硫酸铅在形成之后一段时间内活性较高,如果在这一段时间内没有及时充电或者充电不完全,使它未及时转化为正负极活性物质,硫酸铅就会在温度低时重新结品,在结晶质硫酸铅上析出。如果这样一次又一次地重复,结晶颗粒就会不断增大,成为导电性能差、难以溶解、充电时难以恢复的硫酸铅结晶,导致圣阳蓄电池不可逆硫酸盐化。
统计表明,绝大多数圣阳蓄电池的失效都是由电极活性物质的不可逆硫酸盐化造成的。这种硫酸盐化物在充电时难以恢复为二氧化铅及海绵状铅。硫酸盐化对圣阳蓄电池的危害如下:
SACRED SUN圣阳SP12-26(F)铅酸蓄电池12V26AH阀控密封式UPS电源
(1)它的形成消耗了活性物质,使圣阳蓄电池的有效容量降低,长期如此将导致圣阳蓄电池报废。
(2)不仅它本身在充电时难以恢复,而且会阻塞多孔电极的空隙,妨碍电解液通过,增加内阻。

(3)充放电时发热更多,使圣阳蓄电池温度升高,加大极板的腐蚀与变形,使活性物质脱落导致圣阳蓄电池的结构性报废。
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SP系列电池 | ||||||||||
产品型号 | 额定电压 | 20h率容量 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 重量 | 短路电流 | 参考内阻 | 端子类型 |
(V) | (Ah) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (A) | (mΩ,25℃) | ||
SSP12-5 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.62 | 150 | 22 | 250(6.3) |
SSP12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.12 | 210 | 27 | 250(6.3) |
SSP12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.7 | 250 | 14.5 | 250(6.3) |
SSP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.57 | 360 | 14 | 250(6.3) |
SSP12-18(R) | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.4 | 540 | 14 | M6 |
SSP12-18(F) | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.4 | 540 | 14 | Φ5.5 |
SP12-24FR | 12 | 24 | 165 | 125 | 174 | 174 | 7.6 | 620 | 16 | Φ5.5 |
SP12-26(R) | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8 | 780 | 8.8 | M6 |
SP12-26(F) | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8 | 780 | 8.8 | Φ5.5 |
SP12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 158 | 163 | 10.5 | 850 | 8.5 | M6 |
产品型号 | 额定电压 | 10h率容量 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 重量 | 短路电流 | 参考内阻 | 端子类型 |
(V) | (Ah) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (A) | (mΩ) | ||
SP12-38 | 12 | 38 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.2 | 1300 | 9 | M6 |
SP12-42 | 12 | 42 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.8 | 1400 | 8.5 | M6 |
SP12-50 | 12 | 50 | 257 | 132 | 193 | 198 | 16 | 1600 | 7.2 | M6 |
SP12-65 | 12 | 65 | 314 | 166 | 169 | 174 | 20 | 1900 | 6.3 | M6 |
SP12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179.5 | 179.5 | 23.2 | 2400 | 5 | M6 |
SP12-100 | 12 | 100 | 330 | 174 | 217 | 226 | 29 | 2500 | 4.9 | M8 |
SP12-120 | 12 | 120 | 375 | 174 | 219 | 227 | 33.8 | 2900 | 4.1 | M8 |
SP12-150 | 12 | 150 | 483 | 171 | 218.5 | 223.5 | 40.8 | 3400 | 3.3 | M8 |
SP12-200 | 12 | 200 | 522 | 234 | 218 | 225 | 55.6 | 4000 | 3 | M8 |
SP12-250 | 12 | 250 | 534 | 271 | 225 | 233 | 71 | 4800 | 2.5 | M8 |
(4)使充电效率下降,充电时间延长,造成时间及能源的浪费。
(5)导致更严重的电解水现象,圣阳蓄电池容易失水干涸。
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(6)由于容量下降,输出功率不足,为保持一定的输出就只能加大放电深度,而这会造成硫酸盐化更加严重,形成恶性循环。

(7)由于消耗了硫酸,导致电解液密度下降,大电流放电能力降低,性能下降。
(8)硫酸盐化了的圣阳蓄电池极化作用大、充电接受能力差,活性物质有效性差,放电端电压下降快,额定容量低。充电时,电压上升较快,电解液密度达不到规定值,产生过量气体,使圣阳蓄电池温度升高。在化学反应过程中,分子接触面积小,反应能量小。
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硫酸盐化圣阳蓄电池的修复

圣阳蓄电池产生不可逆硫酸盐化时,应根据其程度的轻重进行修复。
(1)对硫酸盐化较轻的圣阳蓄电池可进行一般的活化充电(即均衡充电),即可以恢复正常。具体方法是:用初次充电的第二阶段充电电流连续地进行过量充电。当电解液产生大量的气泡,密度达1.28g/cm左右时即可使用。最好能将有硫酸盐化的个别圣阳蓄电池单独进行过充电,使其消除硫酸盐化。
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(2)对硫酸盐化较重的圣阳蓄电池应采用“水疗法”,具体方法是:将圣阳蓄电池充电后,作一次10h放电率放电,放到单格圣阳蓄电池电压均降至1.8V为止。然后将电解液从圣阳蓄电池内倒出,并立即加入蒸馏水,静置1~2h,用初次充电的第二阶段充电电流进行连续充电,待电解液密度升至1.15g/cm左右时,再按10h放电率放电至终止电压。然后再用原来充电电流进行过充电,

直到正、负极板开始出现大量气泡,电解液密度不再上升,把电解液密度调整到1.28g/cm并用10h放电率放电至终止电压,再次采用初次充电的第二阶段充电电流进行连续充电,待电解液密度升至1.15g/cm左右时。然后再用10h放电率的1/5放电电流放电1.5~2h。如此重复数次、当圣阳蓄电池容量达到额定容量的80%时即可使用。若容量还很小,可按上述方法反复进行,直到圣阳蓄电池性能恢复正常为止。