目前,蓄電池廠家和一些專業的蓄電池修復廠家,對于硫化電池的修復,普遍采用的方法有兩種:水療法和大電流充電法。水療法是往電池中加水稀釋電解液,以提高硫酸鉛的溶解度,但是這種方法只適合于富液式開口電池,而通信系統使用的是閥控蓄電池,不適合采用水療法。大電流充電法是采用高電流密度充電,這樣可以使得附在電極表面的硫酸鉛被擊碎而脫落,重新溶解到硫酸液里參加化學反應,這樣就可以使充電順利進行,恢復蓄電池容量。但是采用大電流充電的方法進行除硫,同時也會有負作用產生:高電流密度下極化和歐姆壓降增加,這部分能量轉化為熱,使蓄電池內部溫度升高,同時又有大量的氣體析出;尤其是正極大量氣析出氣體,其沖刷作用易使活性物質脫落,對電池造成嚴重的傷害。
一種最早被美國軍方在坦克啟動電池上的除硫修復技術——脈沖諧振充電技術,被成功轉為民用。利用此技術研制出一種在線除硫養護裝置,可對蓄電池組進行在線除硫養護。其除硫原理如下:形成晶體的分子結構確定以后都有諧振頻率,找到諧振點施以一定的能量便可將其擊碎。晶體諧振頻率與晶體的尺寸大小有關,尺寸越大晶體諧振頻率低,尺寸越小晶體諧振頻率高。脈沖諧振除硫器采用掃頻技術,產生正向尖峰脈沖輸出到蓄電池組里,與硫酸鉛晶體產生諧振效應。由于上升沿陡峭的脈沖含有豐富的諧波,而諧波又具有低頻部分振幅大,高頻部分小的特點,這樣大的硫酸鉛晶體從而獲得能量大、小的硫酸鉛晶體獲得能量小,這樣大的硫酸鉛晶體較小的硫酸鉛晶體更容易被振碎。從結晶硫體的重結晶過程可知道,小結晶尺寸的溶解度大于大結晶尺寸的溶解度。在脈沖除硫充電期間,大的硫酸鉛晶體逐漸被振碎變為小的硫酸鉛晶體,而小的硫酸晶體逐漸被溶解,從而附在電池極板上的硫酸鉛晶體就慢慢消失,達到除硫效果。充電時產生的脈沖擾動,破壞了硫酸鉛繼續生長的條件,只要控制電流值基本不會對正極板造成損傷,是一種有別于其它的無損修復技術。
您好,采用去硫化充電法,去硫化充電是消除鉛蓄電池極板硫化的一種排故性充電方法。操作方法是:先將已硫化的鉛蓄電池按額定容量放電率放完電(額定容量放電率是20小時放電率,即以額定容量的1/20安培的電流放電,比如10Ah的蓄電池以500mA電流放電),倒出池體內原有電解液,用蒸餾水沖洗數次,再注入蒸餾水至標準液面。取2~2.5A電流(或額定容量的1/25A電流)以定電流法充電,并隨時測量電解液的相對密度,如增大到1.15時,應停止充電。再將電解液倒出后注入蒸餾水,然后繼續充電。如此反復,直至電解液相對密度不再增大(極板上的硫酸完全淅出)為止。最后進行一次放電,再將其充足電,將電解液相對密度調整至標準值(1.28)即可。經去硫化充電的鉛蓄電池,其容量應恢復到額定容量的80%以上,否則,必須進行多次充、放電處理。
希望對您有所幫助。
電池除硫方法:
1.在極板上生成白色堅硬的硫酸鉛結晶,充電時又非常難于轉化為活性物質的硫酸鉛,這就是硫酸鉛鹽化,簡稱為“硫化”。生成這種硫酸鉛晶體的主要原因是過放電或放電后長期放置時,硫酸鉛微粒在電解液中溶解,呈飽和狀態,這些硫酸鉛在溫度低時重新結晶,而在結晶時硫酸鉛析出。這樣在一度析出的粒子一次又一次地因溫度變動而生長、發展,使結晶粒增大。這種硫酸鉛的導電性不良、電阻大,溶解度和溶解速度又很小,充電時恢復困難。因而成為容量降低和壽命縮短的原因。
2.正常的鉛蓄電池在放電時形成硫酸鉛結晶,充電時比較容易地還原為鉛。如果電池的使用和維護不善,例如經常充電不足或過放電,負極上就會逐漸形成一種粗大堅硬的硫酸鉛。這種硫酸鉛用常規的方法充電很難還原,要求充電電壓很高,由于充電時充電接受能力很差,大量析出氣體。這種現象通常發生在負極,被稱為不可逆硫酸鹽化。它引起蓄電池容量下降,甚至成為蓄電池壽命終止的原因。
3.一般認為,這種不可逆硫酸鹽化的原因是硫酸鉛的重結晶,粗大結晶形成之后溶解度減少。 硫酸鉛的重結晶使晶體變大,是由于多晶體系傾向與減少其表面自由能的結果。從結晶過程的規律可知,小結晶尺寸的溶解度大于大結晶尺寸的溶解度。因此,當長期充放或過放電時,大量的硫酸鉛存在,再加上硫酸濃度和溫度的波動,個別的硫酸鉛晶體就可以依附小晶體的溶解而長大。