×
27.02.2015
216.013.2d51

Результат интеллектуальной деятельности: МИНИАТЮРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ЛИТИЕВЫЙ ИСТОЧНИК ТОКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано в производстве тепловых химических литиевых источников тока. Техническим результатом изобретения является разработка миниатюрного теплового литиевого источника тока, характеризующегося соизмеримостью толщины и диаметра деталей блока электрохимических элементов. Согласно изобретению по боковой поверхности блока электрохимических элементов уложен ультратонкий пиротехнический нагреватель, а между анодными и пиротехническими таблетками блока электрохимических элементов установлены теплоаккумулирующие электропроводящие диски диаметром, равным диаметру блока элементов, и толщиной, составляющей 0,25-0,35 от толщины анодной таблетки. 1 ил.
Основные результаты: Миниатюрный тепловой литиевый источник тока, содержащий помещенный в корпус и герметизированный крышкой блок электрохимических элементов, набранный из последовательно расположенных анодной, электролитных, катодных и пиротехнических таблеток, боковая поверхность блока покрыта теплоизоляцией с пиротехническим элементом, получающим огневой импульс от запального устройства, в торцевых частях установлены теплоизоляционные прокладки, отличающийся тем, что пиротехнический элемент выполнен в виде ультратонкой пиротехнический полосы, плотно облегающей боковую поверхность блока электрохимических элементов, между анодными и пиротехническими таблетками установлены теплоаккумулирующие электропроводящие диски диаметром, равным диаметру блока электрохимических элементов, и толщиной, составляющей 0,25-0,35 от толщины анодной таблетки.

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано в производстве тепловых химических источников тока.

Разработка миниатюрных тепловых источников тока связано с необходимостью решения технологических и теплофизических проблем, диктуемых их малыми размерами.

Технологические проблемы заключаются в обеспечении возможности получения миниатюрных анодных, электролитных и катодных таблеток, отличающихся незначительной массой, малыми габаритами, химической агрессивностью, сложностью осуществления коммутации электрических цепей и сборочных работ. При этом все операции изготовления деталей должны проводиться в осушенной среде.

Теплофизические проблемы связаны с необходимостью поддержания требуемого для работы уровня температур при достаточно продолжительном времени работы с сохранением удельной энергоемкости и разряда большими плотностями тока (≥2 A/см2). Задача усложняется из-за неподдающихся тепловым расчетам потерь тепла при эксплуатации объектов, питаемых тепловыми источниками тока. Особенно это касается миниатюрных источников тока.

Известен тепловой литиевый источник тока [Патент JP №2808652, кл. H01M 6/36, заявл. 24.04.1989 г., опубл. 08.10.1998 г.], содержащий помещенный в корпус и герметизированный крышкой блок электрохимических элементов, состоящий из последовательно расположенных анодных, электролитных, катодных и пиротехнических таблеток, по боковой поверхности блока диаметрально установлены узкие пиротехнические полосы, передающие огневой импульс от запального устройства, расположенного в основании блока элементов, на пиротехнические таблетки. По боковой поверхности блока и по его торцам установлена теплоизоляция.

Принципы конструирования, использованные в этом источнике тока, пригодны для источников тока больших габаритов и не могут быть применены при конструировании миниатюрных источников тока, так как даже при решении технологических проблем остаются наиболее трудные вопросы, связанные с обеспечением и поддержанием рабочей температуры в течение достаточно продолжительного времени.

Наиболее близким по технической сущности является тепловой источник тока [Патент RU №2408113 C1, кл. H01M 6/36, 14.12.2009 г.], содержащий помещенный в корпус и герметизированный крышкой блок электрохимических элементов, набранный из последовательно расположенных анодных, электролитных, катодных и пиротехнических таблеток, боковая поверхность блока покрыта теплоизоляцией и окружена пиротехническим элементом, по торцам блока установлены теплоизоляционные прокладки.

Недостатком известного источника тока являются большие габаритные размеры, что не позволяет использовать его для питания малогабаритных потребителей электрической энергии.

Конструктивные решения, использованные в нем, неприемлемы для миниатюрных источников тока, поскольку пиротехнический элемент, обеспечивающий подвод дополнительного тепла к блоку электрохимических элементов и тем самым увеличивающий продолжительность работы источника тока, имеет большие размеры. К тому же от блока электрохимических элементов он отделен теплоизоляцией, для прогрева которой также необходимо тепло, и эта теплоизоляция занимает значительный объем.

Целью предлагаемого технического решения является разработка миниатюрного теплового источника тока с литийсодержащим анодом при сохранении удельных характеристик, достигнутых для крупногабаритных источников тока.

С этой целью предлагается миниатюрный тепловой литиевый источник тока, содержащий помещенный в корпус и герметизированный крышкой блок электрохимических элементов, набранный из последовательно расположенных анодных, электролитных, катодных и пиротехнических таблеток, боковая поверхность блока покрыта теплоизоляцией и окружена пиротехническим элементом, получающим огневой импульс от запального устройства, в торцевых частях установлены теплоизоляционные прокладки, отличающийся тем, что пиротехнический элемент выполнен в виде ультратонкой пиротехнической ленточной полосы, плотно облегающей боковую поверхность блока электрохимических элементов, между анодными и пиротехническими таблетками установлены теплоаккумулирующие электропроводящие диски диаметром, равным диаметру блока электрохимических элементов и толщиной, составляющей 0,25-0,35 от толщины анодной таблетки.

В предложенном источнике тока с целью минимизации конструкции электрохимические элементы получают тепло, необходимое для разогрева до рабочих температур как от сгорания пиротехнических таблеток, установленных между электрохимическими элементами, так и от пиротехнической ленточной полосы, охватывающей боковую поверхность блока элементов. Однако для разогрева электрохимических элементов до рабочих температур достаточно тепла, выделяемого пиротехническими таблетками. Поэтому в момент прохождения вдоль блока элементов фронта горения пиротехнической ленточной полосы температура боковой поверхности анода превысит температуру его плавления. В результате, активная масса литиевого анода расплавится и вытечет на периметр блока элементов, приводя к короткому замыканию электрохимических элементов. Процесс усугубляется из-за соизмеримости толщины и диаметра деталей электрохимического элемента, из-за чего скорость горения пиротехнической таблетки по диаметру блока элементов сопоставима с его временем прогрева.

Положительный эффект, в части исключения расплавления анодной таблетки, был получен при установке между анодной и пиротехнической таблетками теплоаккумулирующих электропроводящих дисков. Благодаря высокой теплопроводности и хорошему тепловому контакту с анодом за счет поджатия блока элементов, диски в первоначальный момент работы источника тока мгновенно аккумулируют тепло, идущее на анодную таблетку, предотвращая ее расплавление. В дальнейшем тепло от дисков поступает в блок электрохимических элементов, увеличивая продолжительность работы источника тока. Высокая теплопроводность материала дисков обеспечивает выравнивание температурного поля по диаметру блока элементов, что особенно важно для устойчивой работы блока элементов, набранного из миниатюрных деталей. Высокая теплопроводность материала дисков обеспечивает выравнивание температурного поля по диаметру блока элементов, что особенно важно для устойчивой работы блока, набранного из миниатюрных деталей. В качестве материала дисков могут быть использованы металлы и их сплавы, стойкие к литию и не подверженные коррозии при воздействии высоких температур.

Соотношение толщины теплоаккумулирующего диска к толщине анодной таблетки определяет степень минимизации источника тока. При соотношении, меньшем чем 0,25, возможно расплавление анодной таблетки и растекание лития по блоку электрохимических элементов, при значениях, больших чем 0,35, для выравнивания теплового баланса необходимо увеличить толщину анодной таблетки. Это, в свою очередь, приведет к необходимости увеличения толщины пиротехнической таблетки, и, как следствие, к росту габаритных размеров источника тока.

Миниатюрный тепловой литиевый источник тока (Рисунок 1) состоит из помещенного в корпус 1 и герметизированного крышкой с токовыводами 2, блока электрохимических элементов 3, состоящего из анодных 4, электролитных 5, катодных 6 и пиротехнических 7 таблеток и теплоаккумулирующих электропроводящих дисков 8, проложенных между анодными и пиротехническими таблетками, боковую поверхность блока плотно облегает ультратонкая пиротехническая ленточная полоса 9, получающая огневой импульс от запального устройства 10 и покрытая с внешней стороны тонкослойной тепловой изоляцией 11. По торцам блока установлены теплоизоляционные прокладки 12.

При активации источника тока форс пламени от запального устройства передается на ультратонкую пиротехническую ленточную полосу, которая, воспламеняясь, поджигает пиротехнические таблетки, находящиеся внутри блока. Таким образом, на блок электрохимических элементов воздействует тепло как от пиротехнических таблеток, так и тепло от боковой пиротехнической полосы. Источник тока выходит на рабочий режим.

Выходные электрические характеристики, время активации и продолжительность работы определяются тепловым расчетом, включающим расчет теплового баланса системы электрохимический элемент - пиротехническая таблетка и расчет нестационарного температурного поля с учетом тепла, выделяемого пиротехнической ленточной полосой, облегающей боковую поверхность блока электрохимических элементов.

Предложенное техническое решение позволило получить источник тока внешним диаметром, не превышающим 8 мм. Высота корпуса не лимитируется и зависит, в основном, от типа запального устройства и величины требуемого напряжения.

Миниатюрный тепловой литиевый источник тока, содержащий помещенный в корпус и герметизированный крышкой блок электрохимических элементов, набранный из последовательно расположенных анодной, электролитных, катодных и пиротехнических таблеток, боковая поверхность блока покрыта теплоизоляцией с пиротехническим элементом, получающим огневой импульс от запального устройства, в торцевых частях установлены теплоизоляционные прокладки, отличающийся тем, что пиротехнический элемент выполнен в виде ультратонкой пиротехнический полосы, плотно облегающей боковую поверхность блока электрохимических элементов, между анодными и пиротехническими таблетками установлены теплоаккумулирующие электропроводящие диски диаметром, равным диаметру блока электрохимических элементов, и толщиной, составляющей 0,25-0,35 от толщины анодной таблетки.
МИНИАТЮРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ЛИТИЕВЫЙ ИСТОЧНИК ТОКА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-18 из 18.
19.01.2018
№218.016.0e29

Способ изготовления супертонкой тепловой изоляции для теплового источника тока

Изобретение относится к электротехнике. Способ изготовления гибкой тепловой изоляции путем осаждения водной суспензии компонентов твердой фазы (хризотиловый асбест и порошок дихром триоксида (СrO) заключается в приготовлении твердой фазы (Т), для этого хризотиловый асбест проходит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633386
Дата охранного документа: 12.10.2017
01.03.2019
№219.016.cfee

Тепловой химический источник тока

Изобретение относится к тепловым химическим источникам тока, приводимым в действие посредством воспламенения пиротехнических элементов от инициирующих пиротехнических полос, расположенных по периферии блока элементов и контактирующих в торцевой части блока с запальным устройством. Согласно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002448393
Дата охранного документа: 20.04.2012
20.03.2019
№219.016.e858

Способ изготовления пиротехнического нагревателя для теплового химического источника тока

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в производстве тепловых химических источников тока. Техническим результатом изобретения является получение максимальной полноты сгорания пиротехнических нагревателей, содержащих в качестве горючего мелкодисперсные порошки железа....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002450390
Дата охранного документа: 10.05.2012
19.04.2019
№219.017.31b2

Способ сборки теплового химического источника тока

Изобретение относится к электротехнике, может быть использовано при производстве тепловых химических источников. Техническим результатом изобретения является стабилизация электрических характеристик источников тока в условиях воздействия механических нагрузок. Согласно изобретению опрессовку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002470416
Дата охранного документа: 20.12.2012
09.06.2019
№219.017.778b

Снегоуборщик с виброковшом

Устройство относится к механизмам для уборки снега на небольших территориях. Снегоуборщик включает приемный ковш, роторный выбрасыватель, приводной вал с соединительной муфтой, двигатель, основание и поворотное сопло для направления убираемого снега в отвал. Заполнение ковша снегом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002296835
Дата охранного документа: 10.04.2007
29.06.2019
№219.017.9a6f

Способ получения порошков ароматических сополимеров

Изобретение относится к способу получения порошков ароматических сополимеров, предназначенных для производства пластмассовых изделий, а также лаков и пленочных материалов. Способ заключается в том, что смешивают раствор ароматического диамина или бис-фенола в смеси тетрагидрофуран-вода,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002248377
Дата охранного документа: 20.03.2005
29.06.2019
№219.017.a200

Способ получения поли-n-фенилентерефталамида и его сополимеров

Описывается способ получения поли-n-фенилентерефталамида и его сополимеров путем растворения n-фенилендиамина и его смесей с другими диаминами в среде амидно-солевого растворителя, охлаждения раствора диамина до 0 - 10C, введения в раствор при перемешивании дихлорангидрида дикарбоновой кислоты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02163609
Дата охранного документа: 27.02.2001
29.06.2019
№219.017.a226

Способ разделения азеотропной смеси α-пиколин - вода

Изобретение относится к способу разделения азеотропной смеси α-пиколин - вода, образующейся в процессе регенерации растворителя в производстве поли-n-фенилентерефталамида. Сущность изобретения заключается в следующем: в смесь, содержащую α-пиколин и воду, вводят твердую гидрооокись натрия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02188058
Дата охранного документа: 27.08.2002
Показаны записи 21-27 из 27.
21.03.2020
№220.018.0e77

Тепловой химический источник тока

Изобретение относится к области электротехники, а именно к тепловым химическим источникам тока, обладающим повышенным временем работы, мощностью и надежностью, которые могут найти применение в системах сигнализации и специальной технике. Тепловой химический источник тока содержит корпус с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717089
Дата охранного документа: 18.03.2020
24.06.2020
№220.018.29fd

Устройство для измерения скорости горения пиротехнической смеси теплового химического источника тока

Изобретение относится к области устройств, в которых применяются пиротехнические нагревательные смеси. Устройство для измерения скорости горения пиротехнической смеси теплового химического источника тока содержит камеру сгорания с размещенной в ней тепловой таблеткой, приемник излучения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724070
Дата охранного документа: 19.06.2020
24.06.2020
№220.018.2a3c

Способ обработки поверхности нержавеющей стали после термической обработки

Изобретение относится к абразивно-струйной обработке поверхностей деталей и может быть использовано при очистке деталей из нержавеющей стали от окалины после термической обработки. Операцию очистки поверхностей осуществляют струйно-абразивной обработкой путем воздействия под давлением на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724211
Дата охранного документа: 22.06.2020
11.07.2020
№220.018.3179

Аккумуляторный блок

Изобретение относится к области электротехники, а именно к литий-ионным аккумуляторам и батареям на их основе, используемым для электропитания средств связи. Аккумуляторный блок содержит кожух с размещенными в нем литий-ионной аккумуляторной батареей с подключенными к ней электрическими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726164
Дата охранного документа: 09.07.2020
16.06.2023
№223.018.7c2e

Способ изготовления коллектора тока для электрохимических конденсаторов

Изобретение относится к области электротехники, а именно к электрохимическим конденсаторам, и может быть использовано в качестве коллектора тока поляризуемого электрода в электродном узле электрохимического конденсатора со щелочным электролитом. Способ изготовления коллектора тока включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744480
Дата охранного документа: 10.03.2021
16.06.2023
№223.018.7c32

Способ изготовления неполяризуемого электрода электрохимического конденсатора

Изобретение относится к области электротехники, а именно к электрохимическим конденсаторам или конденсаторам с двойным электрическим слоем с щелочным электролитом, и может быть использовано для разработки и изготовления электрохимических конденсаторов для транспортных средств. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744516
Дата охранного документа: 11.03.2021
17.06.2023
№223.018.7f8a

Пиротехническая смесь для нагревателя теплового химического источника тока

Изобретение относится к малогазовым средствам обогрева тепловой батареи, а именно к пиротехническим нагревателям, используемым для разогрева тепловых химических источников тока. Пиротехническая смесь для нагревателя теплового химического источника тока в виде таблетки содержит, мас.%: железо...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767493
Дата охранного документа: 17.03.2022
+ добавить свой РИД