[go: up one dir, main page]

RU2751538C1 - Энергоемкий тепловой химический источник тока - Google Patents

Энергоемкий тепловой химический источник тока Download PDF

Info

Publication number
RU2751538C1
RU2751538C1 RU2020143024A RU2020143024A RU2751538C1 RU 2751538 C1 RU2751538 C1 RU 2751538C1 RU 2020143024 A RU2020143024 A RU 2020143024A RU 2020143024 A RU2020143024 A RU 2020143024A RU 2751538 C1 RU2751538 C1 RU 2751538C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ece
block
energy
unit
tcit
Prior art date
Application number
RU2020143024A
Other languages
English (en)
Inventor
Елена Валентиновна Радецкая
Асан Гафурович Хакимов
Инга Валерьевна Приказчикова
Марина Владимировна Данилова
Максим Викторович Завадский
Владимир Николаевич Казаков
Алексей Евгеньевич Сергеенко
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом"), Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Priority to RU2020143024A priority Critical patent/RU2751538C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2751538C1 publication Critical patent/RU2751538C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M6/00Primary cells; Manufacture thereof
    • H01M6/30Deferred-action cells
    • H01M6/36Deferred-action cells containing electrolyte and made operational by physical means, e.g. thermal cells

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Primary Cells (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, а именно к резервным химическим источникам тока, и может быть использовано для изготовления теплового химического источника тока (ТХИТ) для питания приборов и систем электрической энергией. Энергоемкий ТХИТ содержит блок электрохимических элементов (ЭХЭ) в корпусе с теплоизоляцией, размещенный в стальном цилиндрическом корпусе, выполненном из нескольких частей и со сформированными в них ребрами, с разнополюсными выводами, при этом содержит в своем составе увеличенное количество в 1,5-2 раза ЭХЭ, по меньшей мере, один горизонтальный фиксатор (упор), выполненный в виде диска с выступающими за его контур стопорящими по меньшей мере 3 выступами, упирающимися на внутреннюю поверхность ребер корпуса блока ЭХЭ, что обеспечивает промежуточное поджатие каждой дополнительной группы ЭХЭ, образующей блок. Кроме того, фиксатор выполняет функцию теплоотвода, выравнивая тепловой баланс, что исключает перегрев в середине блока ЭХЭ. Повышение разрядного тока и удельной мощности ТХИТ, а также увеличение его прочности при боковых механических нагрузках является техническим результатом изобретения. 1 ил.

Description

Предполагаемое изобретение относится к области электротехники, а именно к резервным химическим источникам тока, и может быть использовано для изготовления теплового химического источника тока (ТХИТ), применяющегося для питания приборов и систем электрической энергией.
Актуальность решаемой проблемы основана на том, что используемые ТХИТ в настоящее время обладают сравнительно невысокими токоразрядными характеристиками вследствие того, что конструктивно не всегда выполняется условие ортогональности столба блока электрохимических элементов (ЭХЭ), в связи с чем, возможен его перекос и несанкционированное контактирование активных масс с токоведущими элементами ТХИТ, что ведет к возникновению паразитных электрических цепей и энергетическим потерям ТХИТ.
Известно устройство ТХИТ, содержащего блок ЭХЭ, состоящий из расчетного количества твердых слоев анода, электролита, катода, нагревательных элементов, ограниченными с внешней стороны общим корпусом с теплоизоляцией и крышкой (патент РФ №2369944, МПК Н01М 6/36, публ. 10.10.2009 г., БИ 30/09 г.).
Недостатком данного устройства является сложность сборки и недостаточно высокие электрические показатели (разрядный ток, напряжение, удельная емкость).
Известно в качестве наиболее близкого по технической сущности к заявляемому устройство теплового источника тока, содержащего блок электрохимических элементов, состоящий из расчетного количества слоев, каждый из которых снабжен твердыми слоями анода, электролита, катода, теплонагревательных элементов между ними, ограниченными с внешней стороны общим корпусом с тепло- и электроизоляцией (патент РФ №2091918, МПК Н01М 6/36, публ. 27.09.1997 г., БИ №27/97).
К недостаткам прототипа относятся сравнительно невысокие значения электрического напряжения, необходимого для питания потребителей, токовых нагрузок, снимаемых с источника тока, и удельной мощности источника тока.
Задачей авторов предполагаемого изобретения является разработка энергоемкого ТХИТ, имеющего повышенные энергетические и удельные характеристики (разрядный ток, напряжение, удельная мощность) в малых габаритах и необходимую прочность при механических нагружениях.
Новый технический результат, обеспечиваемый при использовании предлагаемого изобретения заключается в повышении энергетических и удельных характеристик (разрядного тока, напряжения, удельной мощности) ТХИТ в малых габаритах и в обеспечении необходимой прочности при механических (боковых) нагружениях.
Указанные задача и новый технический результат достигаются тем, что в отличие от известной конструкции теплового химического источника тока, содержащего блок ЭХЭ в корпусе с теплоизоляцией, размещенный в стальном цилиндрическом корпусе, выполненном из нескольких частей и со сформированными в них ребрами жесткости, и снабженном составной тепло- и электроизоляцией, вдоль его вертикальной оси поджатый системой упругих и регулировочных элементов блок термоактивируемых электрохимических элементов, каждый из которых состоит из пакета последовательно чередующихся твердых слоев анода, электролита, катода и пиротехнических нагревательных элементов (ПТН), введенных между слоями активных масс, в котором блок ЭХЭ снабжен разнополюсными токовыводами, в предлагаемой конструкции энергоемкого ТХИТ, согласно изобретению в состав источника тока введено увеличенное в 1,5-2 раза количество ЭХЭ, и дополнительно введен, по меньшей мере, один горизонтальный фиксатор (упор), выполненный в виде диска с выступающими за его контур стопорящими, по меньшей мере, 3 выступами, упирающимися на внутреннюю поверхность ребер корпуса блока ЭХЭ, служащий для промежуточного поджатия каждой дополнительной группы ЭХЭ блока ЭХЭ и выполняющий функцию теплоотвода, выравнивая тепловой баланс блока ЭХЭ, исключая перегрев в середине блока ЭХЭ.
Предлагаемое изобретение поясняется следующим образом.
На фиг. 1 представлен вид предлагаемого ТХИТ, где 1 - цилиндрический корпус, 2 - крышка, 3 - корпус блока ЭХЭ, 4 - ЭХЭ, 5- ПТН, 6 - электроизоляционные прокладки, 7 - теплоизоляционные прокладки, 8 - горизонтальный фиксатор (упор), 9 - упругий элемент, 10 - гайка, 11 - отрицательный токовывод, 12 - положительный токовывод, 13, 14 - теплоизоляторы, 15 - лента пиротехническая, 16-прокладка.
Корпус 1 выполнен из стали, на котором жестко фиксирована, например сваркой, крышка 2, ограничивающие собой герметичное пространство ТХИТ. Вдоль вертикальной оси цилиндрического корпуса в герметичном пространстве источника установлен и жестко фиксирован блок ЭХЭ. Блок ЭХЭ состоит из корпуса 3, выполненного из нескольких частей со сформированными в нем ребрами жесткости, и набора ЭХЭ 4, последовательно чередующихся при сборке с пиротехническими нагревателями 5. С обеих торцевых поверхностей корпуса 3 слои ЭХЭ и ПТН изолированы от металлических элементов корпуса слоями электроизоляционных прокладок 6, выполненных из слюды, и слоями теплоизоляционных прокладок 7, выполненных из асбестовой бумаги.
Высокие энергетические характеристики достигаются путем увеличения количества ЭХЭ в ТХИТ, что стало возможным за счет особенности конструктивного исполнения блока ЭХЭ путем введения в него упора (упоров), повышающего прочность конструкции при воздействии боковых нагружений, служащего для промежуточного поджатая каждой дополнительной группы ЭХЭ блока ЭХЭ и выполняющего функцию теплоотвода, выравнивая тепловой баланс блока ЭХЭ, исключая перегрев в середине блока ЭХЭ.
Для обеспечения устойчивого электрического контакта между ЭХЭ при механических боковых нагружениях с целью уменьшения электрического сопротивления между ЭХЭ и ПТН в середине блока элементов установлены упоры 8, а по торцам блок ЭХЭ поджат упругими элементами 9 с заданным усилием, после чего собранный блок фиксируются резьбовой гайкой 10. Токосъем при работе блока элементов производится положительным 11 и отрицательным 12 токовы-водами, установленными к первому и последнему ЭХЭ соответственно.
Для поддержания необходимого теплового режима с наружной поверхности корпуса 3 установлены теплоизоляторы 13, 14, изготовленные из теплозащитного материала на основе кремнеземных волокон, в пазах теплоизолятора поз. 13 расположена лента пиротехническая 15, в качестве компонентов системы термоактивирования, посредством которых производится поджиг пиротехнического состава ПТН.
Корпус 3 блока ЭХЭ изготовлен составным из нескольких частей, что уменьшает массу корпуса и обеспечивает визуальный контроль правильности сборки блока ЭХЭ. На одной из торцевых поверхностей корпуса выполнена метрическая резьба для установки гайки 10 фиксации упругих элементов с регулируемым усилием их поджатая. Для обеспечения дополнительной электрической изоляции ребра корпуса покрыты теплостойкой электроизоляционной органо-силикатной композицией, представляющей собой суспензию измельченных силикатов и окислов в растворах органических пигментов. С внутренней стороны ребер корпуса установлены и механически закреплены прокладки 16 из слюды, обеспечивающие основную электроизоляцию ЭХЭ от металла корпуса.
Предлагаемое устройство работает следующим образом.
Первоначально подают импульс тока на мостик электровоспламенителя от внешнего источника тока. Электровоспламенитель (ЭВ) срабатывает и дает форс пламени на пиротехническую ленту 15, при горении которой воспламеняются ПТН 5, расположенные между ЭХЭ. При достижении рабочей температуры электролит становится ионопроводящим и на ЭХЭ возникает разность потенциалов. После нарастания напряжения до требуемой величины ТХИТ готов к работе.
Таким образом, при использовании предлагаемого ТХИТ обеспечивается более высокий по сравнению с прототипом технический результат, заключающийся в повышении энергетических и удельных характеристик (разрядный ток, напряжение, удельная мощность) ТХИТ в малых габаритах и сохранении необходимой прочности при механических нагружениях.
Возможность промышленной реализации предлагаемого изобретения подтверждается следующим примером.
Пример 1. В лабораторных условиях предлагаемое изобретение опробовано на опытном образце, изображенном на фиг. 1, и представляет собой цилиндрическое устройство, состоящее из корпуса 1, крышки 2 и теплоизоляции 13, 14. Корпус и крышка изготовлены их стали 12Х18Н10Т ГОСТ5632-72. Внутри корпуса 1 находится блок ЭХЭ, установленный вдоль вертикальной оси. Блок ЭХЭ состоит из корпуса 3, изготовленного из нескольких частей и выполняющего функции силового элемента, набора ЭХЭ 4, последовательно чередующихся при сборке с ПТН 5. Корпус 3 изготовлен из нержавеющей стали 12Х18Т10Т ГОСТ 5632-72. С обеих торцевых поверхностей корпуса 3 ЭХЭ 4 и ПТН 5 изолированы от металлических элементов корпуса слоями электроизоляционных прокладок 6, выполненных из слюды марки ССП ГОСТ 13750-88, и слоями электроизоляционных прокладок 7, выполненных из асбестовой бумаги БЭ ГОСТ 23779-95.
Для обеспечения устойчивого электрического контакта между ЭХЭ при механических нагружениях с целью уменьшения электрического сопротивления между ЭХЭ и ПТН в середине блока элементов установлены два упора 8, изготовленные из никелевой ленты ДПРНМ НП2 ГОСТ 2170-2016, позволяющие производить промежуточное поджатие, а по торцам блок элементов поджат упругими элементами 9 с заданным усилием, после чего собранный блок фиксируются резьбовой гайкой 10. Токосъем при работе блока элементов производится положительным 11 и отрицательным 12 токовыводами, установленными к первому и последнему ЭХЭ соответственно.
Для поддержания необходимого теплового режима с наружной поверхности корпуса 3 установлены теплоизоляторы 13, 14, изготовленные из специального теплозащитного материала марки ТЗМ-23М ТУ1-596-425-2008 на основе кремнеземных волокон. На внутренней боковой поверхности теплоизолятора 13, как конструкционного элемента, в специальном пазе установлена на слюдяной прокладке и механически закреплена эпоксидным клеем пиротехническая лента 15, как компоненты системы термоактивирования, посредством которых производится поджиг пиротехнического состава ПТН.
Для обеспечения электрической связи анодов и катодов последовательно установленных ЭХЭ 4, а также для разогрева ЭХЭ 4 до рабочих температур, между ними устанавливаются ПТН 5. Конструкция ПТН представляет собой замкнутый металлический токопроводящий контур, внутри которого запрессован пиротехнический состав, поджиг пиротехнического состава производится через боковые отверстия металлического токопроводящего контура ПТН.
Корпус 3 блока ЭХЭ изготовлен составным из нескольких частей, что уменьшает массу корпуса и обеспечивает визуальный контроль правильности сборки блока ЭХЭ. На одной из торцевых поверхностей корпуса 3 выполнена резьба для установки гайки 10 фиксации упругих элементов с регулируемым усилием их поджатия. Для обеспечения дополнительной электрической изоляции ребра корпуса покрыты теплостойкой электроизоляционной органо-силикатной композицией марки ОС-92-31 ТУ 88-3451-12205-24-07-2011. С внутренней стороны корпуса на ребра установлены и механически закреплены прокладки 16 из слюды марки СПМ ТУ 5724-025-00281944-01 с перекрытием ширины ребер на 2…3 мм, обеспечивающие основную электроизоляцию ЭХЭ от металла корпуса.
Как показал приведенный пример, в предлагаемом ТХИТ достигнут технический результат, заключающийся в повышении энергетических и удельных характеристик (разрядный ток, напряжение, удельная мощность) ТХИТ в малых габаритах и в обеспечении необходимой прочности при механических боковых нагружениях.

Claims (1)

  1. Энергоемкий тепловой химический источник тока, содержащий блок электрохимических элементов (ЭХЭ) в корпусе с теплоизоляцией, размещенный в стальном цилиндрическом корпусе, выполненном из нескольких частей и со сформированными в них ребрами и снабженном составной тепло- и электроизоляцией, вдоль его вертикальной оси, поджатый системой упругих и регулировочных элементов блок термоактивируемых электрохимических элементов (ТХИТ), каждый из которых состоит из пакета последовательно чередующихся твердых слоев анода, электролита, катода и пиротехнических нагревательных элементов, введенных между слоями активных масс, снабженный разнополюсными токовыводами, отличающийся тем, что в состав ТХИТ входит увеличенное в 1,5-2 раза количество ЭХЭ, дополнительно введен, по меньшей мере, один горизонтальный фиксатор (упор), выполненный в виде диска с выступающими за его контур стопорящими по меньшей мере 3 выступами, упирающимися на внутреннюю поверхность ребер корпуса блока ЭХЭ, служащий для промежуточного поджатия каждой дополнительной группы ЭХЭ блока ЭХЭ и выполняющий функцию теплоотвода, выравнивая тепловой баланс блока ЭХЭ, исключая перегрев в середине блока ЭХЭ.
RU2020143024A 2020-12-24 2020-12-24 Энергоемкий тепловой химический источник тока RU2751538C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020143024A RU2751538C1 (ru) 2020-12-24 2020-12-24 Энергоемкий тепловой химический источник тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020143024A RU2751538C1 (ru) 2020-12-24 2020-12-24 Энергоемкий тепловой химический источник тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2751538C1 true RU2751538C1 (ru) 2021-07-14

Family

ID=77019767

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020143024A RU2751538C1 (ru) 2020-12-24 2020-12-24 Энергоемкий тепловой химический источник тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2751538C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU216362U1 (ru) * 2022-04-19 2023-01-31 Акционерное общество "Энергия" (АО "Энергия") Тепловой химический источник тока

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6445063A (en) * 1987-08-12 1989-02-17 Matsushita Electric Industrial Co Ltd Thermal battery equipped with piezoelectric starting equipment
JPH09147883A (ja) * 1995-11-24 1997-06-06 Japan Storage Battery Co Ltd 注液式電池
RU2091918C1 (ru) * 1987-10-28 1997-09-27 Государственное научно-производственное предприятие "Квант" Тепловая электрохимическая батарея
RU2369944C2 (ru) * 2007-11-26 2009-10-10 Российская Федерация в лице Федерального агентства по атомной энергии Тепловая батарея
RU2623101C1 (ru) * 2016-01-19 2017-06-22 Акционерное общество "Энергия" Тепловой химический источник тока
RU198481U1 (ru) * 2019-11-05 2020-07-13 Акционерное общество "Энергия" (АО "Энергия") Тепловая батарея

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6445063A (en) * 1987-08-12 1989-02-17 Matsushita Electric Industrial Co Ltd Thermal battery equipped with piezoelectric starting equipment
RU2091918C1 (ru) * 1987-10-28 1997-09-27 Государственное научно-производственное предприятие "Квант" Тепловая электрохимическая батарея
JPH09147883A (ja) * 1995-11-24 1997-06-06 Japan Storage Battery Co Ltd 注液式電池
RU2369944C2 (ru) * 2007-11-26 2009-10-10 Российская Федерация в лице Федерального агентства по атомной энергии Тепловая батарея
RU2623101C1 (ru) * 2016-01-19 2017-06-22 Акционерное общество "Энергия" Тепловой химический источник тока
RU198481U1 (ru) * 2019-11-05 2020-07-13 Акционерное общество "Энергия" (АО "Энергия") Тепловая батарея

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU216362U1 (ru) * 2022-04-19 2023-01-31 Акционерное общество "Энергия" (АО "Энергия") Тепловой химический источник тока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4011366A (en) Electric cells
RU2369944C2 (ru) Тепловая батарея
US10580610B2 (en) Cold cathode switching device and converter
JP7755995B2 (ja) 加熱手段を内蔵した固体酸化物電気化学システム
RU2508580C1 (ru) Тепловой химический источник тока
RU2751538C1 (ru) Энергоемкий тепловой химический источник тока
JP5200300B2 (ja) 燃料電池スタック
RU2418337C1 (ru) Катод плазменного ускорителя
RU2628567C1 (ru) Химический источник тока
RU2623101C1 (ru) Тепловой химический источник тока
US20140193672A1 (en) Thermal to eletric converting cell
RU193576U1 (ru) Тепловой химический источник тока
RU2408113C1 (ru) Тепловой химический источник тока
RU2746268C1 (ru) Батарея термоактивируемых химических источников тока
RU2553449C1 (ru) Тепловая батарея
RU2717089C1 (ru) Тепловой химический источник тока
RU2644555C1 (ru) Универсальный аккумулятор
US10916819B2 (en) Multi-stage sodium heat engine for electricity and heat production
RU211610U1 (ru) Тепловой химический источник тока
RU218024U1 (ru) Тепловой химический источник тока
RU210951U1 (ru) Тепловой химический источник тока
KR20080042961A (ko) 향상된 안전성의 이차전지
RU2706728C1 (ru) Батарея элементов тепловых химических источников тока
Lignell et al. Micro-power AMTEC systems
KR101444652B1 (ko) 비축형전지 조립체