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铅酸蓄电池在使用过程中必然发生的问题
1、失水:
水的损失在电池使用过程中是不可避免的,只有量的多少问题。因为铅酸蓄电池在充电过程中,当所充入电量达到70%以后,电解水的反应开始发生。起初很微弱,随着电池电压的增高,电解水的反应加剧,就有气体冒出。我们在给开口式富液电池充电时,可以看到这个过程,充电到了一定的时候,就有气泡冒出,开始很少,逐渐增多,最后有些竟然象烧开水一样翻滚。所以开口式电池要经常补水。
富液免维护电池只有排气孔,无法加水。是设计者设计要求所灌注的电解液量,在电池寿命期内,能满足正常使用的消耗量,电池不会因缺水而失效。在电池充电后期,同样有大量气体产生,所以要留孔排气。它不是密封的。
阀控式电池是密封的,为什么也会有水的损耗呢?失水的原因有四点:(1)气体再化合的效率低,到充电后期,由于电解水加剧,正极析出的氧气在负极不能完全被吸收,积累到一定程度就由安全阀排出而失水;(2)从电池壳体中渗出水;(3)板栅腐蚀消耗水;(4)自放电损失水,正极自放电析出的氧气可以在负极再化合而不至于失水,但负极析出的氢在正极被氧化的速度很小,会在电池累积,从安全阀排出而失水,尤其是在较高温度下储存时,自放电加速。当然阀控式密封电池水的损耗速度远小于开口式电池,但阀控式密封电池为贫液电池,对水量的要求更严。
2、硫化——负极硫酸盐化:
蓄电池过放电并长期在放电状态下贮存时,其负极将形成一种粗大的、难于接受充电的PbSO4结晶。电池从一出厂,负极上就有PbSO4 的存在,也就可以所有硫化的产生,只是量非常少而已。所以电池硫化是普遍现象,只是程度轻重而已。硫化严重的电池可以看到电池内有白色的结晶。
3、正极板栅的腐蚀变形:
在蓄电池的充电过程中板栅都会被氧化成硫酸铅和二氧化铅,最后导致丧失支撑活性物质的作用而使电池失效。或者由于二氧化铅腐蚀层的形成,使铅合金产生应力,致使板栅线性变形,这种变形超过4%时将使极板整体遭到破坏,活性物质与板栅接触不良而脱落,或在汇流排处短路。正极板栅的腐蚀变形程度是电池老化程度的最主要的标志。
4、正极活性物质脱落、软化:
除板栅变形引起活性物质脱落之外,随着充放电反复进行,二氧化铅颗粒之间的结合也松弛软化,并从板栅上脱落下来。这种现象俗称“脱粉”,开口式电池如果看到电解液浑浊了,一般就是脱粉严重了。
水的损失在电池使用过程中是不可避免的,只有量的多少问题。因为铅酸蓄电池在充电过程中,当所充入电量达到70%以后,电解水的反应开始发生。起初很微弱,随着电池电压的增高,电解水的反应加剧,就有气体冒出。我们在给开口式富液电池充电时,可以看到这个过程,充电到了一定的时候,就有气泡冒出,开始很少,逐渐增多,最后有些竟然象烧开水一样翻滚。所以开口式电池要经常补水。
富液免维护电池只有排气孔,无法加水。是设计者设计要求所灌注的电解液量,在电池寿命期内,能满足正常使用的消耗量,电池不会因缺水而失效。在电池充电后期,同样有大量气体产生,所以要留孔排气。它不是密封的。
阀控式电池是密封的,为什么也会有水的损耗呢?失水的原因有四点:(1)气体再化合的效率低,到充电后期,由于电解水加剧,正极析出的氧气在负极不能完全被吸收,积累到一定程度就由安全阀排出而失水;(2)从电池壳体中渗出水;(3)板栅腐蚀消耗水;(4)自放电损失水,正极自放电析出的氧气可以在负极再化合而不至于失水,但负极析出的氢在正极被氧化的速度很小,会在电池累积,从安全阀排出而失水,尤其是在较高温度下储存时,自放电加速。当然阀控式密封电池水的损耗速度远小于开口式电池,但阀控式密封电池为贫液电池,对水量的要求更严。
2、硫化——负极硫酸盐化:
蓄电池过放电并长期在放电状态下贮存时,其负极将形成一种粗大的、难于接受充电的PbSO4结晶。电池从一出厂,负极上就有PbSO4 的存在,也就可以所有硫化的产生,只是量非常少而已。所以电池硫化是普遍现象,只是程度轻重而已。硫化严重的电池可以看到电池内有白色的结晶。
3、正极板栅的腐蚀变形:
在蓄电池的充电过程中板栅都会被氧化成硫酸铅和二氧化铅,最后导致丧失支撑活性物质的作用而使电池失效。或者由于二氧化铅腐蚀层的形成,使铅合金产生应力,致使板栅线性变形,这种变形超过4%时将使极板整体遭到破坏,活性物质与板栅接触不良而脱落,或在汇流排处短路。正极板栅的腐蚀变形程度是电池老化程度的最主要的标志。
4、正极活性物质脱落、软化:
除板栅变形引起活性物质脱落之外,随着充放电反复进行,二氧化铅颗粒之间的结合也松弛软化,并从板栅上脱落下来。这种现象俗称“脱粉”,开口式电池如果看到电解液浑浊了,一般就是脱粉严重了。
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