CN103928720A - 延长液变蓄电池工作时长的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种延长液变蓄电池工作时长的方法,包括过程A--从液变蓄电池导出乏态电解质溶液、过程B--向液变蓄电池导入原态电解质溶液、过程C--液变蓄电池对外输出电力、过程D--对液变蓄电池充电、过程E--从液变蓄电池导出原态电解质溶液和过程F--向液变蓄电池导入乏态电解质溶液,至少进行一次依次执行过程A、过程B、过程C的循环,再至少进行一次依次执行过程D、过程E、过程F、过程D循环的循环。本发明可用置换电解质溶液的方式代替充电过程,可大幅减少液变蓄电池的恢复时间,同时,采用充入乏态电解质溶液为电池充电的过程使液变蓄电池的电极得以恢复,以延长电池的使用寿命,从而使电动汽车广泛应用成为可能。
Description
技术领域
本发明涉及液变蓄电池领域,尤其是一种延长液变蓄电池工作时长的方法。
背景技术
蓄电池是现代生产生活中的重要装置,蓄电池有许多种类,但是绝大多数蓄电池都包括电解质溶液,在包括电解质溶液的蓄电池中无论何种形式均是通过阴极阳极在电解质溶液中进行化学反应而获得电能。如何快速充电是影响蓄电池应用推广的重要因素,因此需要发明一种能够使蓄电池放电后快速恢复到能够继续放电过程的方法。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提出的技术方案如下:
方案一:一种延长液变蓄电池工作时长的方法,包括过程A--从液变蓄电池导出乏态电解质溶液、过程B--向所述液变蓄电池导入原态电解质溶液、过程C--所述液变蓄电池对外输出电力、过程D--对所述液变蓄电池充电、过程E--从所述液变蓄电池导出所述原态电解质溶液和过程F--向所述液变蓄电池导入所述乏态电解质溶液,按下述过程进行至少一次循环:第一步执行所述过程A--第二步执行所述过程B--第三步执行所述过程C;然后,再按下述过程进行至少一次循环:执行所述过程D--执行所述过程E--执行所述过程F--执行所述过程D。
本发明中,所谓的“乏态电解质溶液”是指液变蓄电池放电深度达到设定状态时的所述液变蓄电池内的电解质溶液。
本发明中,所谓的“原态电解质溶液”是指液变蓄电池充电深度达到设定状态时的所述液变蓄电池内的电解质溶液。
本发明中,从所述液变蓄电池导出所述乏态电解质溶液和向所述液变蓄电池导入所述原态电解质溶液的过程可分别独立进行也可连续进行,所谓连续进行是指在从所述液变蓄电池导出所述乏态电解质溶液的过程中向所述液变蓄电池导入所述原态电解质溶液,即用所述原态电解质溶液置换所述乏态电解质溶液。
本发明中,从所述液变蓄电池导出所述原态电解质溶液和向所述液变蓄电池导入所述乏态电解质溶液的过程可分别独立进行也可连续进行,所谓连续进行是指在从所述液变蓄电池导出所述原态电解质溶液的过程中向所述液变蓄电池导入所述乏态电解质溶液,即用所述乏态电解质溶液置换所述原态电解质溶液。
本发明中,从所述液变蓄电池导出所述乏态电解质溶液和向所述液变蓄电池导入所述原态电解质溶液的过程,可以在指定地点进行,所谓的指定地点类同于目前的汽车加油站。
本发明中,从所述液变蓄电池导出所述原态电解质溶液和向所述液变蓄电池导入乏态电解质溶液的过程可以在指定地点进行,所谓的指定地点类同于目前的汽车加油站。
本发明中,为了增加所述过程A、所述过程B和所述过程C的这一循环的循环次数即延长所述液变蓄电池的放电时间,可选择性的,在所述液变蓄电池阴极和阳极参与化学反应的情况下,将所述液变蓄电池的阴极化学反应材料和阳极化学反应材料适度增量。
本发明中,所谓的“液变蓄电池”是指在充电过程和放电过程中蓄电池中的电解液的组成发生变化的蓄电池;包括电解液的组成发生变化且在阴极上参与化学反应的物质的量和在阳极上参与化学反应的物质的量发生变化的蓄电池,如镍镉蓄电池和铅酸蓄电池;还包括液流蓄电池。
本发明中,所述液变蓄电池为液流蓄电池时,所述电解质溶液包括阳极电解质溶液和阴极电解质溶液,在这种结构中所述阳极电解质溶液和所述阴极电解质溶液应分别加以处理。
本发明中,所述液变蓄电池为液流蓄电池时,所述原态电解质溶液包括原态阴极电解质溶液和原态阳极电解质溶液。
本发明中,所述液变蓄电池为液流蓄电池时,所述乏态电解质溶液包括乏态阴极电解质溶液和乏态阳极电解质溶液。
本发明中,所谓的“导入”是指电解质溶液从所述液变蓄电池的系统外导入到所述液变蓄电池系统中。
本发明中,所谓的“导出”是指电解质溶液从所述液变蓄电池的系统中导出到所述液变蓄电池系统外的地方去。
如果所述液变蓄电池用于车辆,所谓的“导出”是指将电解质溶液从所述液变蓄电池的系统中导出到车辆以外的地方中,所谓的“导入”是指电解质溶液从所述车辆以外的地方导入到所述车辆中。
本发明中,所述原态电解质溶液可选择性的选择在设定地点制备。
本发明中,所述乏态电解质溶液可选择性的选择在设定地点制备。
本发明中,所述延长液变蓄电池工作时长的方法用于电动汽车的液变蓄电池时,所述原态电解质溶液可由类同于传统车辆加油站的指定地点提供。
本发明中,所述延长液变蓄电池工作时长的方法用于电动汽车的液变蓄电池时,所述乏态电解质溶液和充电电源可由类同于传统车辆加油站的指定地点提供。
本发明中,由于在执行所述过程C,即所述液变蓄电池对外输出电力的过程中,会出现所述液变蓄电池的电极材料不断变化的情况,尤其是连续进行几个所述过程A--所述过程B--所述过程C的循环后,这种情况带来的后果就会凸显出来,从而影响所述液变蓄电池的寿命,本发明中通过执行所述过程D--执行所述过程E--执行所述过程F--执行所述过程D这一循环,使得所述液变蓄电池的电极得以复原,延长所述液变蓄电池的使用寿命。
本发明中,某个数值A以上和某个数值A以下均包括本数A。
本发明人根据热力学的基本原理以及对宇宙现象的观察认为:在没有外部因素影响的前提下,热不可能百分之百的转换成其它任何形式的能量或物质。传统热力学第二定律中只阐述了在没有外部因素影响的前提下,热不能百分之百的转换成功,这一定律是正确的,但是是片面的。可以用通俗的语言将热定义为能量的最低形式,或者简称为这是宇宙的垃圾。经分析,本发明人还认为:任何生物(动物、植物、微生物、病毒和细菌)的生长过程都是放热的。经分析,本发明人还认为:任何一个过程或任何一个循环(不局限于热力学过程,例如化学反应过程、生物化学反应过程、光化学反应过程、生物生长过程、植物生长过程都包括在内)其最大做功能力守恒,本发明人认为没有光合作用的植物生长过程是不能提高其做功能力的,也就是说,豆芽的做功能力是不可能高于豆子的做功能力加上其吸收的养分的做功能力之和;之所以一棵树木的做功能力要大于树苗的做功能力,是因为阳光以光合作用的形式参与了由树苗到树木的生长过程。
本发明人认为:热机工作的基本逻辑是收敛-受热-发散。所谓收敛是工质的密度的增加过程,例如冷凝、压缩均属收敛过程,在同样的压力下,温度低的工质收敛程度大;所谓受热就是工质的吸热过程;所谓发散是指工质的密度降低的过程,例如膨胀或喷射。任何一个发散过程都会形成做功能力的降低,例如,气态的空气的做功能力要远远低于液态空气的做功能力;甲醇加水加中等温度的热生成一氧化碳和氢气,虽然所生成的一氧化碳和氢气的燃烧热大于甲醇的燃烧热20%左右,但其做功能力大于甲醇的做功能力的比例则微乎其微,其原因在于这一过程虽然吸了20%左右的热,但是生成物一氧化碳和氢气的发散程度远远大于甲醇。因此,利用温度不高的热参加化学反应是没有办法有效提高生成物的做功能力的。
本发明人认为:距离增加是熵增加的过程,冷热源之间的距离也影响效率,距离小效率高,距离大效率低。
本发明中,应根据液变蓄电池领域的公知技术,在必要的地方设置必要的部件、单元或系统等。
本发明的有益效果如下:
本发明可用置换电解液的方式代替充电过程,从而大幅减少液变蓄电池的恢复时间(相当于充电时间),从而使电动汽车广泛应用成为可能。
具体实施方式
实施例1
本实施例的延长液变蓄电池工作时长的方法,包括过程A--从液变蓄电池导出乏态电解质溶液、过程B--向所述液变蓄电池导入原态电解质溶液、过程C--所述液变蓄电池对外输出电力、过程D--对所述液变蓄电池充电、过程E--从所述液变蓄电池导出所述原态电解质溶液和过程F--向所述液变蓄电池导入所述乏态电解质溶液,至少先按下述过程进行一次循环:第一步执行所述过程A--第二步执行所述过程B--第三步执行所述过程C;再至少按下述过程进行一次循环:执行所述过程D--执行所述过程E--执行所述过程F--执行所述过程D。
作为可变换的实施方式,在具体实施时,可选择性的先按下述过程进行两次循环:第一步执行所述过程C--第二步执行所述过程A--第三步执行所述过程B,再按下述过程进行两次循环:执行所述过程D--执行所述过程E--执行所述过程F--执行所述过程D,也可以先按下述过程进行三次甚至更多次循环:第一步执行所述过程C--第二步执行所述过程A--第三步执行所述过程B,再按下述过程进行三次甚至更多次循环:执行所述过程D--执行所述过程E--执行所述过程F--执行所述过程D,两个循环的次数可以不同。
显然,本发明不限于以上实施例,根据本领域的公知技术和本发明所公开的技术方案,可以推导出或联想出许多变型方案,所有这些变型方案,也应认为是本发明的保护范围。
Claims (1)
1.一种延长液变蓄电池工作时长的方法,其特征在于:包括过程A--从液变蓄电池导出乏态电解质溶液、过程B--向所述液变蓄电池导入原态电解质溶液、过程C--所述液变蓄电池对外输出电力、过程D--对所述液变蓄电池充电、过程E--从所述液变蓄电池导出所述原态电解质溶液和过程F--向所述液变蓄电池导入所述乏态电解质溶液,按下述过程进行至少一次循环:第一步执行所述过程A--第二步执行所述过程B--第三步执行所述过程C;然后,再按下述过程进行至少一次循环:执行所述过程D--执行所述过程E--执行所述过程F--执行所述过程D。
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US4128701A (en) * | 1977-12-23 | 1978-12-05 | United Technologies Corp. | Hydrogen/chlorine regenerative fuel cell |
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CN101997129A (zh) * | 2009-08-27 | 2011-03-30 | 中国科学院金属研究所 | 一种液流电池 |
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