一种废旧铅蓄电池容量恢复方法技术

技术编号:16275592 阅读:51 留言:0更新日期:2017-09-23 00:01
本发明专利技术涉及铅酸蓄电池领域,尤其涉及一种废旧铅蓄电池容量恢复方法,包含以下步骤:步骤1,对废旧铅蓄电池进行充放电,记录单体电池的容量值;步骤2,对单体废旧电池按电压梯度划分串联,将废旧铅蓄电池置于磁场源发射磁场范围内;步骤3,废旧铅蓄电池灌入定量的硫酸电解液,在磁场源不同的频率下,确定修复充电容量和充放电流程进行修复。通过采用以上方法,电池修复活化相对于其它复杂的修复工艺效果简化操作,提高了生产效率,降低了生产成本。

Capacity recovery method for waste lead accumulator

The present invention relates to the field of the lead-acid battery, in particular to a waste lead-acid battery capacity recovery method, comprising the following steps: 1, charge and discharge of waste lead-acid battery, record single battery capacity; step 2, the monomer of waste battery according to the voltage gradient division series, will waste lead-acid battery in a magnetic field emission source the magnetic field range; step 3, sulfuric acid waste lead-acid battery into quantitative, in different magnetic field source frequency, determine the repair charge capacity and charge discharge process of repair. By adopting the method, the repair activation of the battery is simplified relative to other complex repair processes, the production efficiency is improved, and the production cost is reduced.

【技术实现步骤摘要】
一种废旧铅蓄电池容量恢复方法
本专利技术涉及铅酸蓄电池领域,尤其涉及一种废旧铅蓄电池容量恢复方法。
技术介绍
国家对环境保护和劳动防护的政策不断出台,意味着铅酸蓄电池生产企业生产工艺的制定应符合环境友好的要求。铅酸电池在大量使用的同时,电池的报废问题成为各国政府及广大用户关心的焦点问题,在铅酸蓄电池的使用和回收都有着严格的制度规定。政府鼓励企业发展新技术来延长电池的使用寿命或者提高废旧电池的利用。市场上的退货电池或者因为放置时间过长造成的不可逆转硫酸盐化电池,除开不可修复逆转的损伤外,主要是因为电解液干涸造成氧化还原反应不完全,或者是在负极板上形成了粗大坚硬、不易溶解的硫酸铅结晶体,它堵塞了极板的毛细孔和外表面,从而阻碍了电解液与活性物质发生反应,最终导致电池容量失效。国内外铅酸蓄电池使用期间产生硫化早期容量降低后进行修复的方法主要有:大电流充电法、水疗法、脉冲修复等效果不明显,容量指标达不到要求,修复成本较高。
技术实现思路
为了解决上述技术问题,本专利技术提供了一种废旧铅蓄电池容量恢复方法,包含以下步骤:步骤1,对废旧铅蓄电池进行充放电,记录单体电池的容量值;步骤2,对单体废旧电池按电压梯度划分串联,将废旧铅蓄电池置于磁场源发射磁场范围内;步骤3,废旧铅蓄电池灌入定量的硫酸电解液,在磁场源不同的频率下,确定修复充电容量和充放电流程进行修复。进一步地,还包括步骤4,串联电池组充放电结束后采用恒流抽酸工艺进行抽酸。进一步地,还包括步骤5,根据放电截止电压和开路电压对同路串联电池进行配组。进一步地,所述步骤2中,单体废旧电池电压梯度范围值为50%~75%、75~85%以及85%以上三档。进一步地,所述步骤3中充电容量和充放电流程如下:a)采用0.2C的电流充电至电池电压2.55v/单格,静置0.2小时;然后在0.15C的电流充电至电池电压2.58v/单格,静置0.2小时;再然后在0.08C的电流充电至电池电压2.62v/单格,静置0.2小时;最后在0.04C的电流充电至电池电压2.68v/单格,当电池电压≥2.35V/单格时,将通过调制装置对磁场源调制至频率为17kHz,功率值为155毫瓦;b)恒流放电,电流0.5~0.6CA放电至电池电压为1.85~1.9V/单格,然后以0.1~0.2C的电流放电至电池电压为1.65~1.7v/单格,当放电过程电池电压小于等于1.95V/单格时,将通过调制装置对磁场源调制至特定频率为12kHz,功率值为150毫瓦;c)然后在0.18C的电流充电至电池电压2.5v/单格,静置0.2小时;然后在0.08C的电流充电至电池电压2.55v/单格,静置0.2小时;再然后在0.03C的电流充电至电池电压2.58v/单格,最后在0.01C的电流下充电4小时,结束其电池组的修复过程,当电池电压≥2.35V/单格时,将通过调制装置对磁场源调制至频率为15kHz,功率值为160毫瓦.进一步地,所述步骤3中充电容量和充放电流程如下:a)采用0.25C的电流充电至电池电压2.58v/单格,静置0.2小时;然后在0.18C的电流充电至电池电压2.62v/单格,静置0.2小时;再然后在0.1C的电流充电至电池电压2.65v/单格,静置0.2小时;最后在0.03C的电流充电至电池电压2.70v/单格,当电池电压≥2.35V/单格时,将通过调制装置对磁场源调制至频率18kHz,功率值为180毫瓦;b)恒流放电,电流0.6CA放电至电池电压为1.85V/单格,然后以0.1C的电流放电至电池电压为1.65v/单格,当放电过程电池电压小于等于1.95V/单格时,将通过调制装置对磁场源调制至频率为12kHz,功率值为150毫瓦;c)然后在0.15C的电流充电至电池电压2.55v/单格,静置0.2小时;然后在0.1C的电流充电至电池电压2.58v/单格,静置0.2小时;再然后在0.03C的电流充电至电池电压2.58v/单格,最后在0.01C的电流下充电3小时,结束其电池组的修复过程。当电池电压≥2.35V/单格时,将通过调制装置对磁场源调制至频率为18kHz,功率值为170毫瓦.进一步地,所述步骤3中,废旧铅蓄电池灌入定量的硫酸电解液,硫酸电解液密度为1.32g/cm3,硫酸电解液中包含的添加剂有硫酸钠0.4%、磷酸和磷酸盐0.5%、碳酸钠0.8%、硫酸亚锡0.15%、果酸1.5%,去离子水55%.进一步地,电压梯度范围值为50%~75%的串联电池组单格加酸量为2ml/Ah,电压梯度范围值为75%以上的串联电池组单格加酸量控制在1.8ml/Ah.进一步地,灌酸结束后,对电池进行抽真空处理3次,真空负压为-0.095MPa,过程时间控制为15s。进一步地,所述磁场源不同的频率为低频或高频波,同时对电磁源电极进行正反极调频。本专利技术通过采用以上方法,电池修复活化相对于其它复杂的修复工艺效果简化操作,提高了生产效率,降低了生产成本。具体实施方式下面结合具体实施例对本专利技术作进一步说明。本专利技术提供了一种废旧铅蓄电池容量恢复方法,包含以下步骤:步骤1,对废旧铅蓄电池进行充放电,记录单体电池的容量值;步骤2,对单体废旧电池按电压梯度划分串联,将废旧铅蓄电池置于磁场源发射磁场范围内;步骤3,废旧铅蓄电池灌入定量的硫酸电解液,在磁场源不同的频率下,确定修复充电容量和充放电流程进行修复。对退货或者闲置废旧铅蓄电池/电池组进行常规充放电测试,记录单体电池/电池组的容量值和电池组中落后电池电压值后将电池容量值小于标称容量值的30~40%及以下或者电池组放电截止时电压值为标称电压值的50~60%及以下时电池归类于不可修复一档。将不合格的电池剔除后,将剩余电池按照电压梯度划分电池进行串联,电压梯度范围值为50%~75%、75~85%以及85%以上三类。废旧铅蓄电池覆盖在磁场源发射磁场范围,过程中通过调制装置对磁场源调制至特定频率和功率值,产生电磁场区域影响电池中电荷交换过程。对废旧电池灌酸结束后得对电池进行抽真空处理3次,真空负压值控制在-0.095~-0.1MPa,过程时间控制为10~18s,灌入的硫酸电解液密度为1.28~1.36g/cm3。废旧铅蓄电池添加的硫酸电解液中包含的添加剂有硫酸钠0.2-0.5%、磷酸和磷酸盐0.3-0.5%、碳酸钠0.5-1.0%、硫酸亚锡0.08~0.2%、果酸1.0-1.5%,去离子水45-65%。此外,电压梯度范围值为50%~75%的串联电池组单格加酸量为2~2.5ml/Ah,电压梯度范围值为75%以上的串联电池组单格加酸量控制在1.5~2ml/Ah.修复充电容量和充放电流程,包含以下步骤:一,采用0.2-0.25C的电流充电至电池电压2.5~2.58v/单格,静置0.2小时;然后在0.15-0.2C的电流充电至电池电压2.55~2.65v/单格,静置0.2小时;再然后在0.08-0.1C的电流充电至电池电压2.62~2.68v/单格,静置0.2小时;最后在0.03-0.04C的电流充电至电池电压2.68~2.72v/单格,当电池电压≥2.35V/单格时,将通过调制装置对磁场源调制至特定频率和功率值,产生电磁场区域影响电池中电荷交换,电磁场调至相同磁极方向面对面。二,恒流放电,电流0.5~0.6C本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种废旧铅蓄电池容量恢复方法,其特征在于,包含以下步骤:步骤1,对废旧铅蓄电池进行充放电,记录单体电池的容量值;步骤2,对单体废旧电池按电压梯度划分串联,将废旧铅蓄电池置于磁场源发射磁场范围内;步骤3,废旧铅蓄电池灌入定量的硫酸电解液,在磁场源不同的频率下,确定修复充电容量和充放电流程进行修复。

【技术特征摘要】
1.一种废旧铅蓄电池容量恢复方法,其特征在于,包含以下步骤:步骤1,对废旧铅蓄电池进行充放电,记录单体电池的容量值;步骤2,对单体废旧电池按电压梯度划分串联,将废旧铅蓄电池置于磁场源发射磁场范围内;步骤3,废旧铅蓄电池灌入定量的硫酸电解液,在磁场源不同的频率下,确定修复充电容量和充放电流程进行修复。2.如权利要求1所述的废旧铅蓄电池容量恢复方法,其特征在于,还包括步骤4,串联电池组充放电结束后采用恒流抽酸工艺进行抽酸。3.如权利要求2所述的废旧铅蓄电池容量恢复方法,其特征在于,还包括步骤5,根据放电截止电压和开路电压对同路串联电池进行配组。4.如权利要求1-3任意一项所述的废旧铅蓄电池容量恢复方法,其特征在于,所述步骤2中,单体废旧电池电压梯度范围值为50%~75%、75~85%以及85%以上三档。5.如权利要求1-3任意一项所述的废旧铅蓄电池容量恢复方法,其特征在于,所述步骤3中充电容量和充放电流程如下:a)采用0.2C的电流充电至电池电压2.55v/单格,静置0.2小时;然后在0.15C的电流充电至电池电压2.58v/单格,静置0.2小时;再然后在0.08C的电流充电至电池电压2.62v/单格,静置0.2小时;最后在0.04C的电流充电至电池电压2.68v/单格,当电池电压≥2.35V/单格时,将通过调制装置对磁场源调制至频率为17kHz,功率值为155毫瓦;b)恒流放电,电流0.5~0.6CA放电至电池电压为1.85~1.9V/单格,然后以0.1~0.2C的电流放电至电池电压为1.65~1.7v/单格,当放电过程电池电压小于等于1.95V/单格时,将通过调制装置对磁场源调制至特定频率为12kHz,功率值为150毫瓦;c)然后在0.18C的电流充电至电池电压2.5v/单格,静置0.2小时;然后在0.08C的电流充电至电池电压2.55v/单格,静置0.2小时;再然后在0.03C的电流充电至电池电压2.58v/单格,最后在0.01C的电流下充电4小时,结束其电池组的修复过程,当电池电压≥2.35V/单格时,将通过调制装置对磁场源调制至频率为15kHz,功率值为160毫瓦。6.如权利...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴亮刘孝伟柯娃戴贵平
申请(专利权)人:超威电源有限公司
类型:发明
国别省市:浙江,33

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