, 1936 год. Дата обращения: 21 октября 2011. Архивировано 5 ноября 2014 года.
- Как отрыть автомобильный аккумулятор: делаем батарею обслуживаемой. AkkumulyatorAvto.ru. 2 августа 2017. Архивировано 12 августа 2018. Дата обращения: 12 августа 2018.
- Удельная электропроводность х водных растворов серной кислоты и температурный коэффициент аt. chemport.ru. Дата обращения: 1 июля 2018. Архивировано 1 июля 2018 года.
- Американцы облегчили и уменьшили аккумуляторы Архивная копия от 9 января 2007 на Wayback Machine
- Аккумуляторы для бесперебойного питания. Статьи компании «ООО Новая система». aegmsk.ru. Дата обращения: 12 августа 2018. Архивировано из оригинала 12 августа 2018 года.
- Свинцовый кислотный аккумулятор. Устройство и принцип действия аккумулятора. www.eti.su. Дата обращения: 1 июля 2018. Архивировано 1 июля 2018 года.
- ГОСТ 26881-86 Методика проверки свинцовых аккумуляторов. Дата обращения: 15 октября 2011. Архивировано 6 ноября 2014 года.
- Краткий аналитический обзор существующих способов оценки ёмкости ХИТ и приборов, реализующих эти способы. Дата обращения: 21 октября 2011. Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года.
- ГОСТ Р 53165-2008, 2009.
- Руководство, 1983, с. 70.
- Железнодорожный транспорт. — 2011. № 12. — c.35. Дата обращения: 13 декабря 2015. Архивировано из оригинала 22 декабря 2015 года.
- Руководство, 1983, с. 21—23.
- Свинцовые аккумуляторы: правда и вымыслы (по версии Alex_Soroka). Электротранспорт (30 июня 2009). Дата обращения: 27 октября 2021. Архивировано 27 октября 2021 года.
- Кочуров, 2009.
- A third of the world's children poisoned by lead, new groundbreaking analysis says. UNICEF (29 июля 2020). Архивировано 4 июня 2023 года.
- The Toxic Truth Report. Pure Earth (2020). Архивировано 5 июня 2023 года.
- Отравление свинцом | ProfMedik Медицинский Портал. profmedik.ru (22 февраля 2016). Дата обращения: 4 февраля 2017. Архивировано 5 февраля 2017 года.
Литература
- Каштанов В. П., Титов В. В., Усков А. Ф. и др. Свинцовые стартерные аккумуляторные батареи. Руководство. — М.: Воениздат, 1983. — С. 21—23, 176. — 148 с.
- ГОСТ 15596-82 : Источники тока химические. Термины и определения // Электротехника. Термины и определения : Ч. 2 : сб. стандартов. — М. : Стандартинформ, 2005.
- ГОСТ Р 53165-2008 : Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники. Общие технические условия : (МЭК 60095-1:2006) = Lead-acid storage starter batteries for motor-tractors. General specifications. — М. : Стандартинформ, 2009.
- Кочуров, А. А. О противоречиях в теории работы свинцового кислотного аккумулятора : [арх. 3 марта 2017] / А. А. Кочуров (канд. техн. наук, проф.) ; Рязанский военный автомобильный институт // Материалы 65-й Международной научно-технической конференции Ассоциации автомобильных инженеров (ААИ) «Приоритеты развития отечественного автотракторостроения и подготовки инженерных и научных кадров» Международного научного симпозиума «Автотракторостроение–2009» : [арх. 16 октября 2016] / Сб. подг. оргком-том Междунар. научн. симпоз. «Автотракторостроение–2009» под общ. ред. проф., докт. техн. наук С. В. Бахмутова. — М. : МАМИ, 2009. — Кн. 1. — С. 169–179. — 462 с. — ISBN 978-5-94099-077-2.
- Гумелёв, В. Ю. Характер разрушения положительных электродов свинцовых аккумуляторов : [арх. 24 октября 2015] / В. Ю. Гумелёв, А. А. Кочуров // Исследования в области естественных наук : журн. — 2013. — № 3.
Ссылки
- Явруян, Х. К. Способ приведения в рабочее состояние кислотной свинцовой аккумуляторной батареи : SU 1173468 : Авторское свидетельство СССР / Х. К. Явруян, Ф.И. Куков, В. Г. Чернов. — Госкомитет СССР по делам изобретений и открытий, 1985.
- Явруян, Х. К. О рациональном режиме работы кислотных свинцовых аккумуляторных батарей [Текст : Автореферат дис., представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук] : автореф. дисс. … канд. техн. наук / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Горьк. политехн. ин-т им. А. А. Жданова. — Горький, 1960. — 9 с.
- Первый отечественный автомобильный AGM аккумулятор — AKOM ULTIMATUM. Большой безжалостный тест : [арх. 15 июля 2021] // Блог компании RUVDS.com. — 2021. — 15 июля.
- Восстановительный заряд автомобильных AGM аккумуляторов после глубокого разряда на примере Topla Stop&Go AG60 : [арх. 24 июля 2021] // Блог компании RUVDS.com. — 2021. — 23 июля.
- Почему свинцово-кислотные аккумуляторы так сложно заряжать? : [арх. 31 августа 2021] // Блог компании RUVDS.com. — 2021. — 30 августа.
- Discover How Car Batteries Work : [англ.] : видео. — Science, 2010.
- Свинцово кислотные АКБ : Достоинства и недостатки кислотных аккумуляторных батарей : видео. — Автопортал, 2020.
- Аккумуляторы. Мифы и реальность : [арх. 1 июня 2022] // Издательский дом «Софт-Пресс» (Украина). — 2016. — 1 сентября.
В сносках к статье найдены неработоспособные вики-ссылки. |
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Свинцовый аккумулятор, Что такое Свинцовый аккумулятор? Что означает Свинцовый аккумулятор?
Svinco vo kislo tnyj akkumulya tor tip akkumulyatorov poluchivshij shirokoe rasprostranenie vvidu umerennoj stoimosti neplohogo resursa ot 500 ciklov i bolee vysokoj udelnoj moshnosti Osnovnye oblasti primeneniya starternye akkumulyatornye batarei v transportnyh sredstvah avarijnye istochniki elektroenergii rezervnye istochniki energii Strogo govorya akkumulyatorom nazyvaetsya odin element akkumulyatornoj batarei no v prostorechii akkumulyatorom nazyvayut akkumulyatornuyu batareyu skolko by v nej ni bylo elementov Shema raspolozheniya elektrodov v svincovo kislotnom akkumulyatore Plastiny katoda i anoda raspolagayutsya poperemenno s proslojkoj izolyatora i obedinyaetsya kazhdyj tokonesushej poloskoj v vyvody akkumulyatoraStroenie svincovo kislotnoj akkumulyatornoj batarei iz 6 posledovatelno soedinyonnyh akkumulyatorov sleva plastiny polozhitelnogo elektroda izolyatora iz steklovaty otricatelnogo elektroda sprava akkumulyatornaya batareya v sbore izvlechena iz korpusa s elektrolitom Plastiny elektrodov predstavlyayut soboj svincovuyu chashe splav svinca i surmy dlya povysheniya mehanicheskoj prochnosti reshyotku yachejki kotoroj zapolneny sulfatom svinca so svyazuyushim materialom tokonesushie polosy i vyvody akkumulyatora izgotovleny iz svinca Varianty elektroda svincovo kislotnogo akkumulyatoraSvincovo kislotnyj akkumulyator v sboreSm takzhe Avtomobilnyj akkumulyator Akkumulyatornaya batareya sostoyashaya iz svincovo kislotnyh akkumulyatorov takzhe sokrashyonno imenuetsya AKB avtomobilnaya kislotnaya batareya Svincovo kislotnye akkumulyatory soderzhat okolo 85 vsego ispolzuemogo v mire svinca iz za chego predstavlyayut znachitelnuyu opasnost KlassifikaciyaAGM ot angl absorbent glass mat akkumulyator v kotorom mezhdu plastinami ustanovleny absorbiruyushie elektrolit maty iz steklovolokna v roli separatorov Eti separatory ne tolko preduprezhdayut korotkoe zamykanie plastin v sluchae ih razrusheniya gubchataya konstrukciya separatorov uderzhivaet v nih elektrolit za schyot kapillyarnyh sil i elektrolit ne vytekaet iz batarei ni pri kakih obstoyatelstvah Takie gubchatye separatory uderzhivaya elektrolit preduprezhdayut ego rassloenie stratifikaciyu chto prodlyaet srok sluzhby akkumulyatora Takzhe v akkumulyatorah AGM rabotaet cikl rekombinacii kisloroda chto imeet kak preimushestva tak i nedostatki Za schyot rekombinacii kisloroda v akkumulyatorah AGM rashod vody menshe chem v prostyh AKB EFB ot angl enhanced flooded battery uluchshennaya nalivnaya batareya akkumulyatornaya batareya so svobodno pleshushimsya zhidkim elektrolitom plastinami povyshennoj tolshiny v sravnenii s prostymi AKB takie zhe plastiny kak v AGM i c bolee plotnoj v sravnenii s prostymi AKB konstrukciej separatorov Sredi prochih u EFB vstrechayutsya separatory iz steklovolokna podobno AGM Akkumulyatornye batarei EFB zanimayut promezhutochnoe polozhenie mezhdu prostymi AKB i batareyami AGM IstoriyaSvincovyj akkumulyator izobryol v 1859 1860 godah Gaston Plante sotrudnik laboratorii Aleksandra Bekkerelya V 1878 godu Kamill For usovershenstvoval ego konstrukciyu predlozhiv pokryvat plastiny akkumulyatora svincovym surikom Russkij izobretatel Nikolaj Benardos primenil pokrytie gubchatym svincom dlya uvelicheniya moshnosti batarej kotorye ispolzoval v svoih rabotah so svarkoj Princip dejstviyaElektrohimicheskie processy v svincovo kislotnom akkumulyatore pri zaryade i razryade Princip raboty svincovo kislotnyh akkumulyatorov osnovan na elektrohimicheskih reakciyah svinca i dioksida svinca v vodnom rastvore sernoj kisloty Pri podklyuchenii k akkumulyatoru vneshnej nagruzki nachinaetsya elektrohimicheskaya reakciya vzaimodejstviya oksida svinca i sernoj kisloty pri etom metallicheskij svinec okislyaetsya do sulfata svinca v klassicheskom variante akkumulyatora Provedyonnye v SSSR issledovaniya pokazali chto pri razryade akkumulyatora protekaet kak minimum 60 razlichnyh reakcij poryadka 20 iz kotoryh protekayut bez uchastiya kisloty elektrolita Vo vremya razryada proishodit vosstanovlenie dioksida svinca na katode i okislenie svinca na anode Pri zaryade protekayut obratnye reakcii Pri perezaryade akkumulyatora posle ischerpaniya sulfata svinca nachinaetsya elektroliz vody pri etom na anode polozhitelnyj elektrod vydelyaetsya kislorod a na katode vodorod Elektrohimicheskie reakcii pri razryade pri zaryade idut te zhe reakcii no v obratnuyu storonu na katode PbO2 SO42 4H 2e PbSO4 2H2O displaystyle ce PbO2 SO4 2 4 H 2 e gt PbSO4 2 H2O na anode Pb SO42 2e PbSO4 displaystyle ce Pb SO4 2 gt 2 e PbSO4 Pri razomknutoj vneshnej cepi na anode nakaplivayutsya svobodnye elektrony kotorye prityagivayut iz elektrolita iony H displaystyle ce H V tonkom sloe vblizi anoda formiruetsya elektricheskoe pole kotoroe prepyatstvuet dostupu ionov SO42 displaystyle ce SO4 2 k elektrodu Po mere nakopleniya otricatelnogo zaryada raznost potencialov na takom tonkom sloe rastyot dostup otricatelnyh ionov k anodu zamedlyaetsya ustanavlivaetsya ravnovesie i zaryad prekrashaet nakaplivatsya na anode Analogichnaya situaciya proishodit na katode polozhitelnyj zaryad katoda prityagivaet iony SO42 displaystyle ce SO4 2 ottesnyaya iony H displaystyle ce H reakciya zamedlyaetsya Pri zamykanii vneshnej cepi elektrony anoda peretekayut na katod i nejtralizuyut polozhitelnyj zaryad na nyom chto sposobstvuet vozobnovleniyu himicheskih reakcij na elektrodah Pri razryade akkumulyatora iz elektrolita rashoduetsya sernaya kislota i vydelyaetsya otnositelno bolee lyogkaya voda plotnost elektrolita padaet Pri zaryade proishodit obratnyj process V konce zaryada kogda kolichestvo sulfata svinca na elektrodah snizhaetsya nizhe nekotorogo kriticheskogo znacheniya nachinaet preobladat process elektroliza vody Gazoobraznye vodorod i kislorod vydelyayutsya iz elektrolita v vide puzyrkov tak nazyvaemoe kipenie pri perezaryade Eto nezhelatelnoe yavlenie pri zaryade ego sleduet po vozmozhnosti izbegat tak kak pri etom voda neobratimo rashoduetsya narastaet plotnost elektrolita i est risk vzryva obrazuyushihsya gazov Poetomu bolshinstvo zaryadnyh ustrojstv snizhaet zaryadnyj tok pri povyshenii napryazheniya akkumulyatora Poteri vody vospolnyayut dolivkoj v akkumulyatory distillirovannoj vody pri obsluzhivanii akkumulyatornoj batarei nekotorye avtomobilnye batarei ne imeyut otkryvayushihsya otvinchivayushihsya probok UstrojstvoElement svincovo kislotnogo akkumulyatora sostoit iz elektrodov i razdelitelnyh poristyh plastin izgotovlennyh iz materiala ne vzaimodejstvuyushego s kislotoj prepyatstvuyushih zamykaniyu elektrodov separatorov kotorye pogruzheny v elektrolit Elektrody predstavlyayut soboj ploskie reshyotki iz metallicheskogo svinca V yachejki etih reshyotok zapressovany poroshki dioksida svinca PbO2 displaystyle ce PbO2 v anodnyh plastinah i metallicheskogo svinca v katodnyh plastinah zdes anodom pri zaryade akkumulyatora schitaetsya polozhitelnyj ego elektrod ibo pri razryade akkumulyatora on stanovitsya katodom kak elektrod k kotoromu napravleno dvizhenie elektronov vo vneshnej cepi Primenenie poroshkov uvelichivaet poverhnost razdela elektrolit tverdoe veshestvo tem samym uvelichivaet elektricheskuyu yomkost akkumulyatora Elektrody vmeste s separatorami pogruzheny v elektrolit predstavlyayushij soboj vodnyj rastvor sernoj kisloty Dlya prigotovleniya rastvora kisloty primenyayut distillirovannuyu vodu Elektricheskaya provodimost elektrolita zavisit ot koncentracii sernoj kisloty i pri komnatnoj temperature maksimalna pri massovoj dole kisloty 35 chto sootvetstvuet plotnosti elektrolita 1 26 g sm Chem bolshe provodimost elektrolita tem menshe vnutrennee soprotivlenie akkumulyatora i sootvetstvenno nizhe poteri energii na nyom Odnako na praktike v rajonah s holodnym klimatom primenyayutsya i bolee vysokie koncentracii sernoj kisloty do 1 29 1 31 g sm potomu chto pri snizhenii koncentracii iz za razryada elektrolit mozhet zamyorznut s obrazovaniem lda kotoryj povrezhdaet gubchatyj material plastin i mozhet razorvat banki akkumulyatora Sushestvuyut eksperimentalnye razrabotki akkumulyatorov gde svincovye reshetki zamenyayut plastinami iz perepletyonnyh nitej uglerodnogo volokna pokrytyh tonkoj svincovoj plyonkoj Pri etom ispolzuetsya menshee kolichestvo svinca raspredelyonnogo po bolshoj ploshadi chto pozvolyaet izgotovit akkumulyator ne tolko kompaktnym i lyogkim pri prochih ravnyh parametrah no i znachitelno bolee effektivnym pomimo bolshego KPD zaryazhaetsya znachitelno bystree tradicionnyh akkumulyatorov V akkumulyatorah primenyaemyh v bytovyh IBP sistem ohrannoj signalizacii i dr zhidkij elektrolit zagushayut vodnym shelochnym rastvorom silikatov natriya Na2SiO3 displaystyle ce Na2SiO3 do pastoobraznogo sostoyaniya Eto tak nazyvaemye gelevye akkumulyatory GEL imeyushie dlitelnyj resurs Drugoj variant ispolneniya s poristymi separatorami iz steklotkani AGM dopuskayushimi bolee zhyostkie rezhimy zaryada Elektricheskie i ekspluatacionnye parametryUdelnaya predelnaya teoreticheskaya energoyomkost okolo 133 Vt ch kg Udelnaya energoyomkost 25 40 Vt ch kg EDS odnogo zaryazhyonnogo akkumulyatora 2 11 2 17 V rabochee napryazhenie 2 1 V 3 ili 6 akkumulyatorov v itoge dayut v bataree standartnye 6 3 V ili 12 6 V sootvetstvenno Napryazhenie polnostyu razryazhennogo akkumulyatora 1 75 1 8 V Nizhe razryazhat ih nelzya Rabochaya temperatura ot 40 C do 40 C KPD okolo 80 90 po toku zaryada razryada KPD po energii 70 80 PrimenenieChashe vsego svincovo kislotnye akkumulyatory primenyayutsya v sostave akkumulyatornoj batarei s nominalnym napryazheniem 4 6 i 12 V rezhe s drugim napryazheniem kratnym 2 voltam Otdelnye dvuhvoltovye elementy pochti ne primenyayutsya Promyshlennost vypuskaet varianty obsluzhivaemyh zalivanie elektrolita distillirovannoj vody kontrol plotnosti elektrolita ego zamena i neobsluzhivaemyh akkumulyatornyh batarej v germetichnom korpuse isklyuchaetsya prolivanie elektrolita pri izmenenij naklonah i perevorachivaniyah Obsluzhivaemye akkumulyatornye batarei mogut vypuskatsya suhozaryazhennymi bez zalitogo elektrolita chto uvelichivaet ih srok hraneniya i ne trebuet periodicheskogo obsluzhivaniya pri hranenii zalivka elektrolita proizvoditsya pered vvodom batarei v ekspluataciyu Svincovo kislotnye akkumulyatornye batarei napryazheniem 8 V i yomkostyu 3 5 A ch IBP Svincovo kislotnaya akkumulyatornaya batareya napryazheniem 12 V i yomkostyu 7 A ch i bytovoj istochnik besperebojnogo elektropitaniya v kotorom ona primenyaetsya Variant obsluzhivaemoj svincovo kislotnoj akkumulyatornoj batarei dlya avtomototraktornoj tehniki v ebonitovom korpuse v podobnyh batareyah byla dazhe vozmozhnost zamenit otdelnyj vyshedshij iz stroya akkumulyator Variant neobsluzhivaemoj svincovo kislotnoj akkumulyatornoj batarei dlya avtomototraktornoj tehniki net dostupa k zalivnym gorlovinam banok akkumulyatorov Svincovo kislotnye akkumulyatornye batarei elektromobilya tZero Svincovo kislotnye akkumulyatornye batarei podvodnoj lodkiEkspluatacionnye harakteristikiNominalnaya yomkost pokazyvaet kolichestvo elektrichestva kotoroe mozhet otdat dannyj akkumulyator Obychno ukazyvaetsya v amper chasah i izmeryaetsya pri razryade malym tokom 1 20 nominalnoj yomkosti vyrazhennoj v A ch Starternyj tok dlya avtomobilnyh akkumulyatorov Harakterizuet sposobnosti otdavat silnye toki pri nizkih temperaturah V bolshinstve sluchaev izmeryaetsya pri 18 C 0 F v techenie 30 sekund Razlichnye metodiki zamera otlichayutsya glavnym obrazom dopuskaemym konechnym napryazheniem poetomu dayut razlichnye rezultaty Rezervnaya yomkost dlya avtomobilnyh akkumulyatorov harakterizuet vremya v techenie kotorogo akkumulyator mozhet otdavat tok 25 A do konechnogo napryazheniya 10 5 V soglasno GOST R 53165 2008 EkspluataciyaAreometr mozhet byt ispolzovan dlya proverki plotnosti elektrolita v kazhdom otdelnom elementeSemipoplavkovyj indikatornyj areometr dlya ocenki plotnosti elektrolita v avtomobilnyh akkumulyatorah Pri ekspluatacii obsluzhivaemyh akkumulyatorov s otkryvaemymi probkami na bankah na avtomobile pri dvizhenii po nerovnoj doroge neizbezhno proishodit prosachivanie elektrolita iz pod probok na korpus akkumulyatora Cherez elektroprovodnuyu ne vysyhayushuyu iz za gigroskopichnosti plyonku elektrolita proishodit postepennyj samorazryad akkumulyatora Vo izbezhanie glubokogo samorazryada neobhodimo periodicheski nejtralizovat elektrolit protiraniem korpusa akkumulyatora naprimer slabym rastvorom pishevoj sody ili razvedyonnym v vode do konsistencii zhidkoj smetany hozyajstvennym mylom Krome togo osobenno v zharkuyu pogodu proishodit isparenie vody iz elektrolita takzhe kolichestvo vody v elektrolite umenshaetsya pri perezaryade akkumulyatora za schyot eyo elektroliza Poterya vody uvelichivaet plotnost elektrolita uvelichivaya napryazhenie na akkumulyatore Pri sushestvennoj potere vody mogut ogolitsya plastiny chto odnovremenno uvelichivaet samorazryad i vyzyvaet sulfataciyu batarei Poetomu neobhodimo sledit za urovnem elektrolita i pri neobhodimosti dolivat distillirovannuyu vodu Eti mery vmeste s proverkoj avtomobilya na parazitnuyu utechku toka v ego elektrooborudovanii i periodicheskoj podzaryadkoj akkumulyatora mogut sushestvenno prodlit srok ekspluatacii akkumulyatornoj batarei Rabota svincovo kislotnogo akkumulyatora pri nizkih temperaturah Po mere snizheniya okruzhayushej temperatury parametry akkumulyatora uhudshayutsya odnako v otlichie ot prochih tipov akkumulyatorov u svincovo kislotnyh akkumulyatorov eto snizhenie otnositelno malo chto i obuslavlivaet ih shirokoe primenenie na transporte Empiricheski schitaetsya chto svincovo kislotnyj akkumulyator teryaet 1 otdavaemoj yomkosti pri snizhenii temperatury na kazhdyj gradus ot 20 C To est pri temperature 30 C svincovo kislotnyj akkumulyator pokazhet primerno 50 yomkosti Snizhenie yomkosti i tokootdachi pri nizkih temperaturah obuslovleno v pervuyu ochered snizheniem skorosti himicheskih reakcij zakon Arreniusa Edinstvennym sposobom povysheniya otdavaemoj yomkosti yavlyaetsya podogrev holodnoj batarei kak variant vstroennym podogrevatelem 6ST 190TR N Razryazhennyj akkumulyator v moroz mozhet razdutsya iz za zamerzaniya elektrolita nizkoj plotnosti blizkoj k 1 10 g sm 3 i obrazovaniya kristallov lda chto privodit k neobratimomu povrezhdeniyu svincovyh plastin vnutri akkumulyatora Nizkie temperatury elektrolita negativno vliyayut na rabotosposobnost i zaryadno razryadnye harakteristiki akkumulyatora pri temperature ot 0 C do 10 C snizhenie zaryadnyh i razryadnyh harakteristik nesushestvenno vliyayut na rabotosposobnost akkumulyatora pri temperature ot 10 C do 20 C proishodit snizhenie toka v starternom rezhime i uhudshenie zaryada pri temperature nizhe 20 C akkumulyatornye batarei ne obespechivayut nadezhnogo puska dvigatelya i ne sposobny prinimat zaryad ot generatora Iz za bolshego vnutrennego soprotivleniya prisushego sovremennym akkumulyatoram zakrytogo tipa t n neobsluzhivaemym germetichnym germetizirovannym pri nizkih temperaturah po sravneniyu s obychnymi akkumulyatorami otkrytogo tipa dlya nih eti voprosy eshyo bolee aktualny Dlya ekspluatacii transportnyh sredstv pri ochen nizkih temperaturah prednaznacheny konstrukcii akkumulyatora s vnutrennim elektropodogrevom Hranenie V razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 19 maya 2016 Statya soderzhit protivorechiya i ne mozhet byt ponyata odnoznachno Sleduet razreshit eti protivorechiya ispolzuya bolee tochnye avtoritetnye istochniki ili korrektnee ih citiruya 4 fevralya 2017 Svincovo kislotnye akkumulyatory sleduet hranit tolko v zaryazhennom sostoyanii Pri temperature nizhe 20 C podzaryad akkumulyatorov dolzhen provoditsya postoyannym napryazheniem 2 45 volta na element 1 raz v god v techenie 48 chasov Pri komnatnoj temperature 1 raz v 8 mesyacev postoyannym napryazheniem 2 35 volta na element v techenie 6 12 chasov Hranenie akkumulyatorov pri temperature vyshe 30 C ne rekomenduetsya Sloj gryazi solej i plyonki elektrolita na poverhnosti korpusa akkumulyatora sozdayot provodnik dlya toka mezhdu elektrodami i privodit k samorazryadu akkumulyatora pri glubokom razryade nachinaetsya sulfataciya plastin s obrazovaniem bolee plotnogo sulfata kotoryj menshe i trudnee potom vstupaet v reakciyu chem sulfat obrazuyushijsya pri normalnom rabochem razryade chto i yavlyaetsya prichinoj poteri yomkosti Poetomu poverhnost akkumulyatora neobhodimo soderzhat v chistote Hranenie svincovo kislotnyh akkumulyatorov v razryazhennom sostoyanii privodit k bystroj potere ih rabotosposobnosti Pri dlitelnom hranenii akkumulyatorov i razryade ih bolshimi tokami v starternom rezhime ili pri umenshenii yomkosti akkumulyatorov nuzhno provodit kontrolno trenirovochnye cikly to est razryad zaryad tokami nominalnoj velichiny Pri podgotovke akkumulyatornoj batarei k zimnemu hraneniyu chto aktualno dlya avtomobilej ne ekspluatiruemyh v holodnoe vremya goda specialisty starejshej laboratorii NIIAE rekomenduyut sleduyushie dejstviya 1 Pravilno i do konca zaryadite akkumulyatornuyu batareyu 2 Nanesite na polozhitelnyj vyvod AKB plastichnuyu smazku dopuskaetsya tolko tehnicheskij vazelin tak kak on imeet nejtralnuyu kislotnost i ni v koem sluchae ne ispolzovat litol solidol i tomu podobnoe tak kak oni imeyut nebolshuyu kislotnost i so vremenem takie smazki razedayut vyvodnye klemmy AKB tak kak plyonka elektrolita sposobna absorbirovat vlagu iz atmosfery chto mozhet privodit k povyshennomu samorazryadu 3 Hranit akkumulyatory na holode pri temperature 0 10 C tak kak pri nizkih temperaturah samorazryad namnogo nizhe Zamyorzshaya voda privodit k povrezhdeniyu plastin akkumulyatora poetomu nelzya hranit akkumulyatory pri temperature nizhe 0 C V sluchae neobhodimosti poezdki v morozy sleduet perenesti akkumulyator v otaplivaemoe pomeshenie i v techenie 7 9 chasov naprimer za noch on pridyot v prigodnoe dlya puska dvigatelya sostoyanie Iznos svincovo kislotnyh akkumulyatorov Pri ispolzovanii tehnicheskoj sernoj kisloty i nedistillirovannoj vody uskoryayutsya samorazryad sulfataciya razrushenie plastin i umenshenie yomkosti akkumulyatornoj batarei neavtoritetnyj istochnik Osnovnymi processami iznosa svincovo kislotnyh akkumulyatorov yavlyayutsya sulfataciya plastin zaklyuchayushayasya v obrazovanii krupnyh kristallov sulfata svinca kotoryj prepyatstvuet protekaniyu obratimyh tokoobrazuyushih processov korroziya elektrodov to est elektrohimicheskie processy okisleniya i rastvoreniya materiala elektrodov v elektrolite chto vyzyvaet osypanie materiala elektrodov slabaya mehanicheskaya prochnost ili plohoe sceplenie aktivnoj massy s elektrodnymi reshyotkami chto privodit k opadaniyu aktivnoj massy opolzanie i osypanie aktivnoj massy polozhitelnyh elektrodov svyazannoe s razryhleniem narusheniem odnorodnosti Hotya batareyu vyshedshuyu iz stroya po prichine fizicheskogo razrusheniya plastin v domashnih usloviyah vosstanovit nelzya v literature opisany himicheskie rastvory i prochie sposoby pozvolyayushie desulfatirovat plastiny Prostoj no chrevatyj polnym otkazom akkumulyatora sposob predpolagaet ispolzovanie rastvora sulfata magniya Rastvor sulfata magniya zalivaetsya v sekcii posle chego batareyu razryazhayut i zaryazhayut neskolko raz Sulfat svinca i prochie ostatki himicheskoj reakcii osypayutsya pri etom na dno banok eto mozhet privesti k zamykaniyu elementa poetomu obrabotannye banki zhelatelno promyt i zapolnit novym elektrolitom nominalnoj plotnosti Eto pozvolyaet neskolko prodlit srok ispolzovaniya ustrojstva OpasnostSm takzhe Otravlenie svincom Svincovo kislotnye akkumulyatory soderzhat okolo 85 vsego ispolzuemogo svinca Eto glavnyj v mire istochnik zagryazneniya svincom moshnym nejrotoksinom V razvityh stranah prinimayutsya mery po sokrasheniyu etogo zagryazneniya no v drugih starye akkumulyatory vybrasyvayut ili pererabatyvayut v kustarnyh usloviyah V rezultate svinec popadaet v organizm lyudej naibolee aktivno v organizm detej chto privodit sredi prochego k snizheniyu intellekta i narusheniyam povedeniya Masshtab yavleniya takov chto mozhet sushestvenno vliyat na ekonomicheskij rost i uroven prestupnosti Znachitelnyj uroven svinca v krovi imeyut okolo treti detej na Zemle Eto kasaetsya v pervuyu ochered Yuzhnoj Azii Afriki Blizhnego Vostoka i drugih regionov s nizkim urovnem zhizni no takzhe i Latinskoj Ameriki Vostochnoj Evropy i stran byvshego SSSR V poslednie desyatiletiya soderzhanie svinca v krovi lyudej osobenno detej vo mnogih regionah rastyot iz za rosta kolichestva avtomobilej i ignorirovaniya ekologicheskih problem Vtorichnaya pererabotkaKodovyj simvol ukazyvayushij na to chto svincovye batarei mogut byt vtorichno pererabotanySm takzhe Vtorichnaya pererabotka othodov Vtorichnaya pererabotka dlya etogo vida akkumulyatorov igraet vazhnuyu rol tak kak svinec soderzhashijsya v akkumulyatorah yavlyaetsya toksichnym tyazhyolym metallom i nanosit seryoznyj vred pri popadanii v okruzhayushuyu sredu Svinec i ego soli dolzhny byt pererabotany dlya vozmozhnosti ego vtorichnogo ispolzovaniya Svinec iz iznoshennyh akkumulyatorov ispolzuetsya dlya kustarnoj pereplavki naprimer pri izgotovlenii gruzil rybolovnyh snastej ohotnichej drobi ili gir Kustarnoe izvlechenie svinca iz akkumulyatorov seryozno vredit kak okruzhayushej srede tak i zdorovyu plavilshikov poskolku svinec i ego soedineniya s parami i dymom raznosyatsya po vsej okruge Sm takzheAvtomobilnyj akkumulyator AGM Metod zaryada akkumulyatornoj batarei IUoU Nagruzochnaya vilkaPrimechaniyaKurzukov N I Yagnyatinskij V M Akkumulyatornye batarei Kratkij spravochnik M OOO Knizhnoe izdatelstvo Za rulyom 2008 88 s il ISBN 978 5 9698 0236 0 S 15 RUVDS 15 07 2021 Gostev Aleksandr Toksichnaya pravda Otravlenie svincom porazhaet detej pochti vo vsem mire neopr Radio Svoboda Radio Svoboda 3 avgusta 2020 Arhivirovano 30 maya 2023 goda Bertrand Gille Histoire des techniques Gallimard coll La Pleiade 1978 ISBN 978 2070108817 Svincovye akkumulyatory Ekspluataciya Pravda i vymysly Arhivnaya kopiya ot 25 oktyabrya 2011 na Wayback Machine neavtoritetnyj istochnik N Lamtev Samodelnye akkumulyatory Moskva Gosudarstvennoe izdatelstvo po voprosam radio 1936 god neopr Data obrasheniya 21 oktyabrya 2011 Arhivirovano 5 noyabrya 2014 goda Kak otryt avtomobilnyj akkumulyator delaem batareyu obsluzhivaemoj AkkumulyatorAvto ru 2 avgusta 2017 Arhivirovano 12 avgusta 2018 Data obrasheniya 12 avgusta 2018 Udelnaya elektroprovodnost h vodnyh rastvorov sernoj kisloty i temperaturnyj koefficient at neopr chemport ru Data obrasheniya 1 iyulya 2018 Arhivirovano 1 iyulya 2018 goda Amerikancy oblegchili i umenshili akkumulyatory Arhivnaya kopiya ot 9 yanvarya 2007 na Wayback Machine Akkumulyatory dlya besperebojnogo pitaniya Stati kompanii OOO Novaya sistema neopr aegmsk ru Data obrasheniya 12 avgusta 2018 Arhivirovano iz originala 12 avgusta 2018 goda Svincovyj kislotnyj akkumulyator Ustrojstvo i princip dejstviya akkumulyatora rus www eti su Data obrasheniya 1 iyulya 2018 Arhivirovano 1 iyulya 2018 goda GOST 26881 86 Metodika proverki svincovyh akkumulyatorov neopr Data obrasheniya 15 oktyabrya 2011 Arhivirovano 6 noyabrya 2014 goda Kratkij analiticheskij obzor sushestvuyushih sposobov ocenki yomkosti HIT i priborov realizuyushih eti sposoby neopr Data obrasheniya 21 oktyabrya 2011 Arhivirovano iz originala 4 marta 2016 goda GOST R 53165 2008 2009 Rukovodstvo 1983 s 70 Zheleznodorozhnyj transport 2011 12 c 35 neopr Data obrasheniya 13 dekabrya 2015 Arhivirovano iz originala 22 dekabrya 2015 goda Rukovodstvo 1983 s 21 23 Svincovye akkumulyatory pravda i vymysly po versii Alex Soroka rus Elektrotransport 30 iyunya 2009 Data obrasheniya 27 oktyabrya 2021 Arhivirovano 27 oktyabrya 2021 goda Kochurov 2009 A third of the world s children poisoned by lead new groundbreaking analysis says neopr UNICEF 29 iyulya 2020 Arhivirovano 4 iyunya 2023 goda The Toxic Truth Report neopr Pure Earth 2020 Arhivirovano 5 iyunya 2023 goda Otravlenie svincom ProfMedik Medicinskij Portal rus profmedik ru 22 fevralya 2016 Data obrasheniya 4 fevralya 2017 Arhivirovano 5 fevralya 2017 goda LiteraturaKashtanov V P Titov V V Uskov A F i dr Svincovye starternye akkumulyatornye batarei Rukovodstvo M Voenizdat 1983 S 21 23 176 148 s GOST 15596 82 Istochniki toka himicheskie Terminy i opredeleniya Elektrotehnika Terminy i opredeleniya Ch 2 sb standartov M Standartinform 2005 GOST R 53165 2008 Batarei akkumulyatornye svincovye starternye dlya avtotraktornoj tehniki Obshie tehnicheskie usloviya MEK 60095 1 2006 Lead acid storage starter batteries for motor tractors General specifications M Standartinform 2009 Kochurov A A O protivorechiyah v teorii raboty svincovogo kislotnogo akkumulyatora arh 3 marta 2017 A A Kochurov kand tehn nauk prof Ryazanskij voennyj avtomobilnyj institut Materialy 65 j Mezhdunarodnoj nauchno tehnicheskoj konferencii Associacii avtomobilnyh inzhenerov AAI Prioritety razvitiya otechestvennogo avtotraktorostroeniya i podgotovki inzhenernyh i nauchnyh kadrov Mezhdunarodnogo nauchnogo simpoziuma Avtotraktorostroenie 2009 arh 16 oktyabrya 2016 Sb podg orgkom tom Mezhdunar nauchn simpoz Avtotraktorostroenie 2009 pod obsh red prof dokt tehn nauk S V Bahmutova M MAMI 2009 Kn 1 S 169 179 462 s ISBN 978 5 94099 077 2 Gumelyov V Yu Harakter razrusheniya polozhitelnyh elektrodov svincovyh akkumulyatorov arh 24 oktyabrya 2015 V Yu Gumelyov A A Kochurov Issledovaniya v oblasti estestvennyh nauk zhurn 2013 3 SsylkiYavruyan H K Sposob privedeniya v rabochee sostoyanie kislotnoj svincovoj akkumulyatornoj batarei SU 1173468 Avtorskoe svidetelstvo SSSR H K Yavruyan F I Kukov V G Chernov Goskomitet SSSR po delam izobretenij i otkrytij 1985 Yavruyan H K O racionalnom rezhime raboty kislotnyh svincovyh akkumulyatornyh batarej Tekst Avtoreferat dis predstavlennoj na soiskanie uchenoj stepeni kandidata tehnicheskih nauk avtoref diss kand tehn nauk M vo vyssh i sred spec obrazovaniya RSFSR Gork politehn in t im A A Zhdanova Gorkij 1960 9 s Pervyj otechestvennyj avtomobilnyj AGM akkumulyator AKOM ULTIMATUM Bolshoj bezzhalostnyj test arh 15 iyulya 2021 Blog kompanii RUVDS com 2021 15 iyulya Vosstanovitelnyj zaryad avtomobilnyh AGM akkumulyatorov posle glubokogo razryada na primere Topla Stop amp Go AG60 arh 24 iyulya 2021 Blog kompanii RUVDS com 2021 23 iyulya Pochemu svincovo kislotnye akkumulyatory tak slozhno zaryazhat arh 31 avgusta 2021 Blog kompanii RUVDS com 2021 30 avgusta Discover How Car Batteries Work angl video Science 2010 Svincovo kislotnye AKB Dostoinstva i nedostatki kislotnyh akkumulyatornyh batarej video Avtoportal 2020 Akkumulyatory Mify i realnost arh 1 iyunya 2022 Izdatelskij dom Soft Press Ukraina 2016 1 sentyabrya V snoskah k state najdeny nerabotosposobnye viki ssylki Ispravte korotkie primechaniya ustanovlennye cherez shablon sfn ili ego analogi v sootvetstvii s instrukciej k shablonu ili dobavte nedostayushie publikacii v razdel istochnikov Spisok snosok Rukovodstvo 1983 20 avgusta 2016




