[發明專利]復合式鉛酸蓄電池修復器有效
| 申請號: | 201410190259.7 | 申請日: | 2014-05-07 |
| 公開(公告)號: | CN104779418B | 公開(公告)日: | 2017-11-03 |
| 發明(設計)人: | 楊瓊娥 | 申請(專利權)人: | 烽曜股份有限公司 |
| 主分類號: | H01M10/42 | 分類號: | H01M10/42;H01M10/54 |
| 代理公司: | 北京同立鈞成知識產權代理有限公司11205 | 代理人: | 馬雯雯,臧建明 |
| 地址: | 中國臺灣新北市*** | 國省代碼: | 臺灣;71 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 復合 式鉛酸 蓄電池 修復 | ||
技術領域
本發明是關于一種節能凈電裝置,特別指一種可借助高低電壓加上諧振電路達到節能凈電恢復目的的復合式鉛酸蓄電池修復器。
背景技術
目前鉛酸蓄電池的發明至今己有一百多年的歷史,并廣泛運用在交通、通訊、電力、軍事或航海、航空各個經濟領域。主要優點是電壓穩定、價格便宜、在市場占有率高,相對的在電池充電末期需要加酸、加水,等維護工作,充電時氣體溢出時會攜帶出酸性氣體腐蝕周圍的設備并造成空氣污染,目前雖有密封式鉛酸蓄電池可以節省維修工作及氣體散出的問題,但其電池會有老化現象,此現象造成操作時間過短、電壓過低及電池無法使用。因密封式電池回修困難亦形成廢棄電池的產生造成環境污染。
鉛酸蓄電池是屬于二次電池可以修復后再行使用,雖然市場上有各種鉛酸電池修復器,但修復完成后可使用的時間及效果不盡理想,因此再進行對鉛酸蓄電池的研究發現從蓄電池充放電過程中的電化反應所形成的硫酸鉛絕緣層稱為硫酸塩化,硫酸塩化就是造成蓄電池容量降低和壽命縮短的原因。
目前現有的鉛酸蓄電池修復技術有以下幾種:
化學修復:對已老化及硫酸塩化的電池,倒掉原電解液,加入純水與硫酸鈉、硫酸鉀、灑石酸等物質混合液,采取正常充放電幾次,然后倒出純水加入稍高密度酸液調整電池內酸液至標準液濃度,容量恢復至85%以上可認為修復成功,電池修復率約為45%;其缺點為:修復程序繁雜、修復時間較長,為只能針對加水式鉛酸蓄電池對于密閉式鉛酸蓄電池是無法修復。
淺循環大電流充電:對已老化及硫酸塩化的電池,采用大電流0.5~1.0 CA時率以內電流,允許充電時電池端電壓超過失水電壓,對電池充電至稍過充狀態控制液溫度不超過50度,然后放電30%,反復數次可減輕或是消除硫酸塩化現象,電池修復率約為15%;其缺點為:這種消除硫酸塩化只可以護得暫時的效果,并且會在硫酸塩化過程中帶來加重失水和正極板軟化的問題,對電池壽命造成嚴重的損傷。
脈沖修復:對已老化及硫酸塩化的電池,通過脈沖充電的方式,可以做到無損耗的去硫酸塩化,主要有低頻脈沖、高頻脈沖(蓄電池修護為50%)、負脈沖(蓄電池修護為20%)、復合脈沖(蓄電池修護為60%)等原理除去硫酸塩化,只要對電池進行反復充放電,容量恢復至85%以上可認為修復成功;其缺點為:除了復合脈沖及高頻脈沖修復以外,低頻脈沖、負脈沖修復能力均為較差,但復合脈沖修復,設備技術復雜,成本高。唯有高頻脈沖設備成品低廉,但修復時間長(數小時以上至一周)對于嚴重的硫酸塩化的電池無法修復。
因此,如何改善上述現有的鉛酸蓄電池修復技術的缺點,即為本發明的主要目的;有鑒于此,本發明人特別針對現有的鉛酸蓄電池修復技術的缺陷進行改良,期待能提供一種利用諧振式復合脈沖修復技術達到提高修復效率,打通離子通道,充分釋放并啟動原活性物質,使其具備恢復原有的電化學能力,降低電池內阻,徹底消除電池硫化。經過再生復原的鉛酸蓄電池,其(CCA值)與伏特數可恢復到原標稱容量的99.66%以上,甚至100%,而經再生之后稀硫酸比重更能達到化學平衡的目的的復合式鉛酸蓄電池修復器,乃潛心研思、設計組制,以供應消費大眾使用。
發明內容
本發明的主要目的是提供一種復合式鉛酸蓄電池修復器,以延長鉛酸蓄電池的使用壽命。
為達成上述的目的,本發明一種復合式鉛酸蓄電池修復器,包括:
一電路基板;
一電源供應器,其設于該電路基板上,并提供電性連接至一外部電源,借此提供電力至該電路基板上;
至少一諧振脈波單元與放電線路單元,其設于該電路基板上;
至少一微處理器,其設于該電路基板上,且該微處理器內部預設有一第一程序,而該第一程序為正負變頻脈沖程序;以及
一輸出單元,其提供裝設一正極電夾及一負極電夾,而該正極電夾與該負極電夾分別夾設于一生成有硫酸鉛結晶體的鉛酸蓄電池的正負極上,借助該微處理器檢測該鉛酸蓄電池后,再由該諧振脈波單元與放電線路單元經該輸出單元輸出至少一正負變頻脈沖,借此與該鉛酸蓄電池中的硫酸鉛結晶體發生共振,以擊碎該硫酸鉛結晶體。
本發明的一個實施例中,其中該微處理器還預設有一第二程序、一第三程序及一第四程序,其分別為充電程序、自動修復程序及多機修復程序。
上述實施例中,其中該微處理器的第二程序運作時,則對該鉛酸蓄電池進行充電。
上述實施例中其中該微處理器的第三程序運作時,則對該鉛酸蓄電池進行放電、正負變頻脈沖及充電。
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