RU39746U1 - Металло-воздушный химический источник тока - Google Patents

Металло-воздушный химический источник тока Download PDF

Info

Publication number
RU39746U1
RU39746U1 RU2004112371/22U RU2004112371U RU39746U1 RU 39746 U1 RU39746 U1 RU 39746U1 RU 2004112371/22 U RU2004112371/22 U RU 2004112371/22U RU 2004112371 U RU2004112371 U RU 2004112371U RU 39746 U1 RU39746 U1 RU 39746U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
cathodes
beats
metal
mvhit
Prior art date
Application number
RU2004112371/22U
Other languages
English (en)
Inventor
В.Б. Черепанов
К.Г. Янюк
А.А. Кочнев
В.Ф. Громаков
Original Assignee
Черепанов Владимир Борисович
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 Черепанов Владимир Борисович filed Critical Черепанов Владимир Борисович
Priority to RU2004112371/22U priority Critical patent/RU39746U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU39746U1 publication Critical patent/RU39746U1/ru

Links

Classifications

    • Y02E60/128

Landscapes

  • Hybrid Cells (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области электротехники и может быть использовано при производстве металло-воздушных химических источников тока (МВХИТ). Согласно полезной модели МВХИТ содержит корпус карманного типа с воздушными газодиффузионными катодами, расположенными на противоположных стенках корпуса, металлический анод и раствор электролита, размещенные в корпусе, при этом, каждый из газодиффузионных катодов представляет собой, по меньшей мере, два прямоугольника равной площади, разделенные, по меньшей мере, одной вертикальной перегородкой, выполненной из материала корпуса заподлицо со стенкой корпуса и имеющей ширину от 4 до 10 мм. Площадь газодиффузионных катодов может определяться по формуле S=I·Sуд, где: S - площадь катода (см2), I - номинальный ток нагрузки (А), Sуд - удельная оптимальная площадь газодиффузионного катода, найденная экспериментально, равная 20-80 см2/А, а внутренний объем корпуса может определяться по формуле V=Q·Vуд, где: V - внутренний объем корпуса (см3), Q - энергоемкость (А·ч), Vуд - удельный оптимальный объем корпуса,, найденная экспериментально, равен 3-8 см3/А·ч. зазор между катодами может составлять 5-10 мм, а расстояние между анодом и катодом составляет 2-4 мм. Расстояние от верхней кромки катодов до верхней кромки корпуса может составлять 30-50 мм, а расстояние от нижней кромки катодов до дна корпуса может составлять 4-10 мм.

Description

Полезная модель относится к области электротехники и может быть использована при производстве металло-воздушных химических источников тока (МВХИТ) различного назначения.
Известен МВХИТ, содержащий корпус карманного типа с газодиффузионными катодами, расположенными на противоположных стенках корпуса, металлический анод и жидкий электролит, размещенные внутри корпуса (пат. США №5024904, кл. Н 01 М 12/001991).
Недостатком известного МВХИТ является не оптимальность размеров составляющих МВХИТ.
Из известных МВХИТ наиболее близким по совокупности существенных признаков и достигаемому результату является МВХИТ, содержащий корпус карманного типа с газодиффузионными катодами, расположенными на противоположных стенках кармана, жидкий электролит и металлический анод, расположенные в кармане, при этом анод расположен в корпусе с зазором относительно катодов (см. пат. РФ №2080697, кл. Н 01 М 12/06, 1997).
Недостатком указанного МВХИТ является не оптимальность размеров составляющих МВХИТ и сложность изготовления МВХИТ большого размера, из-за возможности коробления катодов.
Задачей полезной модели является создание конструкции, позволяющей изготавливать в соответствие с потребностью МВХИТ любого размера, обладающей оптимальными размерами составляющих, а также обеспечивающей требуемый ресурс и удобство эксплуатации.
Указанный технический результат достигается тем, что МВХИТ содержит корпус карманного типа с воздушными газодиффузионными катодами, расположенными на противоположных стенках корпуса,
металлический анод и раствор электролита, размещенные в корпусе, при этом, каждый из газодиффузионных катодов представляет собой, по меньшей мере, два прямоугольника равной площади, разделенные, по меньшей мере, одной вертикальной перемычкой, выполненной из материала корпуса заподлицо со стенкой корпуса и имеющей ширину от 4 до 10 мм.
Выполнение МВХИТ в соответствии с указанными признаками позволяет предотвратить коробление катодов за счет введения вертикальных перемычек, а также, при необходимости, при изготовлении МВХИТ большого размера, использовать катоды меньшего размера. Размеры ширины перемычки, составляющие от 4 до 10 мм, позволяют надежно зафиксировать катод в корпусе МВХИТ и предотвратить его коробление.
Целесообразно, чтобы площадь газодиффузионных катодов определялась по формуле S=I·Sуд, где: S - площадь катода (см2), I - номинальный ток нагрузки (А), Sуд - удельная оптимальная площадь газодиффузионного катода, найденная экспериментально, равная 20-80 см2/А. Указанная эмпирическая формула позволяет выбрать оптимальную площадь катода МВХИТ.
Целесообразно, чтобы внутренний объем корпуса определялся по формуле V=Q·Vуд, где: V - внутренний объем корпуса (см3), Q - энергоемкость (А·ч), Vуд - удельный оптимальный объем корпуса, найденная экспериментально, равен 3-8 см3/А·ч. Указанная эмпирическая формула для определения внутреннего объема МВХИТ позволяет определить оптимальный объем электролита для требуемой энергоемкости элемента.
Целесообразно, чтобы зазор между катодами составляет 5-10 мм, а расстояние между анодом и катодом составляет 2-4 мм. Указанные размеры являются оптимальными. При размерах меньше 2 мм в зазоре между анодом и катодом будут скапливаться продукты реакции, что отрицательно сказывается на разрядных характеристиках МВХИТ. При зазоре между катодами менее 5 мм толщина анода будет малой, что ограничивает энергоемкость МВХИТ. При зазоре между катодами более 10 мм и
расстоянии между анодом и катодом более 4 мм неоправданно растут габариты и масса МВХИТ, что нецелесообразно.
Целесообразно, чтобы расстояние от верхней кромки катодов до верхней кромки корпуса составляло 30-50 мм, а расстояние от нижней кромки катода до дна корпуса составляло 4-10 мм. При расстоянии до верхней кромки корпуса МВХИТ менее 30 мм происходит вынос электролита с пузырьками выделяющегося газа за пределы корпуса вне зависимости от размеров и емкости МВХИТ. Увеличение указанного расстояния более 50 мм нецелесообразно, поскольку это приводит к увеличению массогабаритных характеристик МВХИТ без увеличения ее энергетических характеристик. Расстояние между нижней кромкой катодов и дном корпуса выбирается исходя из объема накапливающегося шлама во время разряда.
Проведенный анализ уровня техники показал, что заявленная совокупность существенных признаков, изложенная в формуле изобретения, неизвестна. Это позволяет сделать вывод о ее соответствии критерию "новизна".
Сущность полезной модели поясняется чертежами и описанием работы заявленного МВХИТ.
На фиг.1а показан фронтальный вид заявленного МВХИТ.
На фиг.1б показан разрез по АА заявленного МВХИТ.
МВХИТ содержит корпус 1 карманного типа, два прямоугольных газодиффузионных катода 2 равной площади, вертикальную перемычку 3, металлический анод 4 и электролит 5 внутри корпуса. Верхняя кромка катодов расположена на расстоянии H1 от верхней кромки корпуса, нижняя кромка катодов расположена на расстоянии Н2 от дна корпуса Расстояние между катодами L, расстояние между анодом и катодом Δ. МВХИТ работает следующим образом. При подключении внешней нагрузки к электродам МВХИТ происходит генерация постоянного тока за счет протекания электрохимических реакций окисления анода и восстановления кислорода воздуха, поступающего через поры катода. Генерируемый ток потребляется нагрузкой, а продукты реакции оседают на дно элемента. Выделяющийся при
работе МВХИТ водород поднимается по зазору Δ между анодом 4 и катодами 2 и выходит наружу. Расстояние H1 от верхней кромки корпуса предотвращает вынос капельной фазы электролита, расстоянии Н2 от дна корпуса МВХИТ определяет длительность работы связанной с накоплением продуктов реакции и закорачиванием электродов.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что заявленная МВБ может быть реализована на практике с достижением заявленного технического результата, т.е. она соответствует критерию «промышленная применимость».

Claims (5)

1. Металловоздушный химический источник тока (МВХИТ), содержащий корпус карманного типа с воздушными газодиффузионными катодами, расположенными на противоположных стенках корпуса, металлический анод и раствор электролита, размещенные в корпусе, отличающийся тем, что каждый из газодиффузионных катодов представляет собой по меньшей мере два прямоугольника равной площади, разделенные по меньшей мере одной вертикальной перемычкой, выполненной из материала корпуса заподлицо со стенкой корпуса и имеющей ширину от 4 до 10 мм.
2. Металловоздушный химический источник тока по п.1, отличающийся тем, что площадь газодиффузионных катодов определяется по формуле S=I·Sуд, где S - площадь катода, см2, I - номинальный ток нагрузки, А, Sуд - удельная оптимальная площадь газодиффузионного катода, найденная экспериментально, равная 20-80 см2/А.
3. Металловоздушный химический источник тока по п.1, отличающийся тем, что внутренний объем корпуса определяется по формуле V=Q·Vуд, где V - внутренний объем корпуса, см3, Q - энергоемкость, А·ч, Vуд - удельный оптимальный объем корпуса, найденный экспериментально, равен 3-8 см3/А·ч.
4. Металловоздушный химический источник тока по п.1, отличающийся тем, что зазор между катодами составляет 5-10 мм, а расстояние между анодом и катодом составляет 2-4 мм.
5. Металловоздушный химический источник тока по п.1, отличающийся тем, что расстояние от верхней кромки катодов до верхней кромки корпуса составляет 30-50 мм, расстояние от нижней кромки катодов до дна корпуса составляет 4-10 мм.
Figure 00000001
RU2004112371/22U 2004-04-27 2004-04-27 Металло-воздушный химический источник тока RU39746U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004112371/22U RU39746U1 (ru) 2004-04-27 2004-04-27 Металло-воздушный химический источник тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004112371/22U RU39746U1 (ru) 2004-04-27 2004-04-27 Металло-воздушный химический источник тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU39746U1 true RU39746U1 (ru) 2004-08-10

Family

ID=37993116

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004112371/22U RU39746U1 (ru) 2004-04-27 2004-04-27 Металло-воздушный химический источник тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU39746U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2570143C1 (ru) * 2014-06-06 2015-12-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) Металло-воздушный источник тока
RU169334U1 (ru) * 2016-10-07 2017-03-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) Металло-воздушный электрохимический элемент

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2570143C1 (ru) * 2014-06-06 2015-12-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) Металло-воздушный источник тока
RU169334U1 (ru) * 2016-10-07 2017-03-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) Металло-воздушный электрохимический элемент

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2573052A2 (en) Ion water device
WO2013066828A3 (en) Immersible gaseous oxidant cathode for electrochemical cell system
DE602005014212D1 (de) Wasserfreie elektrochemische zellen
DE50312106D1 (de) Becherförmiges gehäuse und kondensator mit dem gehäuse
KR101398341B1 (ko) 전기 화학적 물 준비용 장치
JP7354486B2 (ja) 金属空気電池、及びその使用方法
RU39746U1 (ru) Металло-воздушный химический источник тока
JP2015099740A (ja) 金属空気電池
KR20090034303A (ko) 배터리의 배터리 셀 안전 회로
TW200519233A (en) Electrochemical cell
HUP0104430A2 (hu) Membrán-elektrolíziscella aktív gáz/folyadék szétválasztással
CN110313101B (zh) 金属空气电池及其使用方法
JP2002528648A5 (ru)
WO2002025755A3 (en) Gas-evolving electrochemical cells
RU169334U1 (ru) Металло-воздушный электрохимический элемент
JP2014164993A (ja) 制御弁式鉛蓄電池及びその使用方法
JP2014146480A (ja) 空気マグネシウム電池及びそれを使用した電力供給装置
RU2080697C1 (ru) Металловоздушный химический источник тока
RU2285983C1 (ru) Герметизированный свинцовый аккумулятор
RU2118014C1 (ru) Металло-воздушный электрохимический элемент
RU19964U1 (ru) Плавающая металловоздушная батарея
RU97110360A (ru) Металло-воздушный электрохимический элемент
CN211530072U (zh) 电解液吸收工序使用的电池托盘
CN104372372A (zh) 氧气/氢气混合气体发生器的水电解槽结构
RU96119464A (ru) Воздушно-алюминиевый элемент, батарея на основе воздушно-алюминиевого элемента и способ эксплуатации батареи

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20050428