CS271814B1 - Admixture into lead and alkaline accumulators - Google Patents

Admixture into lead and alkaline accumulators Download PDF

Info

Publication number
CS271814B1
CS271814B1 CS882558A CS255888A CS271814B1 CS 271814 B1 CS271814 B1 CS 271814B1 CS 882558 A CS882558 A CS 882558A CS 255888 A CS255888 A CS 255888A CS 271814 B1 CS271814 B1 CS 271814B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
lead
additive
alkaline
accumulators
capacity
Prior art date
Application number
CS882558A
Other languages
English (en)
Other versions
CS255888A1 (en
Inventor
Jan Mrazek
Ivo Doc Ing Drsc Rousar
Jan Ml Mrazek
Original Assignee
Jan Mrazek
Rousar Ivo
Jan Ml Mrazek
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jan Mrazek, Rousar Ivo, Jan Ml Mrazek filed Critical Jan Mrazek
Priority to CS882558A priority Critical patent/CS271814B1/cs
Publication of CS255888A1 publication Critical patent/CS255888A1/cs
Publication of CS271814B1 publication Critical patent/CS271814B1/cs

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Secondary Cells (AREA)

Description

Vynález se týká přísady do akumulátorů olověných i alkalických na bázi peroxidických sloučenin.
Dosavadní známé způsoby odstraněni nevratných změn na povrchu olověných akumulátorových desek spočívají v opakovaném nabiti nebo vybíjeni. U článků alkalických znehodnocených chemickými procesy při provozu nebo skladováni ee k regeneraci mimo opakovaného nabíjeni a vybíjeni používá i výplachu o výměny elektrolytu.
Z nových řešeni je podle čs. autorského osvědčení č. 260 591 znám způsob regenerace mechanicky nepoškozených akumulátorových článků olovněných i alkalických, u nichž ee do původního elektrolytu přidává v dávkách vodný roztok peroxidu vodiku. Při regeneraci akumulátorů,' olovněných i alkalických, roztokem peroxidu vodíku nebo působením peroxidických sloučenin se jevi Jako nedostatek skutečnost, že účinek peroxidu je závislý na volbě postu pu regenerace a druhu nevratné sulfatace u článků olověných. Toto se týká hlavně akumulátorů, které jeou nevhodně skladovány nebo uskladněny po předešlém provozu.
Výše uvedený nedostatek odstraňuje přísada do akumulátorů olověných i alkalických, na bázi peroxidických sloučenin, podle vynálezu. 3eho podstata spočívá v tom,že na 1 až 1O5 hmotnostních dilů peroxidických sloučenin, přepočteno na 100% peroxid vodíku, obsahuje 1 hmotnostní díl aldehydů nebo jejich derivátů e molekulovou hmotnosti do 1 000, rozpustných ve vodě. Podle výhodného provedeni je tvořena peroxidem vodiku a formaldehydem.
Tato přísada se vyznačuje regulovatelným účinkem působeni peroxidických sloučenin.. Oalěi výhodou je zvýšeni účinku při regeneraci olověných akumulátorů touto přísadou v porovnáni e regeneraci prováděnou pouze peroxidickými sloučeninami. Přísadu podle vynálezu lze použit k regeneraci akumulátorů alkalických i olověných.
Přísada podls vynálezu je dále blíže popsána na několika příkladech použití.
Příklad 1
U alkalické akumulátorové baterie typu 5 Γ4ΚΤ 160 A.h, staré 5 let, byla zjištěna kapacita pod 60 % její jmenovité kapacity. K sníženi jsji kapacity došlo vlivem zvýšeni kalů a usazenin mezi elektrodami. Akumulátorová baterie byla regenerována tak, že k regeneraci byla připravena přleada složené ze 400 ml 30% peroxidu vodiku a 2 ml 40% formaldehy du. Po smicháni roztoku bylo do každého článku baterie o obsahu 1,'7 litru přidáno 34 ml roztoku přisady. Druhá dávka byla přidána po 15 minutách. Po dalších 30 minutách byl roztok s elektrolytem vylit, články naplněny novým elektrolytem. Po plném nabiti vykazovala akumulátorová baterie kapacitu jednotlivých článků v rozmezí 90 až 95 % jejich jmenovité kapacity.
Přiklad 2
Olověná startovací akumulátorová baterie typu 12 Μ 1, 37 A.h, sestavená z 6 článků o obsahu 0,6 litru elektrolytu v každém článku,byla vyřazena z provozu po 3 letech provozu, kdy byla provozována jako záložní zdroj. Oeji stav byl udržován pravidelným dobíjením a vybíjením vždy po dvou měsících. Přesto ztratila podstatně svou kapacitu, která byla před vyřazením 25 % jeji jmenovité. Teto akumulótorová baterie byla regenerována podle vynálezu tak,' že k regeneraci byla použita přleada složená z 1% roztoku formaldehydu a 30% peroxidu vodiku,' přičemž první bylo do každého článku nejprve přidáno 5 ml 1% roztoku formaldehydu a potom 10 ml 30% peroxidu vodiku. Přibližně po 15 minutách bylo do každého článku baterie opět přidáno dalšich 8 ml 30% peroxidu vodiku. Potom byla akumulátorová baterie připojena na zdroj nabíjeni a po nabití vykazovala kapacitu 80 % jeji jmenovité kapacity. Při nabíjení po regeneraci bylo možno sledovat bílé zakaleni roztoku, charakterizující tvrdou nevratnou eulfataci elektrod. Po odstraněni této nevratné sulfatace byla dále akumulátorová baterie upotřebitelná.
CS 271814 Bl
Přiklad 3
Olověná staniční akumulátorová baterie typu 3 OE 2, stará 3 roky, ztratila svou kapacitu sniženim na 50 % své jmenovité kapacity vlivem nestandardního provozu a stářím. Byla regenerována podle vynálezu tak, že k regeneraci byla použita přísada, která byla vytvořena smícháním 10 ml 3% roztoku formaldehydu a 1 litru 30% peroxidu vodíku. Do každé ho článku baterie bylo pak 3 odstupem 15 minut dvakrát přidáno 20 ml této přísady podle vynálezu. Po plném nabiti vykazovala akumulátorová baterie kapacitu 90 % jeji jmenovité kapacity.
Přísady podle vynálezu bylo použito u řady dalších akumulátorů, jak olověných, tak alkalických,1 přičemž množství přísady formaldehydu bylo přizpůsobeno stavu a druhu akumulátorových baterii.

Claims (2)

1. Přísada do akumulátorů olověných i alkalických, na bázi peroxidických sloučenin, vyc značená tim,' že na 1 až 10 hmotnostních dilů peroxidických sloučenin, přepočteno na 100% peroxid vodíku,1 obsahuje 1 hmotnostní dil aldehydů nebo jejich derivátů s molekulovou hmotnosti do 1 000, rozpustných ve vodě.
2. Přísada podle vynálezu, vyznačená tím, že je tvořena peroxidem vodíku a formaldehydem.
CS882558A 1988-04-14 1988-04-14 Admixture into lead and alkaline accumulators CS271814B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS882558A CS271814B1 (en) 1988-04-14 1988-04-14 Admixture into lead and alkaline accumulators

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS882558A CS271814B1 (en) 1988-04-14 1988-04-14 Admixture into lead and alkaline accumulators

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS255888A1 CS255888A1 (en) 1990-03-14
CS271814B1 true CS271814B1 (en) 1990-11-14

Family

ID=5363054

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS882558A CS271814B1 (en) 1988-04-14 1988-04-14 Admixture into lead and alkaline accumulators

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS271814B1 (cs)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004082038A2 (en) 2003-03-10 2004-09-23 Akuros S.R.O. Method of regenerating battery cells and regenerative agent for lead batteries

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004082038A2 (en) 2003-03-10 2004-09-23 Akuros S.R.O. Method of regenerating battery cells and regenerative agent for lead batteries

Also Published As

Publication number Publication date
CS255888A1 (en) 1990-03-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2131592A (en) Electric battery, particularly secondary battery, and method of operating the same
US7750603B2 (en) Method of regenerating lead battery cells and regenerative agent for performing of this method
CS271814B1 (en) Admixture into lead and alkaline accumulators
CS271768B1 (en) Admixture into both lead and alkaline accumulators
CS271813B1 (en) Admixture into lead and alkaline accumulators
US4415638A (en) Lead-acid storage battery
CA1168302A (en) Lead-acid storage battery
JPH0340466B2 (cs)
CS260591B1 (cs) Způsob regenerace mechanicky nepoškozených akumulátorových článků olověných i alkalických
CS262274B1 (cs) Způsob regenerace sekundárních článků akumulátorových baterií
CS272401B1 (cs) Způsob regenerace sekundárních článků akumulátorových baterií
CZ20011779A3 (cs) Regenerační přípravek do olověných akumulátorů
JP2809634B2 (ja) 密閉形鉛蓄電池の製造方法
SU1173468A1 (ru) Способ приведени в рабочее состо ние кислотной свинцовой аккумул торной батареи
CZ293645B6 (cs) Regenerační přípravek do olověných akumulátorů
JPS5923467A (ja) 密閉形ニツケルカドミウム蓄電池陰極板の製造法
DE3580743D1 (de) Zink-brom-batterie.
JP2590520B2 (ja) 密閉型アルカリ蓄電池用セパレータおよびその製造方法
GB191123439A (en) A New Process for Charging or Regenerating the Plates of Accumulators.
CZ278737B6 (en) Method of acid accumulator batteries regeneration and their currentless charging
GB190929706A (en) An Improved Method of Regenerating Storage Batteries.
CZ11655U1 (cs) Regenerační přípravek do olověných akumulátorů a sada pro přípravu regeneračního přípravku
CZ293991B6 (cs) Způsob regenerace akumulátorových článků
JPS58129762A (ja) 密閉形ニツケルカドミウム蓄電池陰極板の製造法
JPH01248461A (ja) 密閉型アルカリ蓄電池用セパレータおよびその製造法