奇電蓄電池參數
奇電蓄電池內部硫化的原因: 蓄電池銷售熱線:13716679180
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。如果耐普蓄電池地使用和維護不善,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。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小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,當長期存放或過放電時,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靠近小晶體的溶解而長大。有人提出與上述完全不同的觀點,認為不可逆硫酸鹽化常常與電解液中存在大量表面活性物質有關,這些表面活性物質作為雜質存在。由于吸附減小了硫酸鉛的溶解度,充電時會使鉛離子還原的極限電流下降。表面活性物質也會吸附在正極上,但它不至于引起不可逆硫酸鹽化,因為正極在充電時進行陽極氧化過程,其電勢足以破壞表面活性物質,使之被氧化為水和二氧化碳。防止負極不可逆硫酸鹽化最簡單的方法是,及時充電和不要過放電。蓄電池一旦發生了不可逆硫酸鹽化,如能及時處理尚能挽救。一般的處理方法是:將電解液的濃度調低(或用水代替硫酸),用比正常充電電流小一半或更低的電流進行充電,然后放電,再充電如此反復數次,達到應有的容量以后,重新調整電解液濃度及液面高度。
奇電蓄電池硫化的清除方法:
可采用專用設備對鉛酸蓄電池進行消除硫酸鹽化的處理。消除硫酸鹽化的方法主要有以下兩種: 1.采用高電壓大電流脈沖充電,通過負阻擊穿消除硫酸鹽化。這種方法速度快,見效快,但是對鉛酸蓄電池的壽命影響比較大。2.采用頻率在8kHz以上小電流,利用諧振的方法來溶解大的硫酸鹽結晶,這種方法修復比較慢,但修復效果比較好,修復時間往往在120h以上。實際測試數據表明,對于補水以后沒有達到60%容量的鉛酸蓄電池進行消除硫酸鹽化處理后,大約有2/3的鉛酸蓄電池可以達到60%以上的容量,甚至還有35%以上的鉛酸蓄電池的容量可以達到80%以上的容量對鉛酸蓄電池采用定期檢驗、及時消除硫酸鹽化和補水、單只鉛酸蓄電池充電、重新配組后,鉛酸蓄電池的平均壽命會有很大提高。鉛酸蓄電池使用中要做定期的維護,不要等鉛酸蓄電池因失水和硫酸鹽化,損傷正極板以后再修復。因為一旦鉛酸蓄電池出現嚴重的失水和硫酸鹽化以后,對正極板的損傷相對也比較大。所以,應該在對正極板損傷以前對鉛酸蓄電池進行適當的維護。.
奇電蓄電池容量下降的原因:
閥控式鉛酸蓄電池隨著放電電流的增加,電池容量降低。這是因為,電流在極板上的分布是不均勻的,電化學反應電流優先分布在離主體溶液近的表面上,這樣就導致在電極表面形成硫酸鉛而堵塞孔口,電解液擴散困難,不能充分供應多孔電極內部的需要,因而在大電流放電時,活性物質沿厚度方向作用深度有限,電流越大其作用深度越淺,活性物質被利用的程度越低,蓄電池所給出的容量也就越小。又由于極化和內阻的存在,在高電流密度下電壓降損失的增加,使蓄電池端電壓迅速下降,也是使容量降低的原因。
7、蓄電池不要與有機溶劑直接接觸,以避免蓄電池殼體變形或溶解;8、蓄電池放電后長期擱置不使用應及時充電恢復容量;使用過程中,不要過放電,以避免因蓄電池極板過度硫酸鹽化而影響蓄電池的容量和使用壽命
奇電蓄電池性能的優越性:該型電池通常處于無人職守狀態,要求具有免維護和環保特性,因此采用了閥控式密封技術,同時設計了獨特的獨立結構,安全環保。
板柵:采用耐腐蝕的特種鉛鈣合金,子母板柵結構設計; 正極板:采用專用的活性物質配方,單片大容量厚極板結構設計,高溫高濕4BS固化工藝; 隔板:具有高吸附、高穩定性的多微孔超細玻璃纖維隔板; 電池殼體:抗沖擊、耐震動的高強度ABS(可選用阻燃級); 裝配:極群采用緊裝配結構; 端子密封:采用多層極柱密封專有技術; 安全閥:專利迷宮式雙層防爆濾酸閥體結構。