当前位置: 首页 > 专利查询>焦义初专利>正文

液晶语音复合离子蓄电池修复仪制造技术

技术编号:6988181 阅读:1010 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术涉及一种液晶语音复合离子蓄电池修复仪,用于对铅酸蓄电池进行修复充电。该修复仪由整流,开关电源,复合离子信号产生模块,同步干扰抑制离子复合模块,定时离子发生器模块,充电保护模块,采样单元和微控制单元MCU构成。微控制单元MCU从采样单元接收携带电池状态信息的反馈信号,调整开关电源的幅度输出,控制离子信号产生模块和同步干扰抑制离子复合模块以生成适应待修复蓄电池当前状态的复合离子信号,经由充电保护模块对待修复蓄电池修复,调整α-pbO2和β-pbO2的比例达到1∶1.25,对废旧电池的修复率达95%,修复一次可以达到新电池寿命的95%的时间,并可以重复修复。?(*该技术在2019年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及蓄电池的修复
,更具体而言,涉及一种复合离子蓄电池 修复仪。
技术介绍
电池从诞生至今已有100多年的历史,随着科技发展,电池的种类日趋繁多,其技 术含量也在不断增加。我国是一个电池生产和消费的大国,一年需求量达150亿之巨,占世 界总量的1/3以上,其使用范围涉及金融、电信、邮政、税务、工商、交通、政务及其它众多行 业。需求广泛,用量巨大。众所周知,铅酸蓄电池以其价格低廉、工艺简便、性能可靠和适应性强等诸多优 势,已成为目前使用最广泛的化学电池之一。中国每年铅酸蓄电池产量高达3000万KW -h, 销售额高达80亿元,年报废量大于5000万只,且年增长率达30%,在电信、金融、UPS、IT、 通讯、广电、电力、汽车、铁路、太阳能、风能等各行各业普遍应用。但同时由于铅酸蓄电池在 放电过程中的硫化现象,造成了自身使用寿命缩短,设计寿命8-10年,但其实际使用寿命 仅1-2年。我国每年有5000万只电池进入报废行列。不仅耗费了大量的资源成本,同时更 是对生态环境构成了严重威胁。研究证明,电池在实际使用过程中如果使用和维护不善,例如经常充电不足,不 及时充电、长期过放电、深度放电等原因,通常在一两年之内就会出现充电困难,容量降低 等现象,过早失效报废。据权威部门统计,仅2003年国内报废的各种电池高达百亿只以上, 一般的中小城市即达数万只以上,大中型城市则达几十万乃数百万只。电池的过早报废不 仅浪费能源而且严重污染环境。一节1号电池烂在地里,能使1平方米的土壤永久失去利用价值,一粒纽扣电池可 使600吨水受污染,相当于一个人一生的饮水量。废铅酸电池对环境污染危害大,在国际公 约《控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》附件"巴塞尔公约所辖废物名录A" 中A1160处注明“废铅酸蓄电池,完整或破碎的"。在全球关注环保问题的今天,废旧电 池所带来的污染日渐突出,而在电池污染中,铅酸蓄电池尤为明显。以2003年为例,国内报 废的铅酸电池近一亿只,一般的中小城市即达数万只以上,大中型城市则达几十万乃至数 百万只。铅酸蓄电池的过早报废不仅浪费能源,而且严重污染环境,国家规定各地废旧电池 不得外运,只能自行消化处理。因此,铅酸蓄电池的日常保养和维护、废旧电池的回收再利 用,已成为业内的关注热点。2003年10月9日,国家环境保护总局和国家发展与改革委员会、建设部、科技部、 商务部联合发布了《废电池污染防治技术政策》,该技述政策作为指导性文件,自发布之日 起实施。在该文件第8章《废酸蓄电池污染防治》中,对于报废的铅酸蓄电池应该如何处理 并防止污染有了明确的阐述,在第6. 14条提到“鼓励开展废电池资源再生的科学技术研 究,开发经济、高效的废电池资源再生工艺,提高废电池的资源再生率"。密封铅酸蓄电池在存放或使用过程中,存在自放电或使用放电,当12V电池被放电到10. 5V/1CA或10V/1CA时,必须及时对蓄电池进行充电,否则将造成过放电而损坏蓄电 池。另外,如静态放置或浮充工作一定时期不充电或放电,蓄电池将可能因内阻较大充不进 电而损坏报废。这是由于铅酸蓄电池一般采用铅钙合金板栅,在深度放电或长期浮充不放 电过程中,其板栅与活性物质相接触界面发生硫酸盐化,在界面产生很大电阻,即蓄电池内 阻增大,这时普通充电机是充不进去电的。目前,对因放置或浮充时间过长而损坏的密封铅 酸蓄电池,只有作报废处理。《电子报》1996年6月23日第25期3版"谈废旧蓄电池的修 复方法"介绍用如图1所示的电路进行高电压充电,存在着不足之处第一,蓄电池与220V 交流电通过电容直接降压相联,充电不安全;第二,只能对一定容量的蓄电池进行充电,无 过充电保护,充电电流小,充电时间太长,如6V3AH蓄电池充电时间为30 35小时。如充 电电流控制不好,将引起爆响,造成蓄电池内部开路而彻底损坏。因此,亟需提供一种能够安全、高效对蓄电池进行修复的设备。
技术实现思路
有鉴于此,本技术的主要目的在于提供一种复合离子蓄电池修复仪,能对因 放置或浮充时间过长已损坏无法使用的蓄电池进行修复并充电。根据本技术,提供一种复合离子蓄电池修复仪,其特征包括将市电220V交 流电进行整流变压,作为离子信号产生模块001),定时离子生器模块(801)的输入信号。 离子信号产生模块O01)定时离子发生器模块(801)及微控制单元MCU (301)相连;离子信号产生模块001),开关电源(101)、同步干扰抑制离子复合模块001)及 微控制单元MCU(301)相连,分别在微控制单元MCU (301)的控制下,由来自开关电源(101) 的电流产生正离子信号和负离子信号,以送往同步抑制离子复合模块G01);同步抑制离子复合模块G01),与离子信号产生模块001)、充电保护模块(501) 及微控制单元MCU(301)相连,在微控制单元MCU(301)的控制下,将来自离子信号产生模块 (201)的正负离子合成为复合离子信号,并输出给充电保护模块(501);充电保护模块(501),同步抑制离子复合信号模块(401)及待修复蓄电池(701)相 连,接收所合成的复合离子,对待修复蓄电池(701)进行充电修复,同时提供充电修复过程 中的过流过压保护;采样单元(601),与待修复蓄电池(701)及微控制单元MCU(301)相连,对待修 复蓄电池(701)的当前状态进行检测,获取蓄电池当前状态信息并反馈至微控制单元 MCU (301),从而自适应地调整离子信号的幅度和波形;微控制单元MCU(30l),离子信号产生模块001)、定时离子发生器模块(801), 开关电源(101)以及同步干扰抑制离子复合模块G01)交互连接,并且连接至采样单元 (601),从采样单元(601)接收反馈信号,根据反馈信号所携带的信息,调整开关电源(101) 的幅度输出,控制离子信号生成模块以产生适应待修复蓄电池(701)当前状态的离子信 号,同时控制同步干扰抑制离子复合模块G01)生成适应待修复蓄电池(701)当前状态的 复合离子波形,经由充电保护模块(501)对待修复蓄电池进行充电修复。根据本技术的优先实施例,其中所述蓄电池当前状态信息包括电池内阻和温 度,硫酸盐结晶颗粒大小,和硫酸盐结晶程度。本技术的复合离子蓄电池修复仪,消除电极板极化,能及时消除电极板的氧 化或硫化及充电过程中的极化现象,从而克服了传统脉冲式电池修复仪修复效果差,维持时间短的缺陷。本技术的复合离子蓄电池修复机利用MCU控制模块进行全自动控制,利用 离子自动跟踪扫描电池极板上的硫代质子,并对其发出正负变频阶梯频率,使电池板上的 硫酸铅传发生共抚使其还原成硫离子,铅离子打通离子通道充激活原活性物质,使其具备 更强的电代学转力降低电池内阻彻底清除电池硫化,恢复到原标准空量的95%以上,甚至 100%。本技术所采用的复合离子全自动调解PB02 ( 二氧化铅)的比例使其达到标准 值1 1. 25,使硫化物质分解还厚率达到95% -99. 9%电池才会表现出良好的性能。本技术的复合离子蓄电池修复技术,它能根据硫酸铅结晶体的具体几何尺寸 对其发出不同频率的离子,至使结晶体分解还原。同时MCU能够根本文档来自技高网
...

【技术保护点】
一种液晶语音复合离子蓄电池修复仪,其特征是:  将市电220V交流电进行整流变压,作为离子信号产生模块(201)、定时离子发生器模块(801)的输入信号,离子信号产生模块(201)定时离子发生器模块(801)及微控制单元MCU(301)相连;  离子信号产生模块(201),开关电源(101)、同步干扰抑制离子复合模块(401)及微控制单元MCU(301)相连,分别在微控制单元MCU(301)的控制下,由来自开关电源(101)的电流产生正离子信号和负离子信号,以送往同步抑制离子复合模块(401);  同步抑制离子复合模块(401),与离子信号产生模块(201)、充电保护模块(501)及微控制单元MCU(301)相连,在微控制单元MCU(301)的控制下,将来自离子信号产生模块(201)的正负离子合成为复合离子信号,并输出给充电保护模块(501);  充电保护模块(501),同步抑制离子复合信号模块(401)及待修复蓄电池(701)相连,接收所合成的复合离子;  采样单元(601),与待修复蓄电池(701)及微控制单元MCU(301)相连,对待修复蓄电池(701)的当前状态进行检测,获取蓄电池当前状态信息并反馈至微控制单元MCU(301);  微控制单元MCU(301),离子信号产生模块(201)、定时离子发生器模块(801),开关电源(101)以及同步干扰抑制离子复合模块(401)交互连接,并且连接至采样单元(601)。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:焦义初
申请(专利权)人:焦义初
类型:实用新型
国别省市:11

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1