×
20.06.2015
216.013.559f

Результат интеллектуальной деятельности: ТЕПЛОВАЯ БАТАРЕЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Заявленное изобретение относится к резервным источникам тока, а именно к тепловым химическим источникам тока (ТХИТ). Повышение надежности работы, исключение риска появления коротких замыканий между элементами активных масс электрохимических элементов (ЭХЭ), образующих блок устройства, является техническим результатом заявленного изобретения. Снаружи блока расположена составная теплоизоляция, выполненная из композиционного материала на основе силикатной композиции и слюды. Для выравнивания теплового режима в краевых ЭХЭ между внутренней поверхностью слоя электроизоляции и боковой поверхностью ЭХЭ установлены пластины, выполненные из материала, удельная теплоемкость которого не менее 0,11 кал/г·град, а между изоляцией и поверхностью поджигающих пиротехнических лент выполнены воздушные зазоры. 1 ил., 1 пр.
Основные результаты: Тепловая батарея (ТБ), содержащая размещенный в цилиндрическом корпусе, выполненном со сквозными прорезями в виде окон и снабженном составной тепло- и электроизоляцией, размещенный вдоль его вертикальной оси и поджатый системой упругих и регулировочных элементов блок термоактивируемых электрохимических элементов (ЭХЭ), каждый из которых состоит из пакета последовательно чередующихся твердых слоев анода, электролита, катода и пиронагревательных элементов (ПТН), введенных между слоями активных масс, отличающаяся тем, что в каждом пакете твердых слоев блока ЭХЭ анод выполнен с диаметром, составляющим 90-98% от диаметра катода, составная теплоизоляция, расположенная снаружи блока ЭХЭ, выполнена из композиционного материала на основе смеси измельченных минеральных волокон с порошкообразным неорганическим наполнителем, электроизоляция выполнена составной, одна часть которой представляет собой материал на основе органосиликатной композиции и нанесена на поверхность межоконных ребер цилиндрического корпуса, а другая часть электроизоляции, выполненная из слюды, установлена поверх первой части и механически закреплена на внутренней поверхности межоконных ребер цилиндрического корпуса блока ЭХЭ, при этом между внутренней поверхностью слоя электроизоляции и боковой поверхностью блока ЭХЭ, а также между поверхностью поджигающих пиротехнических лент, контактирующих с ПТН, и боковой поверхностью блока ЭХЭ выполнены воздушные зазоры величиной не менее 1 мм, по внешним торцевым поверхностям слоев тепло- и электроизоляции, примыкающим к торцевым поверхностям слоев ПТН, установлены теплонакопительные пластины, выполненные из материала, удельная теплоемкость которых не менее 0,11 кал/г·град.

Предлагаемое изобретение относится к области электротехники, а именно к резервным источникам тока, и может быть использовано при изготовлении теплового химического источника тока (ТХИТ).

Известно устройство тепловой батареи (ТБ) (патент RU №2413341, МПК H01M 6/36, опубл. 27.02.2011 г.), в которой имеются размещенный в цилиндрическом корпусе, снабженном составной тепло- и электроизоляцией, блок твердослойных электрохимических элементов (ЭХЭ), чередующихся с твердыми слоями пиронагревательных элементов, ориентированный вдоль вертикальной оси корпуса и поджатый упругим элементом в осевом направлении с заданным регулируемым усилием, систему термоактивирования с индикатором контроля исходного состояния.

Недостатком аналога является недостаточно высокие надежность работы ТБ, риск появления коротких замыканий между элементами активных масс блока ЭХЭ, проблематичность проведения визуального контроля качества и точности сборки ТБ.

Известно устройство тепловой батареи (патент RU №2369944, МПК H01M 6/36, опубл. 10.10.2009 г.), в которой имеется размещенный в цилиндрическом корпусе, выполненном со сквозными прорезями в виде окон и снабженном составной тепло- и электроизоляцией, блок ЭХЭ, чередующихся с твердыми слоями пиронагревательных элементов (ПТН), ориентированный вдоль вертикальной оси корпуса и поджатый упругим элементом в осевом направлении с заданным регулируемым усилием.

К недостаткам прототипа относится невысокая надежность работы тепловой батареи (ТБ), риск появления коротких замыканий между элементами активных масс блока ЭХЭ.

Задачей авторов изобретения является разработка конструкции ТБ, в которой обеспечены высокая надежность работы ТБ, минимизирован риск появления коротких замыканий между элементами активных масс блока ЭХЭ.

Новый технический результат, обеспечиваемый при использовании предлагаемой ТБ, заключается в повышении продолжительности работы, надежности при срабатывании и работе тепловой батареи (ТБ), снижении риска появления коротких замыканий между элементами активных масс блока ЭХЭ, в обеспечении возможности проведения визуального контроля качества и правильности сборки ТБ.

Указанные задача и новый технический результат обеспечены тем, что в отличие от известной ТБ, содержащей размещенный в цилиндрическом корпусе, выполненном со сквозными прорезями в виде окон и снабженном составной тепло- и электроизоляцией, размещенный вдоль его вертикальной оси и поджатый системой упругих и регулировочных элементов блок термоактивируемых электрохимических элементов (ЭХЭ), каждый из которых состоит из пакета последовательно чередующихся твердых слоев анода, электролита, катода и пиронагревательных элементов, введенных между слоями активных масс, согласно изобретению в каждом пакете твердых слоев блока ЭХЭ анод выполнен диаметром, составляющим 90-98% от диаметра катода, составная теплоизоляция, расположенная снаружи блока ЭХЭ, выполнена из композиционного материала на основе смеси измельченных минеральных волокон с порошкообразным неорганическим наполнителем, электроизоляция выполнена составной, одна часть которой представляет собой материал на основе органосиликатной композиции и нанесена на поверхность межоконных ребер цилиндрического корпуса, а другая часть электроизоляции, выполненная из слюды, установлена поверх первой части и механически закреплена на внутренней поверхности межоконных ребер цилиндрического корпуса блока ЭХЭ, при этом между внутренней поверхностью слоя электроизоляции и боковой поверхностью блока ЭХЭ, а также между поверхностью поджигающих пиротехнических лент, контактирующих с ПТН, и боковой поверхностью блока ЭХЭ выполнены воздушные зазоры величиной не менее 1 мм, по внешним торцевым поверхностям слоев тепло- и электроизоляции, примыкающим к торцевым поверхностям слоев ПТН, установлены теплонакопительные пластины, выполненные из материала, удельная теплоемкость которых не менее 0,11 кал/г·град.

Предлагаемое изобретение поясняется следующим образом.

На фиг. 1 представлен вид блока ЭХЭ с системой тепло- и электроизоляции заявляемой ТБ. Блок ЭХЭ состоит из цилиндрического корпуса 1, изготовленного составным, из набора ЭХЭ (7), последовательно чередующихся при сборке с пиротехническими нагревателями (ПТН) (8). С двух торцевых поверхностей цилиндрического корпуса 1 слои ЭХЭ и ПТН изолированы слоями составной электроизоляции в виде электроизоляционных прокладок 3, выполненных из слюды, и слоями теплоизоляционных прокладок, выполненных из асбестовой бумаги, от металлических элементов цилиндрического корпуса 1.

Для выравнивания теплового режима краевых ЭХЭ внешним поверхностям слоев тепло- и электроизоляции, примыкающим к торцевым поверхностям слоев ПТН, установлены теплонакопительные элементы 5 (пластины), выполненные из материала, удельная теплоемкость которых не менее 0,11 кал/г·град, способствующие увеличению времени работы ТБ. Для уменьшения электрического сопротивления между ЭХЭ и ПТН (при осевых вибрационных и инерционных нагружениях слоев ЭХЭ и ПТН при эксплуатации ТБ) столб слоев ЭХЭ при сборке блока ЭХЭ поджат упругими элементами 10 с заданным усилием, зависящим от диаметра ЭХЭ, после чего упругие элементы фиксируются резьбовой гайкой 9. Токосъем при работе блока ЭХЭ производится положительным 13 и отрицательным 14 токовыводами, установленными на крайних ЭХЭ блока.

Для поддержания необходимого теплового режима с наружной боковой поверхности цилиндрического корпуса 1 установлен теплоизолятор 11, изготовленный составным. На внутренней боковой поверхности теплоизолятора 11, как конструкционного элемента, в пазах установлены на слюдяных прокладках и механически закреплены эпоксидным клеем в качестве адгезива пиротехнические ленты 12, как компоненты системы термоактивирования, посредством которых производится поджиг пиротехнического состава ПТН. Для минимизации риска коротких замыканий по поверхности ЭХЭ продуктами горения между поверхностями пиротехнических лент и боковыми поверхностями пакета ЭХЭ и ПТН выполняют зазоры величиной оптимально не менее 1 мм, что было подтверждено экспериментально.

Каждый ЭХЭ выполнен в виде трехслойной таблетки и состоит из твердых слоев анода, изготовленного из литий-борного композита, прессованных слоев электролита и катодной массы на основе хлорида никеля, при этом анод выполнен диаметром, меньшим, чем диаметр электролита и катода, и составляет 90-98% от диаметра последних, что обеспечивает значительное снижение риска коротких замыканий между анодом и катодом в процессе работы ТБ при рабочей температуре ЭХЭ более 500°C.

Для обеспечения электрической связи анодов и катодов последовательно установленных ЭХЭ, а также для разогрева ЭХЭ до рабочих температур между ними устанавливаются ПТН 8. Конструкция ПТН имеет замкнутый металлический токопроводящий контур, внутри которого запрессован пиросостав на основе мелкодисперсного титанового порошка. Корпус блока ЭХЭ изготовлен в виде полого цилиндра, в котором выполнены сквозные вертикальные прорези, уменьшающие массу корпуса 1, позволяющие проводить визуальный контроль правильности сборки блока ЭХЭ. На одной из торцевых поверхностей цилиндрического корпуса 1 установлены резьбовые элементы 9 для фиксации упругих элементов 10 с регулируемым усилием поджатия. Для обеспечения дополнительной электрической изоляции ребра корпуса покрыты слоем теплостойкой органосиликатной композицией 6. С внутренней стороны ребер корпуса установлены и механически закреплены слюдяные прокладки 2, обеспечивающие основную электроизоляцию ЭХЭ от металла цилиндрического корпуса 1. При сборке блока ЭХЭ пакет ЭХЭ и ПТН центрируют специальным приспособлением относительно прокладок 2, при этом формируют Г воздушный зазор между поверхностью прокладок 2 и боковой поверхностью пакета ЭХЭ, что исключает контакт электрохимических материалов ЭХЭ и слюды, улучшает электроизоляцию ЭХЭ и снижает возможность появления токов утечек по поверхности прокладок 2 из-за загрязнения их продуктами горения пиротехнических составов ПТН, величина воздушного зазора составляет 0,7…5% от диаметра ЭХЭ.

Таким образом, при использовании предлагаемой ТБ обеспечивается более высокий по сравнению с прототипом технический результат, заключающийся в увеличении продолжительности работы ТБ, повышении надежности при срабатывании ТБ от электрического импульса электровоспламенителей (ЭС) системы термоактивирования, снижении риска появления коротких замыканий между элементами активных масс блока ЭХЭ, в обеспечении возможности проведения визуального контроля качества и правильности сборки ТБ.

Возможность промышленной реализации предлагаемого изобретения подтверждается следующим примером.

Пример 1.

В лабораторных условиях предлагаемая ТБ реализована на опытном образце, изображенном на фиг. 1. Блок ЭХЭ содержит цилиндрический корпус 1, изготовленный составным из нескольких частей, выполняющий функцию силового элемента, внутри которого имеются набор ЭХЭ 7 из последовательно чередующихся при сборке с ПТН 8. Цилиндрический корпус 1 из нержавеющей стали 12Х18Т10Т ГОСТ 5632-72. С торцевых поверхностей цилиндрического корпуса 1 все ЭХЭ и ПТН изолированы от металла корпуса слоями электроизоляционных прокладок 3, выполненных из слюды марки ССП ГОСТ 13750-88, и слоями электроизоляционных прокладок 4, выполненных из асбестовой бумаги БЭ ГОСТ 23779-95. Теплонакопительные пластины, установленные по торцам блока ЭХЭ, представляют собой диски из нержавеющей стали 12Х18Т10Т ГОСТ 5632-72 с удельной теплоемкостью 0,11 кал/г·град и толщиной 0,4 мм. Столб ЭХЭ и ПТН при сборке блока ЭХЭ поджимается упругими элементами 10 с заданным усилием, после чего последний фиксируют резьбовой гайкой 9. Токосъем при работе блока ЭХЭ производят положительным 13 и отрицательным 14 токовыводами, установленными по торцам блока ЭХЭ. Теплоизолятор 11, установленный снаружи относительно боковой поверхности цилиндрического корпуса 1, выполнен из специального теплозащитного материала марки ТЗМ-23М ТУ 1-596-425-2008. На внутренней боковой поверхности теплоизолятора 11 в специальных пазах зафиксированы эпоксидным клеем на слюдяных прокладках 2 две пиротехнические ленты для поджига ПТН. По боковой поверхности блока ЭХЭ выдержан воздушный зазор величиной 2,8 мм. ЭХЭ выполнены в виде трехслойной таблетки из твердых слоев анода, изготовленного из литий-борного композита, прессованных слоев электролита и катодной массы на основе хлорида никеля, при этом анод выполнен диаметром, меньшим, чем диаметр электролита и катода, и составляет 95% от диаметра последних, что обеспечивает как показали эксперименты значительное снижение риска коротких замыканий между анодом и катодом в процессе работы ТБ при рабочей температуре ЭХЭ более 500°C. Разогрев и электрический контакт анодов и катодов обеспечивается установленными между ними ПТН 8. Конструктивно последние выполнены в виде замкнутого металлического токопроводящего контура, внутри которого запрессован пиротехнический состав на основе мелкодисперсного титанового порошка, при этом поджиг ПТН производят через боковые отверстия обечайки ПТН 8. Цилиндрический корпус 1 блока ЭХЭ изготовлен в виде цилиндрической трубы, в которой выполнены сквозные вертикальные прорези, на одной из краевых поверхностей которого выполнена резьба для установки гайки 9 для фиксации упругих элементов 10 и для их регулируемого поджатая. Дополнительная электрическая изоляция обеспечена покрытием поверхности межоконных ребер цилиндрического корпуса блока ЭХЭ теплостойкой электроизоляционной органосиликатной композицией 6 марки ОС-92-31 ТУ 88-3451-12205-24-07-2011. С внутренней стороны корпуса на ребрах закреплены прокладки 2 из слюды марки ССП ГОСТ 13750-88 с перекрытием ширины ребер на 2…3 мм, что обеспечивает основную электроизоляцию ЭХЭ от корпуса. Сборка ЭХЭ и ПТН центрирована посредством специального приспособления относительно прокладок 2 с обеспечением воздушного зазора величиной 0,3 мм между поверхностью прокладок 2 и боковой поверхностью ЭХЭ.

Как это показал пример, при реализации предлагаемого изобретения обеспечивается технический результат, заключающийся в увеличении продолжительности работы, повышении надежности при срабатывании и работе ТБ, снижении риска появления коротких замыканий между элементами активных масс блока ЭХЭ, в обеспечении возможности проведения визуального контроля качества и правильности сборки ТБ.

Тепловая батарея (ТБ), содержащая размещенный в цилиндрическом корпусе, выполненном со сквозными прорезями в виде окон и снабженном составной тепло- и электроизоляцией, размещенный вдоль его вертикальной оси и поджатый системой упругих и регулировочных элементов блок термоактивируемых электрохимических элементов (ЭХЭ), каждый из которых состоит из пакета последовательно чередующихся твердых слоев анода, электролита, катода и пиронагревательных элементов (ПТН), введенных между слоями активных масс, отличающаяся тем, что в каждом пакете твердых слоев блока ЭХЭ анод выполнен с диаметром, составляющим 90-98% от диаметра катода, составная теплоизоляция, расположенная снаружи блока ЭХЭ, выполнена из композиционного материала на основе смеси измельченных минеральных волокон с порошкообразным неорганическим наполнителем, электроизоляция выполнена составной, одна часть которой представляет собой материал на основе органосиликатной композиции и нанесена на поверхность межоконных ребер цилиндрического корпуса, а другая часть электроизоляции, выполненная из слюды, установлена поверх первой части и механически закреплена на внутренней поверхности межоконных ребер цилиндрического корпуса блока ЭХЭ, при этом между внутренней поверхностью слоя электроизоляции и боковой поверхностью блока ЭХЭ, а также между поверхностью поджигающих пиротехнических лент, контактирующих с ПТН, и боковой поверхностью блока ЭХЭ выполнены воздушные зазоры величиной не менее 1 мм, по внешним торцевым поверхностям слоев тепло- и электроизоляции, примыкающим к торцевым поверхностям слоев ПТН, установлены теплонакопительные пластины, выполненные из материала, удельная теплоемкость которых не менее 0,11 кал/г·град.
ТЕПЛОВАЯ БАТАРЕЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-74 из 74.
11.03.2019
№219.016.dcce

Автоматизированный комплекс для испытаний интегральных микросхем на радиационную стойкость

Изобретение относится к радиационной технике и может быть использовано для проведения испытаний интегральных микросхем различных типов и классов на радиационную стойкость в условиях воздействия импульсных и стационарных ионизирующих излучений, генерируемых соответствующими установками....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002435169
Дата охранного документа: 27.11.2011
19.04.2019
№219.017.329f

Универсальное грузоподъемное приспособление

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к грузоподъемным устройствам, предназначенным для захвата, подъема и перемещения грузов. Универсальное грузоподъемное приспособление содержит корпусную втулку и две щеки с отверстиями, в которые установлен палец под крюк грузоподъемного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406678
Дата охранного документа: 20.12.2010
18.05.2019
№219.017.5a9d

Способ изготовления смесевого взрывчатого вещества

Изобретение относится к технологии изготовления смесевых взрывчатых веществ, содержащих мощное взрывчатое вещество и металл. Способ заключается в смешивании исходных компонентов в присутствии легколетучей органической жидкости с последующим ее удалением и сушкой смесевого взрывчатого вещества....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433986
Дата охранного документа: 20.11.2011
09.06.2019
№219.017.7f27

Уплотнение горловины оболочки из упруго-эластичного материала

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для герметизации различных эластичных тонкостенных камер, оболочек, работающих под действием давления рабочей среды. Уплотнение горловины оболочки из упругоэластичного материала включает крышку с выходным патрубком,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444663
Дата охранного документа: 10.03.2012
Показаны записи 71-80 из 83.
29.05.2018
№218.016.5325

Ампульный химический источник тока и способ его сборки

Изобретение относится к области электротехники, а именно к резервному химическому источнику тока ампульного типа, запускаемому в работу при подаче электролита из ампулы в электродный отсек блока электрохимических элементов (ЭХЭ). Ампульный химический источник тока (АХИТ) включает расчетное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653860
Дата охранного документа: 15.05.2018
29.08.2018
№218.016.8096

Дифференциальный измерительный преобразователь

Изобретение относится к области измерительной техники. Технический результат – повышение точности дифференциального измерительного преобразователя за счет введения блока коррекции, осуществляющего корректировку выходной характеристики преобразования. Дифференциальный измерительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665219
Дата охранного документа: 28.08.2018
21.11.2018
№218.016.9f03

Дифференциальный измерительный преобразователь

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерительным преобразователям с частотной формой выходных сигналов. Дифференциальный измерительный преобразователь содержит два генератора частотных сигналов с частотозадаюшими элементами, выходы которых соединены со входами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672793
Дата охранного документа: 19.11.2018
25.04.2019
№219.017.3b64

Химический источник тока ампульного типа

Изобретение относится к области электротехники, а именно к химическим резервным источникам тока ампульного типа (АХИТ), содержащим в едином корпусе с крышкой расчетное количество электролитных блоков и соответствующее количество секций электродов, размещенных в электродном блоке, каждая из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685704
Дата охранного документа: 23.04.2019
09.05.2019
№219.017.5025

Вторичный источник питания

Изобретение относится к области преобразования электрической энергии. Техническим результатом является повышение надежности работы вторичного источника питания. Вторичный источник питания содержит первый коммутирующий элемент, вход управления которого соединен с выходом устройства управления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444776
Дата охранного документа: 10.03.2012
18.05.2019
№219.017.58a8

Гермоввод

Изобретение относится к области изготовления миниатюрных гермовводов, в частности к конструкциям спаев металл-керамика высокой степени герметичности и может быть использовано в электровакуумных приборах. Технический результат - создание металлокерамического узла высокой степени герметичности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002322718
Дата охранного документа: 20.04.2008
18.05.2019
№219.017.591e

Датчик резонаторный

Изобретение относится к измерениям механических параметров, в частности силы или ускорения. Датчик резонаторный содержит чувствительный элемент, выполненный в виде маятника с одной степенью свободы, соединенный через упругие шарниры с первым основанием, и силочувствительный резонатор, концы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002415441
Дата охранного документа: 27.03.2011
09.06.2019
№219.017.7914

Вторичный источник питания

Изобретение относится к области преобразования электрической энергии. Вторичный источник питания содержит последовательно соединенные устройство сравнения, генератор прямоугольных импульсов, коммутирующий элемент, первый выход которого соединен через последовательно соединенные первичные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002342691
Дата охранного документа: 27.12.2008
09.06.2019
№219.017.7c27

Тепловая батарея

Изобретение относится к резервным химическим источникам тока на твердом теле. Техническим результатом изобретения является повышение ресурса работы, энергоемкости, надежности работы батареи, срока годности, механической прочности сборки, сохранности. Согласно изобретенияю тепловая батарея (ТБ)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002369944
Дата охранного документа: 10.10.2009
09.06.2019
№219.017.7cff

Способ измерения ускорений

Изобретение относится к области измерений механических параметров. Способ измерения ускорений основан на использовании трех пар преобразователей ускорения, размещенных в корпусе, в котором дополнительно размещают три идентичных измерительных модуля, на каждом из которых параллельно друг другу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002416099
Дата охранного документа: 10.04.2011
+ добавить свой РИД