起动用铅酸蓄电池加液时,灌入电池的电解液温度不高于()。
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为防止电解液溢出,蓄电池加液盖上的孔应该密封。
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对于起动用铅酸蓄电池,应定期检查电解液液面,如液面下降至液面以下,则应补加()。
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铅酸蓄电池电解液的温度在30℃时,密度是1.2055,当温度降到15℃时,密度()。
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为防止铅酸蓄电池极板被腐蚀,在运行中添加稀硫酸或蒸馏水时,温度应控制在()℃,并不能高于室温。
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测量铅酸电池的电解液密度,可以判断蓄电池的()。
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如果是加液电池应检查电解液面的高度(应超出极板高度10~15mm)或参照电池外壳的刻度标线进行添加,电池极柱表面应()
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铅酸蓄电池电解液比重是以摄氏20°C时的比重为标准,温度每变化1°C比重即变化0.0007,若30°C时测得的比重为1.287,则实际比重应该为()。
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矿灯铅酸蓄电池中的电解液相对密度不应超过()。
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注入蓄电池的电解液,其温度不宜高于30℃,充电过程中液温不宜高于45℃。
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铅酸蓄电池在电解液温度升高时,内阻增大。()
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电解液是因浓硫酸与蒸馏水按要求配制成的稀硫酸溶液,电解液加入蓄电池时温度不应高于()℃。
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铅酸蓄电池型号是6-QA-75:表示由六只单格电池组成,额定电压为6V,额定容量为75A.h的起动用干式荷电蓄电池。
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铅酸蓄电池在整个充电过程中,应注意保持电解液的温度不超过()℃,否则应减少充电电流,延长充电时间。
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铅酸蓄电池电解液的温度超过35℃时,电池组容量()。
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铅酸蓄电池电解液的比重与温度的高低()。
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铅蓄电池主要由正负极板、隔板、电解液、壳体、联条、极柱和加液孔盖等组成。
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电解液的电阻()。如6-Q-75型铅酸蓄电池在温度为+40℃时的内阻为()Ω,而在-20℃时内阻为()Ω,可见,内阻随温度降低而增大;电解液密度为()g/cm3(15℃)时其电阻最小。同时,在该密度下,电解液的()也比较小。密度过高、过低时,电解液的电阻都会()。因此,适当采用()电解液和()电解液温度,对降低蓄电池内阻、提高起动性能十分有利。
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铅酸蓄电池电解液的温度超过35℃,电池组容量将会()。
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铅酸蓄电池电解液的温度与密度有关。当密度升高时,其温度降低;密度降低时,温度升高()
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LZC30357注入蓄电池的电解液,其温度不宜高于30°C,充电过程中液温不宜高于45°C()
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37、不属于铅酸蓄电池用电解液的作用的是 ()
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根据国标GB5008.1—1991《起动用铅酸蓄电池技术条件》的规定,以()放电率的放电电流在电解液初始温度为(),电解液密度为()的条件下,持续放电到单格蓄电池电压下降到()。在此过程中,蓄电池所输出的总电量,称为该蓄电池的20h放电率额定容量,记为C20,单位为()(安培&8226;小时)
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蓄电池充电结束,注意检查电解液液面,盖紧加液口盖()
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为防止铅酸蓄电池极板被腐蚀,在运行中添加稀释硫酸或蒸馏水时,温度应控制在(10-35℃),并不能高于室温
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