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阀控式铅酸广东松下蓄电池和广州松下蓄电池漏液与电解液量的关系-理士蓄电池/德国阳光蓄电池/广东蓄电池/山特蓄电池厂家批发中心

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                                           --广东松下/汤浅/山特/德瑞图蓄电池厂家批发中心 2013-08-09   


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内容提要:阀控密封式松下蓄电池漏液与电解液量的关系

阀控密封式松下蓄电池设计的一个基本原理就是采用贫液技术,蓄电池厂家蓄电池批发使正极板产生的氧气通过内循环在广州蓄电池/广东蓄电池负极板上得到最大限度的复合吸收,以此完成阀控密封式铅酸广东蓄电池/广州蓄电池内部气体的再化合,维护电解液中水的平衡,从而使阀控密封式铅酸蓄电池得以密封。如果电解液过多,则会使内部气体再倾倒通道受阻,阀控密封式铅酸蓄电池内部气体增多,压力增大,容易在阀控密封式铅酸蓄电池密封处的缺陷部位产生漏液。因此,阀控密封式铅酸蓄电池的加酸量一定要合适。就阀控密封式铅酸蓄电池以10h放电率放电而言,一般控制电解液密度为1.10g/cm3,放电前电解液密度为1.30g/cm3,根据1.10g/cm3,反应可以计算出阀控密封式铅酸蓄电池每安时最少用酸量。
要想做到贫液就要保证所需的
广东松下蓄电池电解液必须完全吸附在隔板中,并且还有部分气体通道。一般每安时的玻璃纤维隔板为17g,每克隔板饱和吸酸量为0.8ml .因此,最大吸酸量为13.6ml,保证密封隔板吸酸量最大不能超过95%,一般为92%,即最大吸酸最为12.5ml,加酸量应控制在10.9ml与12.5ml之间。

阀控密封式铅酸
广州松下蓄电池易漏部位
通过长期使用观察发现,阀控密封式铅酸蓄电池易漏部位主要在阀控密封式铅酸蓄电池壳盖之间密封处(盖与底槽之间密封不好或因碰撞、封口胶开裂造成漏液)、安全阀处、极柱端子密封处及其他部位。各部位产生漏液的原因各不相同,应进行全面分析后采取相应措施解决。

阀控密封式铅酸
理士蓄电池壳盖漏液原因分析
阀控密封式铅酸
松下蓄电池壳盖密封一般采用胶封和热封两种方法。相对而言,热封效果较好。如果热熔温度和时间控制好,并且密封处干净无污物,则热封是可靠的。对热封漏液的阀控密封式铅酸蓄电池解剖发现,密封处存在热熔层,有蜂窝状沙眼,不是很致密,由于阀控密封式铅酸蓄电池内部存在氧气,在一定气压下,氧气带着酸雾沿沙眼通道产生漏液。
胶封漏液较多,特别是卧放阀控密封式铅酸蓄
松下蓄电池。如果环氧树脂胶配方和固化条件控制好,则可以实现密封。对胶封漏液的阀控密封式铅酸蓄电池解剖发现,密封胶与壳体黏结是界面黏结,结合力不大,容易脱落,漏液处有缺胶孔或龟裂。由于环氧树脂胶流动性较差(特别是低温固化)易造成密封壳盖某些局部没有填满胶,产生漏液通道。龟裂(细小裂纹)主要发生在架柜卧放阀控密封式铅酸蓄电池中,由于重力作用,架柜变形使阀控密封式铅酸蓄电池密封胶层受力,环氧树脂胶固化后又很脆,在外力作用下,容易产生龟裂造成漏液。

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