PL10036B1 - System obojetny elementów hydroelektrycznych. - Google Patents

System obojetny elementów hydroelektrycznych. Download PDF

Info

Publication number
PL10036B1
PL10036B1 PL10036A PL1003627A PL10036B1 PL 10036 B1 PL10036 B1 PL 10036B1 PL 10036 A PL10036 A PL 10036A PL 1003627 A PL1003627 A PL 1003627A PL 10036 B1 PL10036 B1 PL 10036B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
silver
conductor
bite
calories
hydroelectric
Prior art date
Application number
PL10036A
Other languages
English (en)
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Publication of PL10036B1 publication Critical patent/PL10036B1/pl

Links

Description

Pomiedzy systemami akumulatorów z kwasem i zasada, które po dzis dzien wy¬ lacznie znajduja sie w handlu, wyróznia sie powyzszy nowy system o elektrolicie obo¬ jetnym, który posiada ceche calkowicie wy¬ razna i którego liczne zalety odczuwa sie w rozwiazaniu tak trudnego zadania, jakiem jest magazynowanie energji elektrycznej,, Elektroda ujemna tego systemu sklada sie z cynku metalicznego, a elektroda do¬ datnia wykonana jest ze srebra bardzo roz- drobionego i scisle polaczonego z prze¬ wodnikiem, nie podlegajacym nagryzaniu.Trzecim elementem, którym wyróznia sie nowy system akumulatorów, jest jego elektrolit, który sklada sie z wodnego roz- czynu chlorku cynku mieszanego z sola lub kilku innemi solami ohlorowcowemi tego samego metalu, jak bromek, jodek albo ja¬ kiekolwiek inne cialo o cieplocie che¬ micznej, mniejszej od cieploty chlorku, W celu uproszczenia sprawy przypuszcza sie, co tez jest najpraktyczriiejsze, ze sól zmieszana z chlorkiem sklada sie z bromku cynku w stosunku 3n gramów Zn Cl2 na n gramowi Zn Br2.W czasie zarówno ladowania, jak i wy¬ ladowania jednego elementu tego systemu rozróznia sie trzy glówne okresy, które mozna objasnic wzorami, podajac rów¬ noczesnie wysokosc ciepla i sile elektromo¬ toryczna w kazdej chwili.Ladowanie.Okres pierwsizy. 2Ag + ZnBr, ^ 2 (AgBr) f Zn 91 kaloryj - kg -? 43,6 kaloryj - kg (gdy rozczyn jest bardzo rozrzedzony) 75,9 kaloryj - kg -? 43,6 kaloryj - kg (w rozczynie nasyconym).Sila elektromotoryczna wynosi 0,94 woltów, gdy elektrolit jest bardzo rozrze¬ dzony, i 0,81 woltów, gdy elektrolit jest na¬ sycony. W tym okresie srebro laczy sie z bromem.Okres drugi.Skoro srebro jest nasycone wedlug u- przedniej reakcji, rozpoczyna sie reakcja: AgBr + ZnBr2 ^ AgBr + Zn + Br2 91 kaloryj;1- kg - 3 kalorje - kg (rozczyn rozrzedzony) 75,9 kaloryj - kg -? 3 kalorje - kg (roz¬ czyn nasycony).Sila elektromotoryczna wynosi 1,97 woltów, gdy eletrolit jest bardzo rozrzedzo¬ ny, i 1,65, gdy on jest nasycony.Skoro caly bromek cynku praktycznie jest rozlozony, wtedy rozpoczyna sie roz¬ klad chlorku cynku przy tworzeniu sie chloru, a ten usuwa brom z jego zwiazku ze srebrem. 2 (Ag Br) + Zn C/2 ^ 2 (Ag Cl\ + Zn + Br* 43,6+ 115,2 kaloryj- kg -? 60,8 kaloryj-kg (rozczyn rozrzedzony) 43,6 -j- 99,6 kaloryj - kg -+ 60,8 kaloryj - kg (rozczyn nasycony).Sila elektromotoryczna wynosi 2,13 woltów w rozczynie rozrzedzonym i 1,79 woltów w rozczynie nasyconym.Cecha wla¬ sciwa drugiego okresu jest uwolnienie bro¬ mu, który badzto zamkniety jest w prze¬ wodniku, nie podlegajacemu nagryzaniu i w srebrze, badzto znajduje sie w pozosta¬ losci kapieli.Okres trzeci.Skoro caly brom jest usuniety zapomo- ca chloru, rozpoczyna sie trzeci i ostatni c- kres wedlug reakcji AgCl + ZnCl2 ^ AgCl + Zn + C/2 115,2 kaloryj - kg - 3 kalorje- kg (roz¬ czyn rozrzedzony) 99,6 kaloryj - kg - 3 kalorje - kg (roz¬ czyn nasycony).Sila elektromotoryczna dochodzi do 2,50 woltów w elektrolicie rozrzedzonym i do 2,16 woltów w elektrolicie nasyconym. Ce¬ cha tego trzeciego okresu jest uwolnienie chloru, który pozostaje zamkniety lub zge- szczony badzto na plycie dodatniej, badz¬ to w kapieli.Okresy wyladowania, mimo odwrotnej kolejnosci, sa zupelnie podobne i maja jed¬ nakowe sily elektromotoryczne. Opis ich moze byc zaniechany.Wyzszosc nowego systemu ujawnia sie przedewszystkiem w tern, co dotyczy jego sily elektromotorycznej, która pozostaje namacalnie ta sama tak w czasie ladowa¬ nia, jak i wyladowania; jest ona poza tern wyzsza w okresach glównych od sily elek¬ tromotorycznej systemów po dzis dzien sto¬ sowanych. Do tej podniesionej sily elektro¬ motorycznej dochodzi wlasciwa znaczna pojemnosc, która praktycznie przekraczac moze dwiescie amperogodzin na 1 kg plyt; zalety te stawiaja niniejszy system wyzej od wszystkich dotad znanych systemów.Wszystkie czesci akumulatorów tego systemu pozostaja zawsze w doskonalej równowadze tak podczas ladowania, jak i podczas wyladowania; stanowia one sy¬ stem doskonale odwracalny. Calosc upra¬ szcza sie do cynku metalicznego, który za- — 2 —nurza sie w kapieli obojetnej chlorku i bromku cynkowego, i do przewodnika, nie podlegajacego nagryzaniu, jak np. grafit, polaczony ze srebrem albo stopami chlo- rowcowemi srebra, i otoczony wspomnia¬ nym juz elektrolitem. Z powyzszego wyni¬ ka, ze wyladowanie, badz niepozadane, badz w otwartym obwodzie, nie jest mozli¬ we, ze akumulatory moga przez dluzszy czas pozostac naladowane bez najmniejszej utraty swej energji, oraz, ze moga one po¬ zostac zupelnie wyladowane, wskutek cze¬ go nie doznaja zadnego pogorszenia. Poza tern, poniewaz napiecie jest zupelnie to sa¬ mo w czasie ladowania, jak i w czasie wy¬ ladowania, a akumulator nie doznaje zad¬ nych strat dzieki wyladowaniom wewnetrz¬ nym, sprawnosc tego systemu musi byc znacznie wyzsza, co tez potwierdzilo do¬ swiadczenie.Z drugiej zas strony, poniewaz plyta dodatnia wykonana jest z przewodnika, nie podlegajacego nagryzaniu i zwartego z ma¬ la iloscia srebra, odnajduje sie dwie nowe wlasnosci szczególnej wazkosci.Po pierwsze, poniewaz przewodnik, nie podlegajacy nagryzaniu, jest wiecej elektro- dodatni, niz czyste srebro, i poniewaz on z niem jest polaczony zapomoca zwarcia, nie moze byc pomiedzy niemi zadna równowa¬ ga, jezeli srebro niema intensywnie nasy¬ cic sie chlorowcami, które moga dostac sie do plyty dodatniej. Te równowage i to szybkie nasycanie sie srebra powoduje sie bardzo intensywnym pradem miejscowym, powstalym dziekij wyraznemu napieciu istniejacemu miedzy srebrem i przewodni¬ kiem, nie podlegajacym nagryzaniu. W ten sposób, w okresie ladowania, wchlanianie chlorowców na plycie dodatniej przyspie¬ sza sie i, w okresie wyladowania, unika sie polaryzacji, co umozliwia intensywne wy¬ ladowania bez widocznego spadku napie¬ cia, dzieki nasyceniu nadmiernemu chlo¬ rowcami, przyczem srebro stanowi czesc skladowa plyty dodatniej.Druga wlasciwosc polega na temr ze nienagryzany przewodnik nastrecza nie¬ zmienne i jednakowo przewodzace po¬ wierzchnie, które zaradzaja zmniejszeniu sie przewodnosci srebra w dlugim okresie, podczas którego ono jest silnie nasycone chlorowcami.Odnosnie do ujemnych elektrod nalezy wskazac, iz celem osiagniecia, aby galwa¬ niczny osad cynku byl jednostajny i przy¬ legajacy, plyty ujemne winny byc dluzsze i szersze od odpowiednich plyt dodatnich, zeby we wszelkim przypadku linje pradu, które ida od jednych do drugich, byly za¬ wsze równolegle albo rozbiezne, lecz nigdy zbiezne.Wkonou nalezy stwierdzic, iz prawdo¬ podobnie nie wsizystkie niezbedne do pra¬ cy akumulatorów elementy aktywne znaj¬ duja sie w elektrodach, w których z dru¬ giej strony musza one dzialac silnie; jedna czesc chlorowców moglaby sie odlaczyc od bieguna dodatniego, W niniejszym systemie rozwiazuje sie te zagadke zasadowa w ory¬ ginalny sposób, który otwiera nowe widno¬ kregi; mozliwe, ze wszystkie czynne ele¬ menty nie przylegaja stale do bieguna do¬ datniego, lecz pozostaja z nim zlaczone za¬ pomoca przyciagania wchlaniajacego sre¬ bra gabczastego, polaczonego z przewodni¬ kiem, niepodlegajacym nagryzaniu, który sie z niemi laczy z najwieksza szybko¬ scia.Wreszcie mozna powiedziec, ze ponie¬ waz objetosc plyt zmniejsza sie w okresie wyladowania, mozna wyladowanie usku¬ tecznic w zwarciu, przyczem plyty sie nie odksztalcaja i nie pogarszaja. PL

Claims (4)

  1. Zastrzezenia patentowe. 1. System obojetny elementów hydro- elektrycznych, znamienny tern, ze elektro¬ da dodatnia sklada sie w czesci z przewod¬ nika, niepodlegajacego nagryzaniu, a w czesci ze srebra gabczastego, polaczonego 3 —zapomoca zwarcia z powyzszym przewod¬ nikiem, nie podlegajacym nagryzaniu.
  2. 2. System wedlug zastrz. 1, znamienny tern, ze srebro w nim stosowane ma ksztalt bardzo rozdrobniony.
  3. 3. System wedlug zastrz. 1, znamienny tern, ze stosuje sie rozczyn chlorku cynku zmieszanego przynajmniej z inna sola chlo¬ rowcowa tego samego metalu.
  4. 4. System wedlug zastrz. 1 — 3, zna¬ mienny tern, ze osiaga sie galwaniczny osad cynku jednostajny i przylegajacy dzieki te¬ mu, ze elektrody ujemne sa dluzsze i szer¬ sze od elektrod dodatnich. Manuel Loring Conde deMieres. Zastepca: Inz. M. Zoch, rzecznik patentowy. Druk L. Boguslawskiego, Warszawa. PL
PL10036A 1927-04-20 System obojetny elementów hydroelektrycznych. PL10036B1 (pl)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL10036B1 true PL10036B1 (pl) 1929-03-30

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20190140043A (ko) 아연 금속 전극을 위한 전해질 첨가제
JPH0441473B2 (pl)
US1662866A (en) Secondary battery or accumulator
PL10036B1 (pl) System obojetny elementów hydroelektrycznych.
US4143216A (en) Lead crystal storage cells and storage devices made therefrom
EP0381157B1 (en) Secondary battery
US3873367A (en) Zinc-container electrode
CN105811478A (zh) 电池充电管理方法以及充电管理系统
CN110495027A (zh) 电池糊料和电解质组合物以及与它们一起使用的电化学电池单体
DE2437183A1 (de) Alkalische batterie
US3201279A (en) Batteries
US1402751A (en) Thomas a
US3496025A (en) Deferred action battery
US884930A (en) Electrode for reversible galvanic batteries.
US3804673A (en) Sea water battery casing for minimizing intercell short circuits
JPS63244568A (ja) 鉛蓄電池
JP2816947B2 (ja) 多極端子電池の接続法
CA1323397C (en) Lead accumulators
JPS6148220B2 (pl)
US408287A (en) Secondary battery
JPH06231747A (ja) 多極端子電池の接続法
US3785871A (en) Brine battery
JPH0195469A (ja) 二次電池用非水系電解液
US268360A (en) Asahel k
PL21399B1 (pl) Ogniwo galwaniczne wzglednie elektryczny akumulator z anoda z olowiu lub ze zwiazków tlenowych olowiu i z katoda z metalicznej cyny.