RU2696085C1 - Способ восстановления тяговых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей - Google Patents

Способ восстановления тяговых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей Download PDF

Info

Publication number
RU2696085C1
RU2696085C1 RU2018136299A RU2018136299A RU2696085C1 RU 2696085 C1 RU2696085 C1 RU 2696085C1 RU 2018136299 A RU2018136299 A RU 2018136299A RU 2018136299 A RU2018136299 A RU 2018136299A RU 2696085 C1 RU2696085 C1 RU 2696085C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
battery
elements
recovery
ctc
standard
Prior art date
Application number
RU2018136299A
Other languages
English (en)
Inventor
Максим Витальевич Гладков
Original Assignee
Максим Витальевич Гладков
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 Максим Витальевич Гладков filed Critical Максим Витальевич Гладков
Priority to RU2018136299A priority Critical patent/RU2696085C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2696085C1 publication Critical patent/RU2696085C1/ru

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
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/84Recycling of batteries or fuel cells

Landscapes

  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, а именно к способу восстановления утраченной емкости аккумуляторных батарей (АКБ) и продления срока их службы. Способ восстановления тяговых свинцово-кислотных АКБ включает демонтаж АКБ, вскрытие каждого элемента, устранение повреждений, очистку корпуса и положительных и отрицательных пластин элементов от шлама, сборку элементов с проверкой на герметичность опрессовкой, заправку новым электролитом и проведение контрольно-тренировочных циклов (КТЦ), при этом КТЦ проводят на специализированных зарядных/разрядных устройствах, имитирующих нагрузку по стандарту С5, по меньшей мере, из трех циклов заряда в режиме восстановления емкости и разрядов постоянным током по стандарту С5, при этом подбор восстановленных элементов осуществляют по падению напряжения под постоянной нагрузкой при условии не более 0,05 между элементами и производят сборку АКБ из подобранных элементов. Повышение надежности и эффективности способа восстановления утраченной емкости АКБ является техническим результатом изобретения. 2 з.п. ф-лы.

Description

Область техники
Заявленное изобретение относится к области электротехники, а более конкретно - к способам восстановления утраченной емкости аккумуляторных батарей (АКБ) и продления срока их службы.
Уровень техники
За 2015 год в Российской Федерации, по данным статистического наблюдения, было утилизировано 283,43 т АКБ (при образовании 1156,54 т). Согласно этим данным, лишь 1/4 часть образованных отходов подлежала утилизации (см., например, Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 15-2016, Москва, Бюро НТД, 2016, с. 44). Данное обстоятельство свидетельствует о несовершенстве существующих технологий по утилизации и нехватке соответствующих производственных мощностей.
Опасность утилизации АКБ обусловлена содержанием практически во всех батареях токсичных веществ в виде различных металлов и химикатов, которые при разрушении корпусов батарей попадают в окружающую среду.
Кроме того, зачастую решение по утилизации АКБ принимается без анализа возможности восстановления потребительских свойств продукта. В отношении тяговых АКБ проблема возможности восстановления потребительских свойств и продления срока службы стоит особенно остро, поскольку данные АКБ являются существенно материалоемкими и дорогими.
Таким образом, в уровне техники существует потребность в разработке эффективного способа восстановления тяговых АКБ с учетом анализа целесообразности такого восстановления.
В качестве наиболее близкого аналога заявленного изобретения рассмотрен способ восстановления тяговых АКБ, включающий этапы, на которых: осуществляют демонтаж АКБ и вскрытие каждого элемента; производят устранение повреждений, очистку корпуса и положительных и отрицательных пластин элементов от шлама, подбирают восстановленные элементы, и собирают АКБ, при этом восстановленные элементы заправляют новым электролитом и АКБ заряжается (US 20160240898 А1, 18.08.2016).
В качестве недостатков прототипа можно отметить отсутствие этапа анализа целесообразности продолжения процесса восстановления, что может приводить к излишним трудозатратам. Также в известном решении отсутствует этап подтверждения восстановленной емкости, что в дальнейшем может приводить к выпуску бракованного продукта.
Заявленное изобретение направлено как на преодоление отмеченных выше недостатков прототипа, так и на достижение других технических результатов, которые будут ясны для специалиста из нижеследующего описания.
Раскрытие изобретения
Для достижения указанных, а также иных, раскрытых в данной заявке технических результатов, предлагается способ восстановления тяговых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (АКБ), включающий этапы, на которых осуществляют:
- демонтаж АКБ и вскрытие каждого элемента;
- осмотр элементов с определением их внутреннего состояния и оценкой целесообразности продолжения процесса восстановления, при этом, в случае подтверждения такой целесообразности, осуществляют:
- устранение повреждений, очистку корпуса и положительных и отрицательных пластин элементов от шлама;
- сборку элементов с проверкой на герметичность опрессовкой;
- заправку новым электролитом и передачу на этап контрольно-тренировочных циклов (КТЦ);
при этом этап КТЦ проводят на специализированных зарядных/разрядных устройствах, имитирующих нагрузку по стандарту С5, указанный этап состоит, по меньшей мере, из трех циклов заряда в режиме восстановления емкости и разрядов постоянным током по стандарту С5 (общая емкость АКБ/5), в течение каждого цикла показания напряжения на каждом элементе АКБ вносят в протоколы разряда, а финальный цикл заряда-разряда имитирует характеристики оборудования конечного пользователя для подтверждения восстановленной емкости;
далее осуществляют подбор восстановленных элементов по падению напряжения под постоянной нагрузкой по стандарту С5 при условии не более 0,05 В между элементами и производят сборку АКБ из подобранных элементов.
Как следует из приведенных выше признаков заявленного изобретения, оно включает этап оценки целесообразности продолжения процесса восстановления, при этом последующие этапы способа осуществляют только в случае подтверждения такой целесообразности. Данное обстоятельство позволяет исключить трудозатраты на попытки восстановления принципиально невосстанавливаемых АКБ. Такие АКБ далее могут быть направлены на утилизацию в установленном порядке.
Также заявленное изобретение включает этап проверки элементов на герметичность опрессовкой, что позволяет повысить качество восстановленного продукта.
Для подтверждения восстановленной емкости предложенный способ включает этап КТЦ на специализированных зарядных/разрядных устройствах, имитирующих нагрузку по стандарту С5, что позволяет снизить выход бракованного продукта.
В заявленном изобретении осуществляют подбор восстановленных элементов по падению напряжения под постоянной нагрузкой по стандарту С5 при условии не более 0,05В между элементами. Это необходимо для обеспечения продолжительной работоспособности восстановленной АКБ с исключением дальнейшего регулярного перезаряда отдельных элементов АКБ и их переполюсовки при разряде.
Кроме того, существенным признаком заявленного изобретения является имитация характеристики оборудования конечного пользователя в цикле заряда/разряда. Данный этап обеспечивает гарантию того, что восстановленная АКБ может использоваться по тому назначению, для которого она предназначалась на этапе ее производства.
Следующий раздел описания предназначен для раскрытия возможности осуществления заявленного изобретения специалистом в данной области техники.
Осуществление изобретения
Дальнейшие сведения приведены в описании в иллюстративных целях при описании осуществления изобретения и не должны служить для ограничения испрашиваемой правовой охраны, поскольку специалисту будет понятно, что степень обобщения терминов и понятий, включенных в настоящее описание, включает в себя также и любые частные варианты такой реализации с учетом известных да дату подачи заявки технических средств и методов.
Перед началом осуществления предложенного способа специализированным предприятием может быть осуществлен прием партии бракованных или бывших в использовании АКБ.
В качестве аппаратно-программного оснащения предприятия могут быть применены известные из прототипа средства с их минорными изменениями.
Оценку целесообразности продолжения процесса восстановления АКБ осуществляют на этапе осмотра после демонтажа и вскрытия элементов. Критерием оценки может служить, например, степень сульфатации элементов, при которой восстановление АКБ является нецелесообразным или невозможным в принципе. Однако это не исключает применение и иных критериев оценки (например, степень повреждений). В случае подтверждения указанной целесообразности переходят к последующим этапам способа. При выводе о нецелесообразности дальнейших операций АКБ может быть в установленном порядке направлена на утилизацию или возвращена заказчику. Следует отметить, что прекращение процесса восстановления АКБ может быть также осуществлено на любом из перечисленных этапов способа в случае обнаружения неустранимых повреждений.
Далее осуществляют устранение повреждений, очистку корпуса и положительных и отрицательных пластин элементов от шлама известными из уровня техники средствами.
Этап проверки на герметичность может быть осуществлен следующим образом. Для проверки герметичности сварного шва каждый элемент АКБ после сборки подвергается опрессовке с помощью сжатого воздуха и пеносодержащего раствора, нанесенного на шов. Сжатый воздух давлением не более 1,5 бар кратковременно подается в отверстие, предназначенное для установки пробки или клапана системы Акваматик (Aquamatic), далее визуально осуществляется контроль качества сварного шва на отсутствие выходящего воздуха. В случае обнаружения повреждения, данный участок сварного шва повторно запаивается и проверяется опрессовкой.
После успешной проверки элементы заправляют электролитом и передают на этап контрольно-тренировочных циклов (КТЦ). Циклы этапа КТЦ проводят на специализированных зарядных/разрядных устройствах, имитирующих нагрузку по стандарту С5. Стандарт С5 подразумевает разряд АКБ током 0,2 С А, где С заявленная производителем емкость батареи в А/ч. Продолжительность разряда 5 часов, либо до достижения конечного напряжения в 1,70 В на каждом элементе АКБ, в зависимости от того, что наступит ранее (см., например, ГОСТ Р 52846-2007). Данный этап также позволяет подтвердить восстановленную емкость элементов АКБ.
В течение каждого цикла показания напряжения на каждом элементе АКБ вносят в протоколы разряда, а финальный цикл заряда-разряда имитирует характеристики оборудования конечного пользователя, что позволяет гарантировать использование тяговой АКБ по ее прямому назначению. Сведения о характеристиках оборудования также могут быть предоставлены заказчиком. Например, финальный цикл заряда проводится на оборудовании, позволяющим имитировать стандартную кривую заряда Wa (заряд падающим током), либо зарядных устройствах с запрограммированной зарядной кривой Wa. Данная кривая заряда используется в 90% зарядных устройств, используемых конечными пользователями.
Последующий подбор восстановленных элементов по падению напряжения под постоянной нагрузкой по стандарту С5 (не более 0,05 В между элементами) позволяет обеспечить стабильную работу восстановленной АКБ с максимальным приближением ее характеристик к серийно выпускаемым батареям. В частности, во время каждого контрольного разряда АКБ проводится проверка напряжения на каждом элементе, данные вносятся в протокол разряда. Временной интервал снятия показаний - каждый час, до достижения напряжения 1,85В на каждом элементе АКБ. Далее показания снимаются каждые 10 минут до достижения конечного напряжения 1,70В на элемент, либо окончания процесса разряда по времени. После проведения финального цикла разряда, восстановленные элементы АКБ подбираются таким образом, чтобы разница по конечному напряжению между элементами не превышала 0,05В. Например так, чтобы напряжение всех 12 элементов батареи 24В находилось в границах 1,72-1,77В.
Указанные операции на этапе КТЦ могут быть осуществлены в автоматическом режиме посредством применяемого программного обеспечения.
По окончании обозначенных выше операций производят сборку тяговой АКБ, ее маркировку и передачу заказчику.
На основании изложенного выше специалисту в данной области техники будет очевидно, что осуществление заявленного изобретения возможно путем использования средств и методов, известных из уровня техники, а содержащая в формуле изобретения совокупность признаков позволит обеспечить достижение перечисленных технических результатов.

Claims (10)

1. Способ восстановления тяговых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (АКБ), включающий этапы, на которых осуществляют:
- демонтаж АКБ и вскрытие каждого элемента;
- осмотр элементов с определением их внутреннего состояния и оценкой целесообразности продолжения процесса восстановления, при этом в случае подтверждения такой целесообразности осуществляют:
- устранение повреждений, очистку корпуса и положительных и отрицательных пластин элементов от шлама;
- сборку элементов с проверкой на герметичность опрессовкой;
- заправку новым электролитом и передачу на этап контрольно-тренировочных циклов (КТЦ);
при этом этап КТЦ проводят на специализированных зарядных/разрядных устройствах, имитирующих нагрузку по стандарту С5, указанный этап состоит, по меньшей мере, из трех циклов заряда в режиме восстановления емкости и разрядов постоянным током по стандарту С5 (общая емкость АКБ/5), в течение каждого цикла показания напряжения на каждом элементе АКБ вносят в протоколы разряда, а финальный цикл заряда-разряда имитирует характеристики оборудования конечного пользователя для подтверждения восстановленной емкости;
далее осуществляют подбор восстановленных элементов по падению напряжения под постоянной нагрузкой по стандарту С5 при условии не более 0,05 В между элементами и производят сборку АКБ из подобранных элементов.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно включает оценку целесообразности продолжения процесса восстановления АКБ на каждом их указанных этапов, при этом в случае вывода о нецелесообразности продолжения процесса восстановление АКБ прекращают.
3. Способ по любому из пп. 1 или 2, отличающийся тем, что в случае отрицательной оценки о целесообразности продолжения восстановления АКБ направляют на утилизацию.
RU2018136299A 2018-10-15 2018-10-15 Способ восстановления тяговых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей RU2696085C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018136299A RU2696085C1 (ru) 2018-10-15 2018-10-15 Способ восстановления тяговых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018136299A RU2696085C1 (ru) 2018-10-15 2018-10-15 Способ восстановления тяговых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2696085C1 true RU2696085C1 (ru) 2019-07-31

Family

ID=67586612

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018136299A RU2696085C1 (ru) 2018-10-15 2018-10-15 Способ восстановления тяговых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2696085C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1169764A1 (en) * 1999-04-12 2002-01-09 AlliedSignal Inc. Apparatus and method for automatic recovery of sulfated lead acid batteries
EP2597719A1 (en) * 2010-08-25 2013-05-29 T&K Co., Ltd. Desulfation device and desulfation method
RU154386U1 (ru) * 2015-03-10 2015-08-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "16 Центральный научно-исследовательский испытательный ордена Красной Звезды институт имени маршала войск связи А.И. Белова" Министерства обороны Российской Федерации Устройство восстановления емкости аккумуляторных батарей
CN105428730A (zh) * 2015-11-19 2016-03-23 青州市远东汽车电器厂 一种铅酸蓄电池的在线活化方法
US20160240898A1 (en) * 2015-02-17 2016-08-18 Primearth Ev Energy Co., Ltd. Method for reusing vehicle rechargeable battery

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1169764A1 (en) * 1999-04-12 2002-01-09 AlliedSignal Inc. Apparatus and method for automatic recovery of sulfated lead acid batteries
EP2597719A1 (en) * 2010-08-25 2013-05-29 T&K Co., Ltd. Desulfation device and desulfation method
US20160240898A1 (en) * 2015-02-17 2016-08-18 Primearth Ev Energy Co., Ltd. Method for reusing vehicle rechargeable battery
RU154386U1 (ru) * 2015-03-10 2015-08-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "16 Центральный научно-исследовательский испытательный ордена Красной Звезды институт имени маршала войск связи А.И. Белова" Министерства обороны Российской Федерации Устройство восстановления емкости аккумуляторных батарей
CN105428730A (zh) * 2015-11-19 2016-03-23 青州市远东汽车电器厂 一种铅酸蓄电池的在线活化方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5773977A (en) Method of testing an electric storage battery by determining a bounce-back voltage after a load has been removed
JP2010522525A (ja) 電池式装置のための充電方法
Pérez et al. Modelling the degradation process of lithium-ion batteries when operating at erratic state-of-charge swing ranges
CN110931897B (zh) 一种梯次利用磷酸铁锂电池的分选方法
CN112909367B (zh) 一种蓄电池活化核容及修复方法
CN111142035A (zh) 一种锂电池内部短路的测试方法
CN108445413B (zh) 铅酸蓄电池开路失效试验系统和预判方法
RU2696085C1 (ru) Способ восстановления тяговых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей
Puzakov et al. Physical simulation of the faults of starter batteries
CN103401037A (zh) 一种牵引蓄电池的充电方法
Picciano Battery aging and characterization of nickel metal hydride and lead-acid batteries
CN116027213A (zh) 退役电池分组方法、装置、电子设备及可读存储介质
CN112379271B (zh) 一种考虑钝化的碳包式锂亚硫酰氯电池容量检测方法
Díaz-Pilpe et al. Methodology for the third-party reconditioning process of automotive vented lead-acid (VLA) batteries
CN108550893B (zh) 用于磷酸铁锂电池的配组方法
CN109742468A (zh) 一种蓄电池的充电方法
CN114611836A (zh) 一种储能电池风险预测方法、装置、介质及设备
CN110492189B (zh) 一种阀控式蓄电池修复方法
EP2947471B1 (fr) Procédé et dispositif de diagnostic d'aptitude à la régénération d'une batterie
KR102581545B1 (ko) 납축전지의 품질 검증방법
CN110879367A (zh) 动力锂电池梯次再利用场景筛选方法
Khanal et al. Effect of pulse charging in lead acid batteries used in electric vehicles of Nepal
UA82129C2 (ru) Электрический способ контроля технического состояния свинцово-кислотных аккумуляторных батарей
Pohl et al. Waste Prevention for Energy Storage Devices Based on Second‐Life Use of Lithium‐Ion Batteries
Jan et al. Reuse Legacy to Repower the Microgrids–An Affordable Solution for Test and Restoration of Repurposed Lead Acid Batteries