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发表于 2004-6-21 20:39:03
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[建议]开家电池维修店(及修复仪介绍)
SPXF-8A数字组合脉冲式铅酸蓄电池修复仪
市场推广说明书 2004-6-20
本产品作用:无损修复!消除不可逆硫酸盐化!延长电池寿命高达数倍!使低容量的废旧电池重获新生!保持电池量,确保电池稳定可靠!节省了巨大的维护电池、更换电池费用!减少电池的报废数量,对保护环境有重要意义提高电池的利用率,可以节省大量的有色金属资源!
本产品主要原理:采用数字式程序控制产生高频电子扫频脉冲,不间断地发出特定频率、特定波形的电脉冲波,“治疗”生病的极板,电脉冲波能够使硫酸盐晶体重新转化为晶体细小、电化学活性高的可逆硫酸铅,使其能够正常地参与充放电的电化学反应,彻底地解决了电池的不可逆硫酸盐化问题。同时对八块报废或老化电池进行修复,修复率可达80%以上。
一、铅酸蓄电池应用与老化概述
自1859年发明铅酸蓄电池以来,以其制造工艺简单、相对价格较低、使用无污染等特点,而得到了广泛应用,是世界上产量最大、用途最广的电池,其销售额占世界电池总销售额的50%以上。据统计,2002年全国年产铅酸电池3000万KWH。
现在蓄电池均采用密封免维护结构,在电极板不被硫化物致密附着\掺杂\腐蚀情况下,电池寿命理论上在
10年以上。但铅酸电池存在固有原理缺陷,使用一段时间后均有容量下降,单次充电使用时间趋短等老化现象,致使90%以上的蓄电池实际寿命只有1—2年,因此国产蓄电池保质期只有6—12个月,达不到设计寿命而报废,难以修复,造成经济浪费和大量铅离子污染。
1. 铅酸电池工作原理
铅酸电池是一种使用最广泛的电池,它以海绵状的铅作为负极,二氧化铅作为正极,我们把这二种物质称为活性物质,用硫酸水溶液作为电解液,它们共同参与电池的电化学反应。
铅酸电池的化学反应原理如下
负极反应:Pb+HSO4-PbSO4+H++2e
正极反应:PbO2+2e+HSO4-+3H+PbSO4+2H2O
电极反应:PbO 2 +2 H+ +2HSO 4- +Pb2Pb 2 SO 4 +2 H 2 O
充电状态 放电状态
从上述反应原理可以看到,在放电时,正负极材料都与电解液中的硫酸反应生成硫酸铅,所以叫“双硫酸盐化反应”。在正常情况下,所生成的硫酸铅结构疏松,并且其晶体非常细小,电化学活性很高,这种活性很高的硫酸铅在充电时可以在电流作用下重新生成正极的二氧化铅和负极的海绵状铅。通过这种稳定的可逆过程,电池实现了储存电能和释放电能的作用。
2。铅酸电池的硫酸盐化的原因与危害
硫酸铅在形成之后一段时间内活性较高,如果在这一段时间内没有及时充电或者充电不完全,使它未及时转化为正负极活性物质,硫酸铅则会在温度低时再重新结晶,在结晶质硫酸铅上析出,这样一次又一次地重复,使结晶颗粒不断增大,成为导电性能差、难以溶解、充电时难以恢复的硫酸铅结晶,即通常所说的不可逆盐化(本手册所称的盐化均指此类盐化)。电池失效的原因有多种,如致命的电极板栅腐蚀、电极板栅的严重变形、电极活性物质的脱落、电池内部短路或断路等理化原因,但是,统计表明,绝大多数电池的失效都是由电极活性物质的不可逆硫酸盐化造成的。这种盐化物在充电时难以恢复为二氧化铅及海绵状铅,对电池具有很大的危害:
★它的形成消耗了活性物质,使电池的有效容量降低,长期如此将导致电池报废;
★不仅它本身在充电时难以恢复,而且会阻塞多孔电极的空隙,妨碍电解液通过,增加内阻;
★充放电时发热更多,电池温度升高,会加大极板的腐蚀与变形,使活性物质脱落导致电池的结构性报废;
★使充电效率下降,充电时间延长,造成时间及能源的浪费;
★导致更严重的电解水现象,电池容易失水干涸;
★由于容量下降,输出功率不足,为保持一定的输出就只能加大放电深度,会造成硫酸盐化更加严重,形成恶性循环;
★由于消耗了硫酸,导致电解液密度下降,大电流放电能力降低,性能下降。
电池使用过程中形成不可逆硫酸盐化的主要原因包括:
◆经常性的深度放电及过放电,没有及时充电或充电不足;
◆在亏电状态下电池长期搁置不用即贫存;
◆电池组中电池性能不一致,存在差异过大的落后电池;表现为电池组中某一个电池的容量明显低于其它电池,造成整个电池组电压下降,充电时落后电池因最先被充满而其余电池仍需充电而形成过充电,放电时该落后电池又因最先被放空从而形成过放电,从而导致硫酸盐化进一步加剧,使得落后程度更加严重,形成恶性循环;
◆电解液密度过大;
◆电池环境温度的变化。
■目前在用的铅酸蓄电池约8000万只,每年的废弃电池数量已达5000多万只,近百万吨, 事实上,在失效报废的铅酸蓄电池中,只要是正规厂家按标准生产的、非机械性损坏的(如极板脱落、内部断路、短路等),均可再生如初。使用本公司生产的数字组合脉冲式铅酸蓄电池修复仪,可以为广大的铅酸蓄电池用户提供一种高效的电池维护保养与修复技术,电池使用寿命成倍提高,全国每年仅用于购买电池的费用就可以节约几十亿元。
二、修复技术概况
目前,为提高铅酸电池效能,并作为环保课题,全世界都在研究防止老化的改进措施。
主要的改进措施有以下几种:
改变极板化学构成:即掺加钙\锑\镉\铟\钛等合金的半导体化合物,减少硫化物的附着与不良掺杂。
这种研究较广泛,很多蓄电池公司与政府支持的研究机构都在进行。很明显投资较大,成本高,而且不便推广,也会导致更多的重金属污染。
2、在电池液体中添加特殊的保护剂:一般有添加絮凝剂的胶体电池,将液体电解质转为固体电解质;或特殊配方的溶剂;或在电解液添加纳米级的高分子正极添加剂等。这些措施均能延长电池循环寿命,但都会带来不同程度的容量下降、成分漂移、内阻增加等性能问题,不能适应大电流输出。且属于被动式、延缓式保护,起不到理想的修复效果。相关产品较多,良莠不齐,价格大都较高,也会带来二次污染问题。
3、电子物理方法:1979年,在Electrical Times 杂志上,首次发表了通过脉冲技术改善铅酸电池状态的论文(High Frequency Battery charger, user thyristors, Electrical Times, Dec. 14, 1979)。21世纪初至今, 各国家大量有关利用脉冲技术维护铅酸电池的研究实验证实了这是一种切实有效的维护手段。这种方法思想简明有效、成本较低、无污染、可重复利用。
三、修复仪应用范围和效果
只要是铅酸电池,包括免维护型及阀控型的,也不论其用途如何,包括启动型的、牵引型的、固定型的、船用的、铁路用的、贮能用的、电动车用的、矿灯用的、航标灯用的电池等,修复仪对其都有作用。但对电池容量大于100AH者做修复操作,可能修复时间过长(超过一周)。
四、产品推广模式
1、可以直接销售该产品,销售渠道可为希望提高蓄电池质量的生产企业,或电动自行车等整车厂,使用蓄电池的用户如电力公司\公交公司\通讯公司或整车经销商,电动车维修店,电池维护店。
2、专门用于回收蓄电池的修复,按照一般情况,修复成本< 3元(就电动车电池来说,收费一般在50-80之间),修复后的蓄电池性能达到新电池的80% 。
3、电池保养业务,即提供修复服务。
五、市场与风险分析
电池替代风险:目前市场上的主流蓄电池有锂离子电池、镍氢电池和铅酸电池三种,前两者的能量密度高于后者,但其价格也远远高于后者,用它们作电动车的动力电源,其成本将相当惊人,不可能为大部分消费者所接收。燃料电池离工业化使用还为时尚早。
修复技术替代风险:半导体技术理论未完全成熟且投资巨大,化学技术由于原理性缺陷,修复效果不能达理想化,且相关产品良莠不齐,价格也较高。两种技术均不会阻碍新技术的推广和应用
仿制风险:产品采用专用集成电路,电路冗余设计,几乎无法仿制。
同业竞争风险:目前整个市场处于培育阶段,深圳一公司生产同类产品,正向全国推广。但价格和性能我们
更有优势 |
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