SU69059A1 - The method of regeneration of iron-primary elements of air depolarization - Google Patents

The method of regeneration of iron-primary elements of air depolarization

Info

Publication number
SU69059A1
SU69059A1 SU345148A SU345148A SU69059A1 SU 69059 A1 SU69059 A1 SU 69059A1 SU 345148 A SU345148 A SU 345148A SU 345148 A SU345148 A SU 345148A SU 69059 A1 SU69059 A1 SU 69059A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
regeneration
iron
elements
electrode
primary elements
Prior art date
Application number
SU345148A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
П.М. Спиридонов
Original Assignee
П.М. Спиридонов
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 П.М. Спиридонов filed Critical П.М. Спиридонов
Priority to SU345148A priority Critical patent/SU69059A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU69059A1 publication Critical patent/SU69059A1/en

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

  • Hybrid Cells (AREA)

Description

Предметом данного изобретени   вл етс  спг.особ регенерации обратным током железо-угольных щелочных элементов воздушной депол ризации большой емкости.The subject of this invention is a regenerative method for the regeneration by reverse current of iron-carbon alkaline air depolarization elements of large capacity.

Электрохимический процесс, происход щий при разр де этих элементов, характеризуетс  реакцией.The electrochemical process that occurs when these elements are discharged is characterized by a reaction.

Ре + НЮ + О Ре(ОН)2(1)Re + NU + O Re (OH) 2 (1)

Электроэнергии, здесь получаетс  за счет электрохимического окислени  железа до Ре(01Н)2 кислородом воздуха ic присоединением частиць воды.Electricity, here is obtained by electrochemical oxidation of iron to Fe (01H) 2 with oxygen in the air, by addition of a particle of water.

Регенераци  по предлагаемому способу основана па электрохиЛ1ическом процессе, характеризующемс  реакцией:The regeneration according to the proposed method is based on an electrochemical process characterized by the reaction:

Fe(OH)2 + + 2H2O(2)Fe (OH) 2 + + 2H2O (2)

Данный электрохимический процесс осущест|вл етс  в элементе воздушной депо,1 ризации, если вместо кислорода воздуха в угольный электрод буде.т поступать водород. Однако при этом необходимо, чтобы водород адсорбировалс  угольным электродом и при этом в достаточной степени активировалс . Дл  этой цели в состав активных угольных материалов, содержащихс  в электроде, ввод тс  катализаторыThis electrochemical process is carried out in the air depot element, 1, if instead of oxygen of the air hydrogen is fed into the carbon electrode. However, it is necessary that the hydrogen is adsorbed by the carbon electrode and is sufficiently activated. For this purpose, catalysts are introduced into the composition of the active carbon materials contained in the electrode.

Предлагаемый снособ, в частности, пригоден дл  регенерации первичйых элементов воздушной депол ризации типа ВДСП-500 или ВДСП-1000, в которых цинковые электроды заменены железным электродом, представл ющим собою перфорированную мелезную пластинку, на которую напрессовываетс  смесь активного железного порошка с графитом, цементированна  каучуком. Применение такого электрода  вл етс  целесообразным потому, что он достаточно дешев и обладает весьма малым саморазр дом. Электродвижуща  сила та:- ;; 69059 9 - кого элемента равна 1 в. ЭлактродБ} ку1ца  снла, соотис.Т .тву:ои1а  регекераиии элемента, еогласно уравнению 2, равна примерно нулю. В св з  с этим регенерацн  элементов без затраты электроэнергии ностороннего иетсчника тока, исключительно то.тько за счет энергии водорода. Так элементы обладают не1;оторым внутренним омическим сопротнв,/гением. необходима некотора  небольа1а  затрата электроэнергии при про 1уекании тока дл  за1)Ядки элс.меитов. Однако это можно осуществить нутам иснользовани  11; Длежа цего .количества евежезар женных э.лементов, которые нри соответствующем последовательном соединении могут регенерировать значите.тьно большую нартню разр дивщихс  элементов, часть ivOToрых , в свою очередь, может быть использована дл  регенерации другой нар.тии элементов.The proposed method is particularly suitable for the regeneration of primary air depolarization elements of the type VDSP-500 or VDSP-1000, in which the zinc electrodes are replaced by an iron electrode, which is a perforated metal plate, on which a mixture of active iron powder with graphite is pressed with cemented rubber . The use of such an electrode is appropriate because it is fairly cheap and has a very small self-discharge. Electromotive force is: - ;; 69059 9 - one element is 1 in. Elaktrodb} ku1tsa sdla, sootis.T .tvu: o1a regekeraiii element, according to equation 2, is approximately zero. In connection with this, the regeneration of elements without the cost of electricity from an external current source, is exclusively due to the energy of hydrogen. Thus, the elements have a single internal omic resistive / genius. some small amount of electric power is needed when the current flows for 1) Tooth els meitas. However, this can be done by chickens using 11; Traces of quantities of modernly charged elements that can be regenerated by the corresponding sequential connection can be significant for a large number of discharged elements, part of which can, in turn, be used for the regeneration of other elements.

При регенерации элементов предлагаемым сноеобом нронсходнт регенерацн  не только отрицательног-о железного электрода, но и ноложительного угольного электрода.When elements are regenerated by the proposed nron schodn regeneration, not only is the negative-iron electrode, but also the negative carbon electrode.

Дело в том, что нри работе элемента нроисходит нроникновенне электролита в норы угольного электрода, что ограничивает срок службы последнего. При регенерации же э.темента с помощью водоpo ,j,a электролит уходит из пор угольного электрода и тем самьам восстанавливаетс  его работоспособность в нре снем виде.The fact is that when the element is in operation, electrolyte becomes irregular in the holes of the carbon electrode, which limits the service life of the latter. When the same temperature is regenerated with the help of water, j, a, the electrolyte leaves the pores of the carbon electrode and, thus, its working capacity is restored to that state.

Необходимо учесть, что, регенерацию элементов производить без нрименени  водорода нутем нронускаки  только обратного тока, ,как в аккумул торах, то нронсходит разрушение угольного ЭоТектрода, вследствие окислени  eio выдел ющимс  на нем кислородом .It is necessary to take into account that the elements are regenerated without hydrogen using only the reverse current, as in batteries, hydrogen, then the carbon EoTelectrode is destroyed due to oxidation of oxygen by eio.

Если же при регенерации э.темента угольный электрод питаетс  водородом, то он работает как водородный электрод и выделени  на нем кислорода не нроисходит, благодар  чему электрод не разрушаетс .If, however, during the regeneration of the membrane, the carbon electrode is powered by hydrogen, then it works as a hydrogen electrode and oxygen does not emit on it, due to which the electrode is not destroyed.

Предмет и з о б р е т е н и  Subject and title

Способ регенерации железо-угольных первичных элементов воздушной депол ризации обратным током, отличающийс  тем, что в тольнь:й электрод подают водород, адсорбируемый катализаторами , введенными в состав материала электрода.The method of regeneration of iron-carbon primary elements of air depolarization by reverse current, characterized in that hydrogen is adsorbed by catalysts incorporated into the composition of the electrode material supplied to the electrode.

SU345148A 1946-03-30 1946-03-30 The method of regeneration of iron-primary elements of air depolarization SU69059A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU345148A SU69059A1 (en) 1946-03-30 1946-03-30 The method of regeneration of iron-primary elements of air depolarization

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU345148A SU69059A1 (en) 1946-03-30 1946-03-30 The method of regeneration of iron-primary elements of air depolarization

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU69059A1 true SU69059A1 (en) 1946-11-30

Family

ID=48247720

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU345148A SU69059A1 (en) 1946-03-30 1946-03-30 The method of regeneration of iron-primary elements of air depolarization

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU69059A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3592698A (en) Metal fuel battery with fuel suspended in electrolyte
US3876470A (en) Zinc plate shape change inhibition
SU69059A1 (en) The method of regeneration of iron-primary elements of air depolarization
US1899615A (en) Air-depolarized primary battery
US3104990A (en) Electrodes containing silver and cadmium compounds
US274110A (en) Felix de lalande
US3639176A (en) Zinc electrode containing an additive to reduce gassing at the zinc electrode in a heat sterilized silver-zinc alkaline battery
KR20180043745A (en) Metal air fuel cell without water supply
GB766173A (en) Air-depolarized electric cell
US1123843A (en) Depolarizer for galvanic cells.
US470073A (en) oetelli
GB163744A (en) Improvements in galvanic elements
US3847673A (en) Hydrazine concentration sensing cell for fuel cell electrolyte
US3532552A (en) Cell with peroxydisulfate depolarizer
US519330A (en) Carl wilhelm adolf hertel
US2340765A (en) Electric battery cell
US344347A (en) Willaed e
US3721586A (en) Method of removing water from lithium batteries
JPS60249247A (en) Battery
US1161398A (en) Storage battery.
US3533843A (en) Zinc electrode and method of forming
SU499848A3 (en) Oxide mercury electrode for chemical current source
US1279280A (en) Secondary battery-cell.
US3575728A (en) Electric cells using urea monosulfonic acid as electrolyte
GB587470A (en) Improvements in batteries of the alkaline electrolyte and electrolyte regeneration type