RU169334U1 - Металло-воздушный электрохимический элемент - Google Patents
Металло-воздушный электрохимический элемент Download PDFInfo
- Publication number
- RU169334U1 RU169334U1 RU2016139336U RU2016139336U RU169334U1 RU 169334 U1 RU169334 U1 RU 169334U1 RU 2016139336 U RU2016139336 U RU 2016139336U RU 2016139336 U RU2016139336 U RU 2016139336U RU 169334 U1 RU169334 U1 RU 169334U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- metal
- anode
- cathode
- electrolyte
- gas diffusion
- Prior art date
Links
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 33
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 33
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 claims abstract description 28
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 claims abstract description 18
- 239000012811 non-conductive material Substances 0.000 claims abstract description 6
- 230000002209 hydrophobic effect Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 15
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 7
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 5
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 3
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 2
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 1
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004809 Teflon Substances 0.000 description 1
- 229920006362 Teflon® Polymers 0.000 description 1
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 239000003513 alkali Substances 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- -1 for example Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 229920002635 polyurethane Polymers 0.000 description 1
- 239000004814 polyurethane Substances 0.000 description 1
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011591 potassium Substances 0.000 description 1
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 description 1
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 1
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 1
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 1
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011701 zinc Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M12/00—Hybrid cells; Manufacture thereof
- H01M12/04—Hybrid cells; Manufacture thereof composed of a half-cell of the fuel-cell type and of a half-cell of the primary-cell type
- H01M12/06—Hybrid cells; Manufacture thereof composed of a half-cell of the fuel-cell type and of a half-cell of the primary-cell type with one metallic and one gaseous electrode
Landscapes
- Hybrid Cells (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к химическим источникам тока, преимущественно к воздушно-металлическим батареям с расходуемым металлическим анодом, водным электролитом и гидрофобным газодиффузионным катодом.Технический результат - повышение удельных энергетических параметров. Достигается тем, что металло-воздушный электрохимический элемент содержит, заполняемый щелочным электролитом, корпус с крышкой, снабженной заливочным отверстием, металлический анод и газодиффузионный воздушный катод. При этом корпус выполнен в виде цилиндра, боковая поверхность которого представляет собой газодиффузионный воздушный катод, армированный токосъемной сеткой, анод выполнен из металла с отрицательным значением потенциала в виде цилиндра, коаксиально установлен внутри катода с зазором относительно дна, с внутренней стороны покрыт теплоизолирующим неэлектропроводным материалом, устойчивым к воздействию электролита и снабжен окнами для его перелива, выполненными в верхней части.
Description
Полезная модель относится к химическим источникам тока, преимущественно к воздушно-металлическим батареям с расходуемым металлическим анодом, водным электролитом и гидрофобным газодиффузионным катодом.
Известен металло-воздушный электрохимический элемент, содержащий корпус, заполненный электролитом, установленный внутри него с зазором между торцевыми стенками металлический анод и установленные в боковых стенках газодиффузионные катоды. При этом в корпусе выполнены перегородки, параллельные его торцевым стенкам и замыкающие межэлектродное пространство по высоте электродов (RU 2118014, H01M 12/06,1998 [1]). Изобретение обеспечивает улучшение конвекции внутри элемента, однако имеет относительно невысокие удельные характеристики (имеется в виду удельная мощность и удельная энергоемкость). Однако не может быть использовано для электрохимической системы более высокой мощности выделяющей значительное количество тепла (или требующей отвода тепла).
Известно устройство (RU 2127932, H01M 12/06, H01M 10/42, 1996[2]), содержащее корпус, заполненный электролитом, размещенный внутри него металлический анод и газодиффузионные воздушные катоды, расположенные по обе стороны металлического анода на определенном расстоянии параллельно рабочим поверхностям металлического анода, причем металлический анод имеет плоскую прямоугольную форму, а в нижней части корпуса расположена камера для сбора анодного шлама. Недостатками этого технического решения являются пониженные удельные характеристики и непродолжительный разряд источника тока, что связано с ограниченным отношением массы растворяющейся части металлического анода к объему электролита, а также с нестабильностью таких характеристик, как ток, напряжение и температура, вызванной существенным изменением размеров металлического анода по мере его растворения.
Известен топливный элемент (US 20120293110, H01M 8/22; H02J 7/00, 2012[3]), содержащий корпус, заполненный электролитом, размещенный внутри него металлический анод и газодиффузионные воздушные катоды, расположенные по обе стороны металлического анода параллельно рабочим поверхностям металлического анода, при этом металлический анод имеет клинообразную плоскую форму, а для сохранения определенного межэлектродного зазора размещены тефлоновые разделители (спейсеры). Такая конфигурация по замыслу авторов обеспечивает повышение удельных характеристик топливного элемента.
Недостатками этого технического решения являются:
1) ограниченное отношение массы растворяющейся части металлического анода к массе электролита, что предопределяет незначительный ресурс работы топливного элемента до замены металлического анода;
2) в предлагаемой конструкции по мере растворения металлического анода существенно уменьшается (скорей всего толщина, а не) его рабочая поверхность, что приводит к значительному повышению внутреннего сопротивления топливного элемента, и как следствие к снижению удельных характеристик и длительности разряда топливного элемента;
3) в местах размещения спейсеров металлический анод оказывается изолированным от токообразующей реакции, и кроме того, создаются застойные зоны в электролите, что вызывает накопление осадка в межэлектродном зазоре; по этим причинам в работающем топливном элементе происходит неравномерное растворение металлического анода, что приводит к снижению удельных характеристик энергоемкости и длительности разряда топливного элемента предложенной конструкции.
Наиболее близким к заявленному устройству является металло-воздушный источник тока, который направлен на достижение повышенной удельной энергоемкости, стабильных характеристик и увеличение ресурса работы (RU 2570143, H01M l2/06,2015 [4]). Металло-воздушный источник тока, содержит корпус, заполненный электролитом, размещенный внутри него металлический анод и газодиффузионные воздушные катоды, расположенные по обе стороны металлического анода. При этом газодиффузионные воздушные катоды выполнены с центральными поперечными изгибами и отделены от металлического анода проницаемыми для электролита пористыми сепараторами, изготовленными из материала с высоким омическим сопротивлением, а металлический анод имеет форму прямоугольного параллелепипеда, сопряженного с клином, и опирается клином на пористые сепараторы.
Недостатком известного устройства является относительно невысокая удельная энергоемкость и сложность выполнения катода и анода заданных форм.
Заявляемый в качестве полезной модели металло-воздушный электрохимический элемент направлен на повышение удельных энергетических параметров.
Указанный результат достигается тем, что металло-воздушный электрохимический элемент, содержит заполняемый щелочным электролитом корпус с крышкой, снабженной заливочным отверстием, металлический анод и газодиффузионный воздушный катод. При этом корпус выполнен в виде цилиндра, боковая поверхность которого представляет собой газодиффузионный воздушный катод, армированный токосъемной сеткой, анод выполнен из металла с отрицательным значением потенциала в виде цилиндра, коаксиально установлен внутри катода с зазором относительно дна, с внутренней стороны покрыт теплоизолирующим неэлектропроводным материалом, устойчивым к воздействию электролита и снабжен окнами для его перелива, выполненными в верхней части.
Отличительными признаками металло-воздушного электрохимического элемента являются:
корпус выполнен в виде цилиндра;
боковая поверхность цилиндра представляет собой газодиффузионный воздушный катод, армированный токосъемной сеткой;
анод выполнен из металла с отрицательным значением потенциала;
анод выполнен в виде цилиндра, коаксиально установленного внутри катода;
анод с внутренней стороны покрыт теплоизолирующим неэлектропроводным материалом устойчивым к воздействию электролита;
анод установлен с зазором относительно дна;
в верхней части анода выполнены окна для перелива электролита.
Придание металло-воздушному электрохимическому элементу цилиндрической формы позволяет существенно снизить массу элемента и тем самым увеличить удельные характеристики элемента, улучшить соотношение «масса - энергосъем», поскольку на цилиндрический элемент того же объема, что и прямоугольной формы, уменьшается расход материала на изготовление корпуса. Кроме того, роль стенок корпуса - боковой поверхности цилиндра - выполняет газодиффузионный воздушный катод, армированный токосъемной сеткой.
Прочность стенке-катоду придает армирующая его токосъемная сетка, выполняющая сразу две функции - придание прочности и обеспечение токосъема.
Цилиндрическая форма катода обеспечивает ему достаточную прочность и позволяет отказаться от достаточно тяжелого корпуса элемента.
Выполнение анода из металла с отрицательным значением потенциала позволяет увеличить удельную энергоемкость источника.
Покрытие анода с внутренней стороны теплоизолирующим неэлектропроводным материалом устойчивым к воздействию электролита необходимо для того, чтобы обеспечить во внутренней полости цилиндрического анода более низкую температуру и тем самым обеспечить нисходящий конвективный поток электролита, при восходящем потоке за счет выделения водорода и разогрева электролита в межэлектродном пространстве.
Наличие окон, выполненных в верхней части анода и установка анода с зазором относительно дна обеспечивают конвективное перемешивание электролита по всему объему элемента.
Сущность предлагаемого металло-воздушного электрохимического элемента поясняется примером реализации и чертежом, на котором показан упрощенно продольный разрез устройства.
Металло-воздушный электрохимический элемент содержит газодиффузионный воздушный катод 1, который выполнен цилиндрическим, армированным токосъемной сеткой (на чертеже не показано) и выполняет роль стенок корпуса. Армирование может быть осуществлено разными способами. Это может быть взята токосъемная сетка, скрепленная с газодиффузионным воздушным катодом по поверхности или впрессованная в катод. Внутри него коаксиально с зазором 2 установлен цилиндрический анод 3, который выполнен из металла с отрицательным значением потенциала и высокой удельной энергоемкостью, например из алюминия или цинка и покрыт внутри теплоизолирующим неэлектропроводным материалом 4, устойчивым к воздействию электролита, например натриевой или калиевой щелочи. В качестве такого материала может быть использован полиуретан микропористый с закрытыми порами или наполненный микро-стеклосферами. В стенках анода выполнены окна 5 (различной формы круглые, квадратные, прямоугольные, предпочтительно прямоугольные вытянутые по высоте и на 90-80% своей высоты заполненные электролитом). Катод соединен известным образом с дном 6. Анод попирается на выступы 7 в дне, которые позволяют образовать зазор между дном и анодом. Зазор участвует в образовании контура циркуляции. Элемент содержит крышку 8 с заливочным отверстием 9.
Металло-воздушный электрохимический элемент функционирует следующим образом.
При активации элемента подключенного к потребителю, путем заливки в него электролита через заливочное отверстие 8 в крышке 7 начинается электровосстановление кислорода воздуха на газодиффузионном катоде 1 и растворение анода 2, сопровождающееся выделением водорода и тепла в межэлектродном зазоре 3.
В результате выделения тепла и газа в межэлектродном зазоре 3, образованном анодом 1 и катодом 2 электролит поднимается вверх и переливается через верхние края окон 5 в стенках анода. Во внутренней термоизолированной полости анода с температурой ниже температуры в межэлектродном зазоре, образуется нисходящий конвективный поток электролита. Сепарированный газ удаляется через заливочное отверстие 8 в крышке элемента 7. Через зазор между анодом и герметизирующим дном 6 элемента электролит возвращается в межэлектродный зазор.
Claims (1)
- Металло-воздушный электрохимический элемент, содержащий заполняемый щелочным электролитом корпус с крышкой, снабженной заливочным отверстием, металлический анод и газодиффузионный воздушный катод, отличающийся тем, что корпус выполнен в виде цилиндра, боковая поверхность которого представляет собой газодиффузионный воздушный катод, армированный токосъемной сеткой, анод выполнен из металла с отрицательным значением потенциала в виде цилиндра, коаксиально установлен внутри катода с зазором относительно дна, с внутренней стороны покрыт теплоизолирующим неэлектропроводным материалом, устойчивым к воздействию электролита и снабжен окнами для его перелива, выполненными в верхней части.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2016139336U RU169334U1 (ru) | 2016-10-07 | 2016-10-07 | Металло-воздушный электрохимический элемент |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2016139336U RU169334U1 (ru) | 2016-10-07 | 2016-10-07 | Металло-воздушный электрохимический элемент |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU169334U1 true RU169334U1 (ru) | 2017-03-15 |
Family
ID=58450005
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2016139336U RU169334U1 (ru) | 2016-10-07 | 2016-10-07 | Металло-воздушный электрохимический элемент |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU169334U1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU196225U1 (ru) * | 2019-11-29 | 2020-02-21 | Общество с ограниченной ответственностью "АЛ Технолоджис" (ООО "АЛТ") | Металло-воздушный источник тока |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3963519A (en) * | 1968-06-10 | 1976-06-15 | Leesona Corporation | Metal/air cell |
| US4507367A (en) * | 1981-07-24 | 1985-03-26 | Accumulatorenwerke Hoppecke Carl Zoellner & Sohn Gmbh & Co. Kg | Galvanic element, particularly a metal-air cell |
| US4626482A (en) * | 1985-11-18 | 1986-12-02 | Alupower, Inc. | Metal/air batteries |
| RU39746U1 (ru) * | 2004-04-27 | 2004-08-10 | Черепанов Владимир Борисович | Металло-воздушный химический источник тока |
| 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 |
-
2016
- 2016-10-07 RU RU2016139336U patent/RU169334U1/ru active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3963519A (en) * | 1968-06-10 | 1976-06-15 | Leesona Corporation | Metal/air cell |
| US4507367A (en) * | 1981-07-24 | 1985-03-26 | Accumulatorenwerke Hoppecke Carl Zoellner & Sohn Gmbh & Co. Kg | Galvanic element, particularly a metal-air cell |
| US4626482A (en) * | 1985-11-18 | 1986-12-02 | Alupower, Inc. | Metal/air batteries |
| RU39746U1 (ru) * | 2004-04-27 | 2004-08-10 | Черепанов Владимир Борисович | Металло-воздушный химический источник тока |
| 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 |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU196225U1 (ru) * | 2019-11-29 | 2020-02-21 | Общество с ограниченной ответственностью "АЛ Технолоджис" (ООО "АЛТ") | Металло-воздушный источник тока |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN104300121B (zh) | 液式铅蓄电池以及采用液式铅蓄电池的怠速熄火式车辆 | |
| US11522173B2 (en) | Battery casing, metal-air battery, and method for producing metal-air battery | |
| US2614138A (en) | Sealable storage battery construction | |
| CN103400947B (zh) | 免维护铅酸蓄电池封闭盖及免维护铅酸蓄电池 | |
| RU169334U1 (ru) | Металло-воздушный электрохимический элемент | |
| KR20110106506A (ko) | 리튬 전지 | |
| RU2501890C1 (ru) | Электролизер для получения водорода и кислорода из воды | |
| US20130040171A1 (en) | Energy storage device and associated method | |
| US2641622A (en) | Electric primary cell | |
| CN207368145U (zh) | 一种液态金属电池 | |
| CN103362697A (zh) | 一种汽车节油方法和装置 | |
| CN104393370B (zh) | 铝合金空气电池装置 | |
| CN104362411B (zh) | 铝合金空气电池系统 | |
| CN104362352A (zh) | 铝合金空气电池阴极结构 | |
| KR20120092416A (ko) | 전기화학전지 | |
| CN217709699U (zh) | 一种紧凑型自升式无隔膜电解槽 | |
| RU2183371C1 (ru) | Металловоздушная батарея | |
| KR101611398B1 (ko) | 나트륨 메탈 할라이드 전지와 나트륨 메탈 할라이드 전지의 고체 전해질관 | |
| KR101255242B1 (ko) | 전기화학전지 | |
| RU2118014C1 (ru) | Металло-воздушный электрохимический элемент | |
| RU70052U1 (ru) | Свинцово-кислотный аккумулятор | |
| RU68187U1 (ru) | Первичный гальванический элемент | |
| RU2080697C1 (ru) | Металловоздушный химический источник тока | |
| US20250309410A1 (en) | Ultra-Low-Cost Luffa Aluminum-Air Fuel Cell | |
| RU128783U1 (ru) | Кислородно-цинковый источник тока |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| QB1K | Licence on use of utility model |
Free format text: LICENCE Effective date: 20170713 |