利用自产氧方式加热金属空气电池电解液的系统及方法技术方案

技术编号:27775101 阅读:17 留言:0更新日期:2021-03-23 13:09
本发明专利技术提供了利用自产氧方式加热金属空气电池电解液的系统及方法,包括电解液箱、电堆箱和用于使电解液在电解液箱、电堆箱之间循环的循环管道,所述的循环管道上设置有循环泵;还包括氧烛、连接装置和控制装置;本发明专利技术利用氧烛,可使环境氧气浓度稳定在最佳工作浓度区间内,保证金属空气电池放电反应的顺利进行,提高金属空气电池的放电性能;氧烛发生反应产生氧气的过程中释放出热量,本发明专利技术将释放的热量用于加热电解液,使电解液的温度上升到合适的温度值,进一步提高了金属空气电池的性能,解决了金属空气电池在低温环境下,启动时间长、放电性能差的问题。

【技术实现步骤摘要】
利用自产氧方式加热金属空气电池电解液的系统及方法
本专利技术涉及金属空气电池
,尤其涉及利用自产氧方式加热金属空气电池电解液的系统及方法。
技术介绍
金属空气电池是利用化学反应放出电能,负极为金属,正极为氧气,在反应过程中,会不断消耗氧气;我国幅员辽阔,东北地区气温低,金属空气电池在低温环境下,启动时间长,放电性能差,为解决此问题,通常采取电加热方式提高电解液温度,此方法消耗额外电源,导致系统复杂;且在密闭空间内体积非常受限,氧气含量也是不足的,需额外补充氧气满足电池反应;为补充额外氧气,采用供氧装置产氧,供氧装置通常单独成系统,氧烛为圆柱体或柱体,占用体积大。随着金属空气电池技术发展,低温启动和密闭环境内供氧应用问题日益凸显,现有技术往往将两者孤立,造成系统复杂,资源浪费。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供利用自产氧方式加热金属空气电池电解液的系统及方法,利用氧烛产氧时释放的热量加热电解液,既能满足金属控电池放电反应所需的氧气供应,又能解决低温启动问题。为了实现上述目的,本专利技术采用以下技术方案:利用自产氧方式加热金属空气电池电解液的系统,包括电解液箱、电堆箱和用于使电解液在电解液箱、电堆箱之间循环的循环管道,所述的循环管道上设置有循环泵;还包括氧烛、连接装置和控制装置,所述的氧烛通过连接装置设置在电解液箱的上方;所述的氧烛的底面采用导热材料制成;所述的连接装置包括电磁铁、弹簧和铁块,所述的弹簧用于连接电磁铁的铁芯和铁块;所述的电磁铁的铁芯和铁块分别固定在电解液箱的上表面和氧烛底面的对应位置;所述的控制装置包括微处理器和设置在电解液箱底部的温度变送器,温度变送器的输出端均与微处理器的输入端电连接,微处理器的输出端通过电磁铁控制电路与电磁铁的线圈电连接,微处理器的输出端还与氧烛的触发端电连接。所述氧烛由由上至下依次堆叠的导电层、引燃层和反应层构成,导电层上设置有触发引线,触发引线与导线层内的网状导线连接,用于点燃引燃层内的点火药,引燃层用于为反应层的氧烛药块提供反应所需的热量。所述的氧烛采用多个,多个氧烛集成在导热板上,所述的导热板通过连接装置设置在电解液箱的上方,多个氧烛的触发端均与微处理器的输出端电连接;电堆箱外设置有氧气浓度传感器,氧气浓度传感器的输出端与微处理器的输入端连接。所述的连接装置共四个,四个连接装置分别设置在电解液箱的上表面四角处。所述的电解液箱的上表面和导热板的底面的四角的对应位置均设置有凹槽,所述的电磁铁的铁芯和铁块分别设置在电解液箱的上表面和导热板的底面的凹槽内。利用自产氧方式加热金属空气电池电解液的方法,在微处理器内设置电解液加热目标温度值T1和环境氧气浓度目标值C1;金属空气电池工作时,微处理器触发固定数量的氧烛,并通过设置在电解液箱底部的温度变送器采集电解液箱内的电解液温度;若电解液温度低于电解液加热目标温度值T1,则微处理器控制电磁阀动作,电磁阀通过磁力吸附铁块、压缩弹簧,使导热板的底面与电解液箱的上表面接触,通过氧烛产氧过程中释放的热量为电解液箱加热;金属空气电池工作时,微处理器还通过设置在电堆箱外部的氧气浓度传感器采集实时环境氧气浓度,微处理器根据实时环境氧气浓度与环境氧气浓度目标值C1的关系控制氧烛触发的数目。所述的微处理器根据实时环境氧气浓度与环境氧气浓度目标值C1的关系控制氧烛触发的数目的方法为:利用试验的方法测得单个氧烛工作时的释放氧气速率和金属空气电池正常工作时的环境氧气浓度,将金属空气电池正常工作时的环境氧气浓度定义为环境氧气浓度目标值C1,并计算氧烛触发个数与环境氧气浓度的关系曲线;金属空气电池工作时,微处理器触发固定数量的氧烛,金属空气电池工作过程中,微处理器通过设置在电堆箱外部的氧气浓度传感器采集实时环境氧气浓度值,当实时环境氧气浓度值小于环境氧气浓度目标值C1时,微处理器根据氧烛触发个数与环境氧气浓度的关系曲线,增加氧烛触发的数目。本专利技术的有益效果:本专利技术所述的一种利用自产氧方式加热金属空气电池电解液的系统及方法,利用氧烛,可使环境氧气浓度稳定在最佳工作浓度区间内,保证金属空气电池放电反应的顺利进行,提高金属空气电池的放电性能;氧烛发生反应产生氧气的过程中释放出热量,本专利技术将释放的热量用于加热电解液,使电解液的温度上升到合适的温度值,进一步提高了金属空气电池的性能,解决了金属空气电池在低温环境下,启动时间长、放电性能差的问题;本专利技术还利用连接装置和控制装置,控制氧烛是否对电解液箱加热,以保证电解液的温度能够稳定在最佳温度值附近,进一步提高了金属空气电池的放电性能。附图说明为了更清楚地说明本专利技术具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本专利技术的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本专利技术的结构示意图;图2为本专利技术所述多个氧烛的结构示意图。具体实施方式下面将结合附图对本专利技术的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。如图1和图2所示:本专利技术所述的一种利用自产氧方式加热金属空气电池电解液的系统,包括电解液箱3、电堆箱2和用于使电解液在电解液箱3、电堆箱2之间循环的循环管道5,所述的循环管道5上设置有循环泵4;还包括氧烛6、连接装置和控制装置,所述的氧烛6通过连接装置设置在电解液箱3的上方;所述的氧烛6的底面采用导热材料制成;所述的连接装置包括电磁铁、弹簧8和铁块9,所述的弹簧8用于连接电磁铁的铁芯7和铁块9;所述的电磁铁的铁芯7和铁块9分别固定在电解液箱3的上表面和氧烛6底面的对应位置;所述的控制装置包括微处理器和设置在电解液箱3底部的温度变送器,温度变送器的输出端均与微处理器的输入端电连接,微处理器的输出端通过电磁铁控制电路与电磁铁的线圈电连接,微处理器的输出端还与氧烛6的触发端电连接。本专利技术所述的利用自产氧方式加热金属空气电池电解液的系统的工作原理为:氧烛6利用主要含氯酸盐的氧烛6药块发生化学反应产氧,反应方程式如下:2NaClO3=2NaCl+3O2+Q1;其中NaClO3焓值为-365.8kJ/mol,NaCl焓值为-411.2kJ/mol,O2焓值为0kJ/mol,因此Q1为90.8kJ/mol,即每molNaClO3参与反应释放90.8kJ热量;在微处理器内设置电解液加热目标温度值T1;金属空气电池1工作时,微处理器触发氧烛6工作释放氧气,保证环境氧气浓度值满足金属空气电池1放电反应的需求;进一步的,微处理器通过设置在电解液箱3底部的温度变送器采集电解液箱3内的电解液温度;若电解液温度低于电解液加热目标温度值T1,则微处理器控制电磁阀动作,电磁阀通过本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.利用自产氧方式加热金属空气电池电解液的系统,包括电解液箱、电堆箱和用于使电解液在电解液箱、电堆箱之间循环的循环管道,所述的循环管道上设置有循环泵;其特征在于:还包括氧烛、连接装置和控制装置,所述的氧烛通过连接装置设置在电解液箱的上方;所述的氧烛的底面采用导热材料制成;所述的连接装置包括电磁铁、弹簧和铁块,所述的弹簧用于连接电磁铁的铁芯和铁块;所述的电磁铁的铁芯和铁块分别固定在电解液箱的上表面和氧烛底面的对应位置;所述的控制装置包括微处理器和设置在电解液箱底部的温度变送器,温度变送器的输出端均与微处理器的输入端电连接,微处理器的输出端通过电磁铁控制电路与电磁铁的线圈电连接,微处理器的输出端还与氧烛的触发端电连接。/n

【技术特征摘要】
1.利用自产氧方式加热金属空气电池电解液的系统,包括电解液箱、电堆箱和用于使电解液在电解液箱、电堆箱之间循环的循环管道,所述的循环管道上设置有循环泵;其特征在于:还包括氧烛、连接装置和控制装置,所述的氧烛通过连接装置设置在电解液箱的上方;所述的氧烛的底面采用导热材料制成;所述的连接装置包括电磁铁、弹簧和铁块,所述的弹簧用于连接电磁铁的铁芯和铁块;所述的电磁铁的铁芯和铁块分别固定在电解液箱的上表面和氧烛底面的对应位置;所述的控制装置包括微处理器和设置在电解液箱底部的温度变送器,温度变送器的输出端均与微处理器的输入端电连接,微处理器的输出端通过电磁铁控制电路与电磁铁的线圈电连接,微处理器的输出端还与氧烛的触发端电连接。


2.根据权利要求1所述的利用自产氧方式加热金属空气电池电解液的系统,其特征在于:所述氧烛由由上至下依次堆叠的导电层、引燃层和反应层构成,导电层上设置有触发引线,触发引线与导线层内的网状导线连接,用于点燃引燃层内的点火药,引燃层用于为反应层的氧烛药块提供反应所需的热量。


3.根据权利要求2所述的利用自产氧方式加热金属空气电池电解液的系统,其特征在于:所述的氧烛采用多个,多个氧烛集成在导热板上,所述的导热板通过连接装置设置在电解液箱的上方,多个氧烛的触发端均与微处理器的输出端电连接;电堆箱外设置有氧气浓度传感器,氧气浓度传感器的输出端与微处理器的输入端连接。


4.根据权利要求3所述的利用自产氧方式加热金属空气电池电解液的系统,其特征在于:所述的连接装置共四个,四个连接装置分别设置在电解液箱的上表面四角处。


5.根据权利要求4所述的利用自产氧方式加热金属空气电池电解液的系统,其特...

【专利技术属性】
技术研发人员:雷红红王瑞智雷新望张志刚张艳娜
申请(专利权)人:郑州佛光发电设备有限公司北京世纪康华电气科技有限公司
类型:发明
国别省市:河南;41

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