怎麽修複蓄電池硫化問題?
蓄電池使用过程中,会发生电池硫化现象,使电池的正负极板软化腐蚀,导致蓄電池失效,也就是工作性能急剧下降或无法使用。那么怎麽修複蓄電池硫化問題?下面就来了解一下吧。

蓄電池硫化消除的方法有几种,各有特点。
1、水疗法修复蓄電池硫化
假如蓄電池硫化不太严重,可以使用较稀的电解液,密度在1.100g/cm3以下,即向电池中加水稀释电解液,以提高硫酸铅的溶解度。并用20h率以下的电流,在液温30℃~40℃的范围内较长时间充电,可能得以恢复.假如电解液密度较高,则充电时只进行水分解,活性物质难以恢复.关于密封电池来说,水疗法是无法进行的.另外,水疗法的成本和使用工时都比较大.现在有了脉冲修复的方法,已经很少见到水疗法了。
2、化学处理方法修复蓄電池硫化
采用化學添加劑,在電池發生硫化的時候使用.這種方法對消除硫化是行之有效的,但是其副用途不可忽視.重要問題是會形成自放電明顯新增,所以一般的電池制造商都不敢使用。
3、大电流充电修复蓄電池硫化
若认为吸附是造成硫酸盐化的原因,则可以用高电流密度充电(达100mA./cm2)。在这样的电流密度下,负极可以达到很负的电势值,这时远离零电荷点,使φ-φ(0)0,改变了电极表面带电的符号,表面活性物质会发生脱附,特别是对阴离子型的表面活性物质,这种有害的表面活性物质从电极表面上脱附以后,就可以使充电顺利进行.目前国内几乎没有人使用这种方法处理不可逆硫酸盐化,可能出于以下考虑:高电流密度下极化和欧姆压降新增,这部分能量转化为热,使蓄電池内部温度升高,同时又有大量的气体析出,尤其是正极大量气析出气体,其冲刷用途易使活性物质脱落。d.脉冲修复
按照原子物理學和固體物理學的原理,硫離子具有5個不同的能級狀態,通常處于亞穩定能級狀態的離子趨向與遷落到最穩定的共價鍵能級而存在。在最低能級(即共價鍵能級狀態),硫離子包含8個原子的環形分子形式存在,這8個原子的環形分子模式是一種穩定的組合,難以被打碎,形成電池的不可逆硫酸鹽化——硫化。多次發生這樣的情況,就形成了一層類似與絕緣層相同的硫酸鉛結晶。
要打碎這些硫酸鹽層的束縛,就要提升原子的能級到一定的程度,這時候在外層原子加帶的電子被激活到下一個更高的能帶,使原子之間解除束縛。每一個特定的能級都有唯一的諧振頻率,必須供應給一些能量,才能夠使得被激活的分子遷移到更高的能級狀態,太低得能量無法達到躍遷所要的能量要求,但是,過高的能量會使已經脫離了束縛而躍遷的原子處于不穩定狀態,又回落到原來的能級。這樣,必須通過多次諧振,使得其中一次脫離了束縛,達到最活躍的能級狀態而又沒有回落的原來的能級,這樣,就轉化爲溶解于電解液的自由離子,而參與電化學反應。
很高的電壓可以實現,就是大電流高電壓充電的方法,諧振也可以實現,就是脈沖諧波諧振的方法。
從固體物理上來講,任何絕緣層在足夠高的電壓下都可以擊穿。一旦絕緣層被擊穿,粗大的硫酸鉛就會呈現導電狀態。假如對高電阻率的絕緣施加瞬間的高電壓,也可以擊穿大的硫酸鉛結晶.假如這個高電壓足夠短,並且進行限流,在打穿絕緣層的條件下,充電電流不大,也不至于形成大量析氣.電池析氣量強正相有關充電電流和充電時間,假如脈沖寬度足夠短,占空比足夠大,就可以在保證擊穿粗大硫酸鉛結晶的條件下,同時發生的微充電來不及形成析氣.這樣,實現了脈沖消除硫化。
實現脈沖消除硫化和抑制電池硫化的方法,一般可以采用脈沖保護器和修複儀來處理.一般使用2類修複方法.其一爲在線修複,把可以出現脈沖源的保護器並聯在電池的正負極柱上,使用電池或者充電器的電源或者使用外來的市電,就會有脈沖輸出到電池上面.這種修複方式所要的能源很少,比較慢,但是由于常年並聯在電池極柱2端,慢也沒有關系.關于沒有硫化的電池,可以抑制電池的硫化。
其二:为离线式的,可以出现快速的脉冲,脉冲电流相比较较大,出现脉冲的频率比较高,脉冲占空比比较大.一些产品还具有自动控制.这种修复仪重要是用来修复已经硫化的蓄電池。
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