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汤浅蓄电池疏化处理办法

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点击次数:372 更新时间:2020年12月07日14:00:56 打印此页 关闭
汤浅蓄电池是一种良好的直流电源。它具有电压稳定,无脉动成分,运用便当,牢靠等特性。蓄电池是通讯设备的主要电源供应安装。在市电供应牢靠或不牢靠地域的通讯中,蓄电池都是不可少的。另外蓄电池在通讯系统中还有滤波作用,。因而,蓄电池为进步通讯质量,确保通讯平安起着极端重要的作用。  
   2.汤浅电池的工作原理  
   汤浅电池充电后,正极板二氧化铅(PbO2),在硫酸溶液中水分子的作用下,少量二氧化铅与水生成可离解的不稳定物质--氢氧化铅(Pb(OH)4),氢氧根离子在溶液中,铅离子(Pb4)留在正极板上,故正极板上短少电子。    铅酸蓄电池充电后,负极板是铅(Pb),与电解液中的硫酸(H2SO4)发作反响,变成铅离子(Pb2),铅离子转移到电解液中,负极板上留下多余的两个电子(2e)。    可见,在未接通外电路时(电池开路),由于化学作用,正极板上短少电子,负极板上多余电子,两极板间产生了一定的电位差,这是电池的电动势。  
   3.汤浅电池的硫化的缘由、主要特征和危害  
   3.1 产生硫化的缘由是什么?  
   正常的汤浅电池在放电时构成硫酸铅结晶,充电时比拟容易地复原为铅。假如电池地运用和维护不善,例如经常充电缺乏或过放电,负极上会逐步构成一种粗大坚硬硫酸铅。这种硫酸铅用常规的办法充电很难复原,请求充电电压很高,由于充电时充电承受才能很差,大量析出气体。这种现象通常发作在负极,被称为不可逆硫酸盐化。短少电解液;电解液含有杂质或电池内部短路,形成内部自放电,使有效物质日久构成硫酸铅; 经常使铅酸蓄电池过量放电或小电流过量深放电;短少应有的定期过充电或经常充电缺乏,在活性物质中或多或少残缺一局部未能复原的硫酸铅;电解液密渡过高或温渡过高、过低。电解液在配置过程中要产生热量,必需冷却到30℃~10℃时灌入蓄电池,温渡过高或过低的电解液对蓄电池性能有影响;内部有短路毛病,未及时扫除;长期处于半放电放电(如泻电)状态下;放电后,24小时内没有及时补充电。以上这些要素惹起蓄电池容量降落,以至成为蓄电池寿命终止的缘由。  
   3.2 汤浅电池极板硫化后的主要特征    硫化的电池明显的外特征是电池容量降落,内阻增加。当然,假如电池失水和正极板软化也具有这个外特性。详细表现出以下状态:  
   3.2.1 充电时气泡呈现较早,电解液密度上升较慢。端电压上升很快,且电压打2.9V左右;  
   3.2.2 内阻增大,充电时电解液温度比极板没有硫化的铅酸蓄电池上升快;  
3.2.3在放电运用时或停止蓄电池容量测试时,端电压降落较快。电解液密度降落低于正常值。普通放电1-2小时电压降落1.8V左右;  
   3.2.4 容量明显降落;     
3.2.5极板颜色不正常,正极板呈浅褐色(有的呈白色),负极变为灰白色,正、负极板外表有发亮的晶体小颗粒;用20小时率电流充电至电液比重到1.120后,再用10小时率充电电流的1/5继续充电,直到正负极板都平均冒气,电解液密度不再升高为止。
   3.3 汤浅电池极板硫化的危害有哪些    汤浅蓄电池细微的电池硫化,会降低电池的容量,电池内阻增加,细微的电池硫化,尚可用一些办法使它恢复;严重时则电极失效,充不进电,采用针对严重硫化的充电办法若不可以恢复容量的。电池将提早报废。  
   4.消弭汤浅蓄电池硫化的办法有几种?特性是什么?  
   本质是使白色坚硬的硫酸铅结晶,软化细化溶解,加强极板内部可逆性化学反响才能,使之恢复良好的性能。       
   4.1 硫化现象不严重用过充电法使其复原  
用10小时率电流充电至电液比重到1.120后,再用10小时率充电电流的1/5继续充电,直到正负极板都平均冒气,电解液密度不再升高为止。  
   4.2 硫化现象比拟严重用小电流充电法     
   4.2.1 用20小时率电流电流连续充电直冒泡(端压2..4V/只),中止充电半小时。  
   4.2.2 再用10小时率充电电流的1/4继续充电到电解液中大冒气泡时,再中止充电20分钟。  
   4.2.3 反复停止几次,持续几昼夜,直至电气恢复正常。  
   5.汤浅电池硫化的预防  
   5.1 及时添加契合请求的蒸馏水。避免极板显露液面;运用合格的蒸馏水减少杂质形成的内部短路;  
5.2防止过量放电,因放电的深度越大,充电越频繁,正极的活性物质PbO2自身构造不牢,充电时活性物质体积收缩充电时体积收缩,放电越深其体积收缩和收缩越猛烈,这样重复,PbO2粒子之间的互相构造逐步松弛,后零落构成硫化。  
   5.3 防止过量充电,因充电是有大量的气体析出,正极的活性物质PbO2受气体冲击,这种冲击会促使活性物质零落;     5.4 按请求每年停止一次核对性放电实验,放出容量的30-40%;每三年停止一次容量实验放出容量的80%;  
   5.5 及时停止补充充电。
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