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掛車蓄電池的修補實用方法介紹

發布日期:2012-05-18 08:05:14  編輯:歐陽華俊  瀏覽量:2559

半掛車蓄電池的修補方法很多種,怎樣找到一種本錢低,修復時間短的適用辦法呢,下面湖北歐陽華俊掛車廠的小編為大家介紹一些適用方法:

1.找準決裂處的大致范圍:

2.把加液蓋擰緊,用毛刷蘸水將其外表刷洗潔凈,用可調溫型塑料焊槍(簡稱:焊槍)吹干水分,用透明膠帶或標簽紙將通氣小孔封好。很好另準備一套加液蓋,通氣孔用焊槍熱化的塑料棒封好,這樣在維修時運用更便當。

3.將決裂處的一面朝上,用毛刷蘸水把決裂處四周清洗潔凈,再用焊槍吹干水分。

4.選擇好焊槍的檔位,對塑料棒加熱使之凝結后平均涂在決裂處的四周,將事前準備好的補丁(報廢蓄電池的外殼或錄音機外殼,材質不限)壓在決裂處,并繼續加熱一、二分鐘,待完整粘合后中止加熱并冷卻好。

5.擰下加液蓋,去掉加液蓋上的透明膠帶檢查液面高度,如有走漏缺液的,應補加電解液。修復后如不急用,應補充充電和密度調整;如急用,能夠直接裝車運用。 汽車行業:2007年中國汽車產銷量雙雙打破520萬輛,其中個人轎車新增87萬余輛,全國個人轎車具有總量近13百萬輛。估計2012年,中國乘用車需求量將增長至720萬輛,汽車總需求量將到達12百萬輛以上,如此核算,配套的汽車用蓄電池至少9千萬只(12V/64AH/只)。而且隨著中國經濟的迅猛開展,平安環保的電動車替代汽油燃料車,已是一個不容再爭辯的國度產業導向。

UPS(后備電源):年銷售量超越1千萬臺,年銷售額超越25億元錢,蓄電池作為中心部件,年需求量294.6kw·h(其中,金融占30%,電信占28.62%,政府6.15%,郵政5.21%,家庭3.25%,稅務2.9%,交通2.14%,其它17.91%)。 在極板上由于重結晶作用構成了粗大的硫酸鉛結晶,這種結晶導電性差、體積大、會梗塞極板的微孔,阻礙電解液的浸透作用,使蓄電池內阻增大、容量降落,在充電時不易復原成為不可逆硫酸鉛,使極板中參與電化學反響的活性物質減少,致使電池無法到達設計的壽命而過早失效,以致報廢。所以,電池硫化是鉛酸蓄電池電瓶的運用壽命短,過早失效的主要緣由。很常見的電池運用或維護不當而招致電池硫酸鹽化的現象為:

長期寄存:超越3個月就構成明顯的硫化,假如儲存期超越6個月,電池容量可能降落到70%,假如儲存期到1年,電池根本就報廢了。

過量運用:在實踐運用中,因長時間運用,又未能及時充電,普通在12小時以內就會呈現明顯的硫化。

充電缺乏:在給電池充電過程中,由于充電時間過短或充電器毛病形成充電缺乏,長期處于未飽和狀態。

過量放電短路、環境要素:形成電池長期處于半放電狀態,招致放電過量。

電解液密渡過高:高溫失水后,如不能及時補水,即可形成電解液密渡過高。

液面低:使極板外露長期寄存或失水,形成液面過低而讓極板外露。水療修復在電池中加水稀釋電解液,以進步硫酸鉛的溶解度,在液溫30-40℃范圍內停止充電。關于細微硫化的電池有作用,用于日常電池的維護。若電池電解液密渡過高,則充電時只停止水合成,活性物質難以恢復。所以,此辦法只適用于硫化不太嚴重時的維護,不能全面恢復電池的運用性能。

強酸修復:靠改動酸液濃度、手工操作、污染嚴重、修復效果甚微。這種修復辦法會使蓄電池容量疾速上升,但確讓電池容量維持時間很短。而且其很大的缺陷還在于液體電解質易腐蝕,沖刷極板,招致極板的早期損壞,易形成蓄電池的內部短路,加快了蓄電池的報廢。

大電流修復:采用特地的設備,對電池停止消弭硫化處置(即所謂的超聲波)。其原理是采用大電流、高電壓充電,強行擊碎局部硫酸結晶體。但實驗中發現,這種消弭硫化只能夠取得暫時的效果,但穩定性很差,容量幾天就降落了。由于其輸出的電壓過大,具有風險性,容易使電池產生大量的熱量,加重失水,對電池極板有極大損傷性,所以已逐步退出市場。

添加活性劑:采用化學辦法,消弭硫酸鉛結晶,不只本錢高,增加電池內阻,并且還改動了電解液的原構造,修復后的運用期較短,其修復率約為45%左右。

高頻脈沖:采用大電流、高電壓、高頻率的單一脈沖停止修復,不平安、易發熱、收縮、脫粉、只能修復硫化細微的蓄電池、存在紋波干擾、無法修復免維護蓄電池。修復后蓄電池容量僅能恢復到原容量的40%左右。修復后蓄電池容量不穩定,降落快,修復后對蓄電池極板損傷嚴重,電池運用壽命短。

低頻脈沖:和高頻脈沖類似,采用脈沖波使硫酸鉛結晶體重新轉化為晶體細小、電化學性高的可逆硫酸鉛,使其能正常參與充放電的化學反響,修復率約為70%左右,對電池損傷較小,比高頻脈沖效果好。但因其修復時間更長,效率較低,對嚴重“硫化”的蓄電池作用不太明顯,目前運用廠家不多。

負脈沖修復:此辦法應用至今已有30多年歷史,其原理是在充電過程中參加負脈沖,對減低電池溫升有作用,但對\"硫化\"的修復效果不明顯,其修復率僅為20%左右。

微粒數字程控修復:微粒數字程控蓄電池修復系統,就是采用含糊數學控制理論,經過測定電池狀態,在充、放電的同時不時發出正負變頻微粒波。與電池中的硫酸鉛結晶體發作共振,從而到達徹底去除硫酸鉛結晶體,并可阻止硫酸鉛晶體再生的目的。微粒數字程控蓄電池修復系統,完整模仿蓄電池本身的充放電特性導出的多級充放電算法。模仿的結果完整再現了每塊蓄電池的本身充放電的特征,疾速降低電池內阻、遏制自放電,充沛釋放并激活原活性物質,使其具備更強的電化學才能,徹底消弭電池硫化,使電池恢復到原容量的95%以上,從而到達延長電池實踐運用壽命的3~5倍。

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