蓄电池报废的原因

蓄电池硫酸盐化

    蓄电池结构部件主要为正极板(PbO2)、负极板(铅钙或铅锑等重金属铅合金)、板栅(金属合金)等,铅酸蓄电池在放电时会形成PbO2结晶体,充电时PbO4中铅离子被还原为金属铅。在正常使用下随着使用时间的增加,电池经过多次充、放电,极板上将在硫酸铅的溶解、重结晶作用下,在电池正、负极板上会逐渐形成一种粗大而坚硬、难于接受充电的硫酸铅PbO4结晶体,这种现象称为“不可逆硫酸盐化”,简称“硫化”在极板上由于重结晶作用形成了粗大的硫酸铅结晶,这种结晶导电性差、体积大、会堵塞极板的微孔,妨碍电解液的渗透作用,增加了电阻,在充电时不易还原成为不可逆硫酸铅,使极板中参加电化学反应的活性物质减少,致使电池无法达到设计的寿命而过早失效,以至报废。所以,电池硫化是铅酸蓄电池电瓶的使用寿命短,过早失效的主要原因。

 

由于电池使用或维护不当加速导致电池的硫酸盐化:

◎长期存放:超过3个月就形成明显的硫化,如果贮存期超过6个月,电池容
量可能下降到70%,如果贮存期到 1年,电池基本就报废了。
◎过量放电:在实际使用中,电池过放电的情况也是难以避免的。
◎放电后没有及时充电:在12小时以内就会出现明显的硫化。
◎长期充电不足:充电时间过短或充电器故障。
◎过量放电:短路、环境因素造成电池长期处于半放电状态,导致放电过量。
◎电解液密度过高:高温失水后,如不能及时补水,即可造成电解液密度过高。
◎液面低使极板外露等:长期存放或失水均可造成液面过低现象。


 

几种蓄电池复合方法的比较

复合方法

修复效果

修复后的潜在影响

大电流修复:采用大电流、高电压充电、强行使大的硫酸结晶体产生负阻击碎来融解的。
有一定的修复效果,但稳定性差,容量几天就下降了。
输出的电压过大,具有危险性,容易使电池生产大量的热量,加重失水,对蓄电池极板有极大损害性
加强酸修复:靠提高酸液浓度、手工操作、污染严重、复效果甚微。
蓄电池容量会迅速上升,但电池容量维持时间短。
液体电解质易腐蚀,冲刷极板,导致极板的早期损坏,易造成蓄电池的内部短路,加快了蓄电池的报废。
高频脉冲、单一脉冲修复:采用大电流、高电压、高频率的单一脉冲进行修复、不安全、易发热、膨胀、脱纷、修复率低、只能修复硫化轻微的蓄电池、存在纹波干扰、无法修复免维护蓄电池。
修复后蓄电池容量仅能恢复到原容量的20%左右。
修复后蓄电池容量不稳定,下降快,修复后对蓄电池极板损害严重,电池使用寿命短。
清大蓄电池修复系统:选择了修复电池电流最有效的脉冲段,采用小电流、低频率、低电压的脉冲电流群和专用修复液进行修复。有效的去除极板上的硫酸铅结晶体,并可有效阻止新的硫酸铅结晶体产生。修复过程安全、平稳、不发热、不鼓包、不脱粉,具有保护蓄电池的功能。
迅速降低电池内阻,遏制自放电,让蓄电池重获新生,恢复到原容量的98%以上。延长电池寿命2-3倍。改成为迅速降低电池内阻,遏制自放电,让蓄电池重获新生,恢复到原容量的80%以上。延长电池寿命3-5倍。
目前最先进的蓄电池修复手段,可真正实现废旧蓄电池的再生和循环利用,可对循环使用的蓄电池进行3-5次多次恢复。

 

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