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一般蓄电池使用一年以上就会有个别蓄电池*柱端子产生漏液,并且正*比负*严重,这是目前国内生产的蓄电池普遍存在的问题。通过对*柱端子漏液的蓄电池解剖发现,*柱端子已被腐蚀,*沿着腐蚀通道在内部气压作用下,流到端子表面产生漏液。
相对而言,热熔密封效果较好,如果热熔温度和时间控制好,并且密封处干净无污物,密封是*的。在对热熔密封漏液蓄电池解剖观察后发现,漏液的蓄电池在密封处存在热熔层,有蜂窝状砂眼,不是很致密,由于蓄电池内部存在氧气,在*气压下,氧气会带着酸雾沿砂眼通道产生漏液。蓄电池易漏酸的部位主要有:
1.上盖与底槽之间密封不好或因碰撞,封口胶开裂造成漏液。
2.*阀渗酸漏液。
3.接线端处渗酸漏液。
各部位产生漏液原因各不相同,应进行*分析后采取相应措施解决。对于热熔密封蓄电池,要严格控制热熔温度和时间,并保持热熔表面干净整洁。将热熔和胶黏剂密封相结合,先采用热熔密封,再用密封胶密封。
(1)*阀漏液
免维护蓄电池的*阀在*压力下起密封作用,若*过规定压力(开启压力),*阀会自动打开放气,*蓄电池*。造成*阀漏液主要原因如下:
1)加酸量过多,蓄电池处于富液状态,致使氧气转化的气体通道受阻,氧气增多,内部压力*,*过开启压力,*阀开启,氧气带着酸雾放出。若*阀多次开启,酸雾就会在*阀周围结成酸液。
2)*阀耐老化性能变差。蓄电池在使用一段时间后,*阀的橡胶会受氧气和*腐蚀而老化,弹性下降,开启压力降低,甚至长期处于开启状态,造成酸雾,产生漏液。
*阀漏液的处理方法有:
1)采用耐老化橡胶(如氟橡胶)制作的*阀,以延长耐老化时间。
2)为**阀的*,应定期更换*阀。
3)改变*阀结构,使其开启压力可调。目前,柱式*阀是较为完善的结构,它使
用的橡胶耐老化性能好,同时压力可调。当发现其老化(开启压力下降)时,可适当加以调整,*开启压力,*其密封性。
(2)*柱端子漏液
蓄电池*柱与外壳盖之间的密封质量也是影响蓄电池循环寿命的主要因素之一。*柱的密封结构有树脂密封结构、树脂两次密封结构、机械压缩式密封结构、HAGEN**柱密封结构。*柱密封普遍采用的方法是,先将*柱同蓄电池盖上的铅套管焊接在一起,再灌上一层环氧树脂密封胶密封。一般蓄电池使用一年以上就会有个别蓄电池*柱端子产生漏液,并且正*比负*严重,这是目前国内生产的蓄电池普遍存在的问题。通过对*柱端子漏液的蓄电池解剖发现,*柱端子已被腐蚀,*沿着腐蚀通道在内部气压作用下,流到端子表面产生漏液。这种现象也叫爬酸或渗漏,端子腐蚀是在酸性条件下氧气腐蚀所致。
腐蚀产生的氧化铅和*铅都是多孔状的,*在内部气压作用下,会沿着腐蚀孔爬到外面而产生漏液。相对而言,腐蚀速度比较缓慢,因此要在使用较长一段时间后才产生漏液,同时正*腐蚀速度大于负*,因此正*漏液更严重。由于焊接一般采用的是乙炔氧气焊接,焊接时*柱表面会形成一层氧化铅,氧化铅很容易同*反应,因而更加快了腐蚀速度,缩短了产生漏液时间。解决*柱端子漏液措施有:
1)采用惰性气体保护性焊接(如氢弧焊),使焊接面不被氧化,延缓腐蚀速度。
2)加高*柱端子,延长密封胶层高度,延长产生腐蚀漏液的时间。
3)取消焊接密封方式,采用橡胶压紧密封,阻断氧气通道,延缓腐蚀速度。如果*柱端子密封高度设计合理,在蓄电池使用寿命期可以实现不漏液。
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