技术详细介绍
本发明公开了一种电瓶翻新方法及其专用装置,该翻新方法主要步骤为:打开电瓶单向阀,加入适量的蒸馏水和少许稀硫酸;把电瓶原正极作为负极,原负极作为正极,分别和电瓶翻新专用装置连接,进行反极性充电;然后再进行反复充放电,直至达到设定电压。用于方法的专用装置包括稳压整流装置和整流全桥,整流全桥的正极和负极分别连接电瓶原负极和原正极;也可以包括变压器和电解电容器,变压器的高电压端通过二极管整流连接电瓶原负极,变压器的零电压端连接电瓶原正极,电瓶原负极通过电解电容器连接电瓶原正极。采用该方法翻新的电瓶充放电时间长,使用寿命延长,具有修复简单,成本低廉的特点。
现在市面上的电池以纯硫酸《比重1.28》作为电解液制成其充放电过程为硫化阳极过氧化酸。阳极极板之电瓶报废也还是新的。则纯硫酸电瓶为单阳极硫化过程是为氧硫化反应故电瓶使用寿命一般为2—2.5年。合成电解液电瓶在充电放电过程中及硫化阳极过氧化铅有同时硫化阳极纯铅故为双硫化过程其充放电环使用寿命比纯硫酸电瓶长0.5倍以上使用寿命为3—4年做20组实验得到证明。
合成电解液电瓶是对现有电瓶技术的升级,延长新电瓶使用寿命0.5倍.现有电瓶制造技术,用比重为1.28的稀硫酸,其存放电过程为:硫化阳极过氧化铅,直到报废,而负极铅板至报废也是新的,实为单硫化过程.且阳极过氧化铅易脱落,也是其寿命缩短的主要原因.合成电解液电瓶与目前纯硫酸电瓶存放电原理有着本质的不同.合成电解液电瓶存放电原理是:即硫化阳极过氧化铅又硫化阴极纯铅,为真正的双硫化过程.且硫化阴极纯铅为主.又因阴极纯铅不易脱落.硫化速度比过氧化铅慢,则延长电瓶使用寿命0.5倍.(比纯酸电瓶).
谈一下免维护电瓶:免维护电瓶因失水和过充电,充鼓电瓶很多.大大缩短其使用寿命,给国家和个人造成损失也不少,免维护电瓶的发明理念,最初为少维护电瓶,而不是免维护电瓶,以至发展至今为不维护,使用理念存在错误.建议加大免维护电瓶存水空间和维护次数,及定时充电器,减少电瓶损耗程度.
以上技术对仰制电瓶的制造量,减少铅污染有极大的帮助,对国家提倡的低碳.环保.节能相吻合,希望有实力的企业,推向市场,衷心谢谢您关注我的专利项目!
本发明公开了一种电瓶翻新方法及其专用装置,该翻新方法主要步骤为:打开电瓶单向阀,加入适量的蒸馏水和少许稀硫酸;把电瓶原正极作为负极,原负极作为正极,分别和电瓶翻新专用装置连接,进行反极性充电;然后再进行反复充放电,直至达到设定电压。用于方法的专用装置包括稳压整流装置和整流全桥,整流全桥的正极和负极分别连接电瓶原负极和原正极;也可以包括变压器和电解电容器,变压器的高电压端通过二极管整流连接电瓶原负极,变压器的零电压端连接电瓶原正极,电瓶原负极通过电解电容器连接电瓶原正极。采用该方法翻新的电瓶充放电时间长,使用寿命延长,具有修复简单,成本低廉的特点。
现在市面上的电池以纯硫酸《比重1.28》作为电解液制成其充放电过程为硫化阳极过氧化酸。阳极极板之电瓶报废也还是新的。则纯硫酸电瓶为单阳极硫化过程是为氧硫化反应故电瓶使用寿命一般为2—2.5年。合成电解液电瓶在充电放电过程中及硫化阳极过氧化铅有同时硫化阳极纯铅故为双硫化过程其充放电环使用寿命比纯硫酸电瓶长0.5倍以上使用寿命为3—4年做20组实验得到证明。
合成电解液电瓶是对现有电瓶技术的升级,延长新电瓶使用寿命0.5倍.现有电瓶制造技术,用比重为1.28的稀硫酸,其存放电过程为:硫化阳极过氧化铅,直到报废,而负极铅板至报废也是新的,实为单硫化过程.且阳极过氧化铅易脱落,也是其寿命缩短的主要原因.合成电解液电瓶与目前纯硫酸电瓶存放电原理有着本质的不同.合成电解液电瓶存放电原理是:即硫化阳极过氧化铅又硫化阴极纯铅,为真正的双硫化过程.且硫化阴极纯铅为主.又因阴极纯铅不易脱落.硫化速度比过氧化铅慢,则延长电瓶使用寿命0.5倍.(比纯酸电瓶).
谈一下免维护电瓶:免维护电瓶因失水和过充电,充鼓电瓶很多.大大缩短其使用寿命,给国家和个人造成损失也不少,免维护电瓶的发明理念,最初为少维护电瓶,而不是免维护电瓶,以至发展至今为不维护,使用理念存在错误.建议加大免维护电瓶存水空间和维护次数,及定时充电器,减少电瓶损耗程度.
以上技术对仰制电瓶的制造量,减少铅污染有极大的帮助,对国家提倡的低碳.环保.节能相吻合,希望有实力的企业,推向市场,衷心谢谢您关注我的专利项目!