大成电池修复

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电池修复技术及原理

电池修复原理

铅酸蓄电池化学反应式: 
放电
PbO2 + 2H2SO4 + Pb ---> PbSO4 + 2H2O + PbSO4 (正极板) (电解液) (负极板) 充电   (正板板)(电解液)(负极板)
 

电池修复技术

  众所周知,铅酸蓄电池已有 100 多年的历史,是一种应用广泛的动力电源。具有可靠性好,原材料易得、价格便宜,目前约有 95% 的市场占有率。但其在实际使用过程中,如果使用和维护不善,例如经常充电不足,不即使充电或过放电,负极板上就会逐渐产生一种坚硬且导电不良的粗晶粒硫酸铅,这种硫酸铅用常规方法充电很难还原,在充电时充电接受能力很差,大量析出气体,粗晶粒硫酸铅堵塞了极板孔隙,使电解液渗入困难并增加了内阻,因而蓄电池容量降低。这就是电池的硫化现象,也是蓄电池寿命提前终结的主要原因。

 

   近几年来,从事蓄电池修复研究的同行们,所开发的一代代电池修复仪,在电池修复效果上虽然存在局限,但在当时的电池修复技术条件下都为社会作出了各自的贡献,令人尊敬。近年来出现的铅酸蓄电池修复技术主要有:


    ◆ 大电流充电:采用大电流充电,使大的硫酸铅结晶产生负阻击穿来溶解的方法,实验中发现,这种消除硫化只可以获得暂时的效果,并且会在消除硫化过程中带来加重失水和正极板软化问题,对电池寿命造成严重损伤。

    ◆ 过充电:过充电和过放电在铅酸蓄电池制造的过程中是经常使用的,其实质就是电池正极板表面的阿尔法氧化铅转变为贝塔氧化铅导致电池容量上升的过程。这样,电池的化成过程和电池的初充电过程,需要过充电和过放电,来形成正极板阿尔法氧化铅和贝塔氧化铅的树枝树干形状的排列。 过充电可以恢复电池正负极板的活性物质利用率,但是,过充电往往会形成比较强烈的副反应,这些副反应主要表现为大量失水和析气过程中对正极板的冲刷而导致正极板软化,影响电池的寿命。 

    ◆ 串联式电池修复:无法准确判断每块电池性能的好坏,对整体串联电池组采用恒流恒压充电机串联充电修复,仅能起到简单的充电作用,去硫化效率和修复效果极差。 

    ◆ 添加活性剂:采用化学修复方法,消除硫酸铅结晶,不仅成本高,增加电池内阻,并且还改变了电解液的原结构,修复后的使用期较短,其修复率约为45%左右。 

   ◆ 水疗法电池修复:如果硫化不太严重,即向电池中加水稀释电解液,以提高硫酸铅的溶解度,在液温30℃~40℃的范围内较长时间充电,可能得以恢复。如果电解液密度较高,则充电时只进行水分解,活性物质难以恢复。但此方法只实用于硫化不太严重时的维护。 

    ◆ 负脉冲:此方法应用至今已有30多年历史,原理是在充电过程中加入负脉冲,对减低电池温升有作用,但对"硫化"的修复效果不明显,其修复率为20%左右,目前采用较多。 

    ◆ 高频脉冲电池修复:采用脉冲波使硫酸铅结晶体重新转化为晶体细小、电化学性高的可逆硫酸铅,使其能正常参与充放电的化学反应,修复率约为60%左右,较负脉冲效果好。但因其修复时间长,需数十小时以上,甚至一周的时间,效率较低,对严重“硫化”的蓄电池修复不了,且技术简单,目前有许多厂家在使用。 

    ◆ 低频脉冲电池修复:和高频脉冲相似,采用脉冲波使硫酸铅结晶体重新转化为晶体细小、电化学性高的可逆硫酸铅,使其能正常参与充放电的化学反应,修复率约为70%左右,对电池损伤较小,比高频脉冲效果好。但因其修复时间更长,效率较低,对严重“硫化”的蓄电池作用不太明显,目前使用厂家不多。 

    ◆ 复合式谐振脉冲电池修复:合理的控制修复脉冲的频率,利用充电脉冲中的高低谐波与大的硫酸铅结晶谐振的方法,在修复过程中消除电池硫化,利用这种方法电池修复效率较高,对电池损伤比较小,有利于延长电池使用寿命。 

    ◆ “复合式谐振脉冲+化学+水疗”组合法:添加修复剂与脉冲修复相结合,一方面使用上述脉冲谐波谐振的方法,产生相匹配的高低频脉冲,击穿粗大硫酸铅结晶,使得粗大硫酸铅结晶被击小并产生松动,更便于硫酸铅结晶与激活剂的充分接触。另一方面,含特殊降解催化成分的激活剂对硫酸铅结晶软化、催化可使之快速彻底的电离水解,使电极的微孔和外表面清洁通畅,既打通离子通道,又充分释放并激活原活性物质,保证电化学反应的正常充分进行。 这样一来,既有效解决已经形成的硫化,还可大大抑制再硫化现象。 再一方面,修复剂中的水份也可起到上述水疗法电池修复的作用。

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