蓄电池使用过程中,会发生电池硫化现象,使电池的正负极板软化腐蚀,导致蓄电池失效,也就是工作性能急剧下降或无法使用。那么怎么修复蓄电池硫化问题?下面就来了解一下吧。
蓄电池硫化消除的方法有几种,各有特点。
1、水疗法修复蓄电池硫化
假如蓄电池硫化不太严重,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.有关密封电池来说,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电池硫化
采用化学添加剂,在电池发生硫化的时候使用.这种方法对消除硫化是行之有效的,但是其副用途不可忽视.重要问题是会形成自放电明显新增,所以一般的电池制造商都不敢使用。
3、大电流充电修复蓄电池硫化
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,使蓄电池内部温度升高,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
按照原子物理学和固体物理学的原理,硫离子具有5个不同的能级状态,通常处于亚稳定能级状态的离子趋向与迁落到最稳定的共价键能级而存在。在最低能级(即共价键能级状态),硫离子包含8个原子的环形分子形式存在,这8个原子的环形分子模式是一种稳定的组合,难以被打碎,形成电池的不可逆硫酸盐化——硫化。多次发生这样的情况,就形成了一层类似与绝缘层相同的硫酸铅结晶。
要打碎这些硫酸盐层的束缚,就要提升原子的能级到一定的程度,这时候在外层原子加带的电子被激活到下一个更高的能带,使原子之间解除束缚。每一个特定的能级都有唯一的谐振频率,必须供应给一些能量,才能够使得被激活的分子迁移到更高的能级状态,太低得能量无法达到跃迁所要的能量要求,但是,过高的能量会使已经脱离了束缚而跃迁的原子处于不稳定状态,又回落到原来的能级。这样,必须通过多次谐振,使得其中一次脱离了束缚,达到最活跃的能级状态而又没有回落的原来的能级,这样,就转化为溶解于电解液的自由离子,而参与电化学反应。
很高的电压可以实现,就是大电流高电压充电的方法,谐振也可以实现,就是脉冲谐波谐振的方法。
从固体物理上来讲,任何绝缘层在足够高的电压下都可以击穿。一旦绝缘层被击穿,粗大的硫酸铅就会呈现导电状态。假如对高电阻率的绝缘施加瞬间的高电压,也可以击穿大的硫酸铅结晶.假如这个高电压足够短,并且进行限流,在打穿绝缘层的条件下,充电电流不大,也不至于形成大量析气.电池析气量强正相有关充电电流和充电时间,假如脉冲宽度足够短,占空比足够大,就可以在保证击穿粗大硫酸铅结晶的条件下,同时发生的微充电来不及形成析气.这样,实现了脉冲消除硫化。
实现脉冲消除硫化和抑制电池硫化的方法,一般可以采用脉冲保护器和修复仪来处理.一般使用2类修复方法.其一为在线修复,把可以出现脉冲源的保护器并联在电池的正负极柱上,使用电池或者充电器的电源或者使用外来的市电,就会有脉冲输出到电池上面.这种修复方式所要的能源很少,比较慢,但是由于常年并联在电池极柱2端,慢也没有关系.有关没有硫化的电池,可以抑制电池的硫化。
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电池。