[发明专利]一种阀控铅酸蓄电池的抽酸工艺无效
申请号: | 200810121005.4 | 申请日: | 2008-09-12 |
公开(公告)号: | CN101364639A | 公开(公告)日: | 2009-02-11 |
发明(设计)人: | 包有富 | 申请(专利权)人: | 浙江永达电力实业股份有限公司 |
主分类号: | H01M2/36 | 分类号: | H01M2/36 |
代理公司: | 杭州华鼎知识产权代理事务所(普通合伙) | 代理人: | 胡根良 |
地址: | 313103浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 阀控铅酸 蓄电池 工艺 | ||
技术领域
本发明涉及一种阀控铅酸蓄电池的抽酸工艺。
背景技术
目前,国内绝大部分生产阀控铅酸蓄电池的厂家在充电工艺中都有抽酸步骤,而且都在恒压充电状态下抽酸,抽酸完成后电池就下线。但是,这种充电工艺生产的阀控铅酸蓄电池循环寿命不理想,这种工艺下的电池的正极充电不足,导致电池循环趋势下降快。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于提供一种阀控铅酸蓄电池的抽酸工艺,能够使阀控铅酸蓄电池的循环寿命稳定性大大提高。
为解决上述现有技术的问题,本发明采用如下方案:一种阀控铅酸蓄电池的抽酸工艺,恒流充电3小时后进行抽酸,恒流范围为0.01C~0.2C安培,所述C为电池某倍率放电状态下的额定容量。
作为优选,所述电流采用0.01C安培。
作为优选,所述电流采用0.02C安培。
作为优选,所述电流采用0.05C安培。
作为优选,所述电流采用0.10C安培。
作为优选,所述电流采用0.15C安培。
作为优选,所述电流采用0.20C安培。
有益效果:
本发明采用上述技术方案,能够使阀控铅酸蓄电池的循环寿命稳定性大大提高。采用一定电流恒流抽酸,使得电池在一定电流恒流状态下处于过充状态,电池极群已处于析气状态,电池极群析出气体将会带出部分电解液,从而极群内部隔板的饱和度降低,而极群内部隔板饱和度降低有利于电池正极充足电。
具体实施方式
实施例1:
一种阀控铅酸蓄电池的抽酸工艺,恒流充电3小时后进行抽酸,恒流范围为0.01C~0.2C安培,所述C为电池某倍率放电状态下的额定容量。所述电流采用0.01C安培。
实施例2:
一种阀控铅酸蓄电池的抽酸工艺,恒流充电3小时后进行抽酸,恒流范围为0.01C~0.2C安培,所述C为电池某倍率放电状态下的额定容量。所述电流采用0.02C安培。
实施例3:
一种阀控铅酸蓄电池的抽酸工艺,恒流充电3小时后进行抽酸,恒流范围为0.01C~0.2C安培,所述C为电池某倍率放电状态下的额定容量。所述电流采用0.05C安培。
实施例4:
一种阀控铅酸蓄电池的抽酸工艺,恒流充电3小时后进行抽酸,恒流范围为0.01C~0.2C安培,所述C为电池某倍率放电状态下的额定容量。所述电流采用0.10C安培。
实施例5:
一种阀控铅酸蓄电池的抽酸工艺,恒流充电3小时后进行抽酸,恒流范围为0.01C~0.2C安培,所述C为电池某倍率放电状态下的额定容量。所述电流采用0.15C安培。
实施例6:
一种阀控铅酸蓄电池的抽酸工艺,恒流充电3小时后进行抽酸,恒流范围为0.01C~0.2C安培,所述C为电池某倍率放电状态下的额定容量。所述电流采用0.20C安培。
根据上述实施例电池循环寿命与普通抽酸工艺电池循环寿命的曲线对比图如表1:
表1
普通抽酸工艺与本发明抽酸工艺实施例的电池循环寿命对比曲线
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于浙江永达电力实业股份有限公司,未经浙江永达电力实业股份有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/200810121005.4/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。