[发明专利]一种控制阀控密封铅酸蓄电池鼓胀变形的方法有效
申请号: | 201510634603.1 | 申请日: | 2015-09-30 |
公开(公告)号: | CN105226332B | 公开(公告)日: | 2017-12-01 |
发明(设计)人: | 赵从印;孙晓飞;邬会杰;许丽丽;吴学谦 | 申请(专利权)人: | 风帆有限责任公司 |
主分类号: | H01M10/12 | 分类号: | H01M10/12;H01M10/14 |
代理公司: | 石家庄冀科专利商标事务所有限公司13108 | 代理人: | 李羡民,周晓萍 |
地址: | 071057*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 控制 密封 蓄电池 鼓胀 变形 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种蓄电池生产方法,特别是控制阀控密封铅酸蓄电池化成充电后发生鼓胀变形的方法,蓄电池技术领域。
背景技术
阀控密封铅酸蓄电池简称为VRLA电池,其基本特点是在使用期间不用加酸加水维护,电池为密封结构,电池盖子上设有单向排气阀(安全阀),该阀的作用是当电池内部气压升高到一定值时,排气阀自动打开,排出气体,然后自动关阀,防止空气进入电池内部。由于VRLA电池不会有酸液或酸雾排放出来腐蚀设备、污染环境,所以备受用户欢迎,近年来使用愈加广泛。VRLA电池的结构特点是极群和电池壳体接触紧密,据有较强的装配压力。在生产过程中,电池组装时会受到极群的挤压产生变形;在封盖过程中会发生温度变化,电池在加酸和化成充电时也会发生温度的升高和降低现象,电池壳体受到冷热变化亦会造成电池壳体不同程度的变形。为保持电池已有的荷电量,电池化成充电结束后要及时扣上安全阀使其与外部隔绝,而后只有在安全阀自动打开时电池内外气体才有可能发生交换,当电池内部压力达到其闭阀压力时,电池的安全阀会自动关闭,外部气体是不会进入电池内部的,如果此时电池已经变形,在没有外力的作用下其变形是不会恢复的。目前,VRLA电池的变形是一种极易发生的现象,变形以外壳鼓胀为主,变形量多≥2mm,严重的可达4-5 mm。鼓胀变形大的蓄电池存有安全隐患,因此会引起用户的高度警觉,因电池变形而造成的大量投诉或退返,给蓄电池企业生产造成严重的负面影响及重大经济损失。引起电池变形的因素较多,控制电池鼓胀变形问题非常棘手且亟待解决。
发明内容
本发明的目的在于针对现有技术之弊端,提供一种控制阀控密封铅酸蓄电池鼓胀变形的方法,采用该方法可以将VRLA电池出厂变形量控制在1mm以下、在使用中保持变形量不大于1.5mm。
本发明所述问题是以下述技术方案实现的:
一种控制阀控密封铅酸蓄电池鼓胀变形的方法,包括极群装配入槽、封盖、电池添加电解液、电池化成、扣安全阀等工序,所述极群装配入槽工序中,极群装配压缩比控制在20%~25%之间;所述电池添加电解液工序中首先对电池进行低温冷冻,将装配好的电池置于温度低于0℃的环境冷冻,冷冻时间4-15小时,冷冻完成后的电池立即添加电解液,电解液的温度控制在15℃以下;所述电池化成工序的水浴温度控制在20~30℃。
上述控制阀控密封铅酸蓄电池鼓胀变形的方法,所述扣安全阀工序中将化成充电结束的电池在环境温度下静置,监测电池内部温度和环境温度,待电池内部温度降至高于环境温度10~15℃时扣上安全阀。
上述控制阀控密封铅酸蓄电池鼓胀变形的方法,增设电池内部压力调整工序,电池内部压力调整工序对扣上安全阀静置72h后的电池逐一检测变形量,对鼓胀后变形量大于1毫米的电池进行压力调整,压力调整的方法如下:利用加酸机设置的抽真空设备,对电池进行减压处理,处理过程中检测电池的变形量,至电池的变形量小于1mm结束抽气。
本发明经深入研究并反复验证,找出导致VRLA电池鼓胀变形的各因素,并针对这些因素对现有VRLA电池制作工艺的相关工序进行了如下改进:1、确定电池合理的压缩比,减小装配压力,从而减少电池的物理变形量;2、降低添加电解液过程的电解液温度、电池温度和电池化成时水浴温度,有效减小电池的热变形量;3、将安全阀扣阀的时间控制改为温差控制,避免因扣阀时机不合适而产生的二次膨胀。此外,对变形超过1mm的电池负压抽气,增加电池内外压差,降低电池内部气压从而达到电池变形量小于1mm的目的。试验表明,采用本发明方法制作的VRLA铅酸蓄电池与现行工艺生产的电池相比电池的鼓胀变形情况有了明显改观,VRLA电池出厂变形量控制在1mm以下、在使用中保持变形量不大于1.5mm,提高了电池的使用安全性,避免因电池变形退返给企业造成的巨大经济损失。
附图说明
下面结合附图对本发明作进一步说明。
图1是VRLA电池发生鼓胀变形的示意图。
具体实施方式
VRLA电池化成充电后发生的变形绝大多数是鼓胀变形,如图1所示。究其原因主要由下述三个因素造成:1、电池的装配压力大造成物理变形;2、电池添加电解液后产生放热的化学反应及电池化成充电时温度过高产生的热变形;3、扣安全阀的时机不合适造成二次膨胀变形。针对上述三项主要因素,本发明在电池生产过程中不同工序采用相应的控制手段如下:
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