×
26.08.2017
217.015.ed52

Результат интеллектуальной деятельности: ХИМИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ТОКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к электротехнике, к резервным источникам тока, и может быть использовано при изготовлении теплового химического источника тока (ТХИТ). Сущность изобретения: в отличие от известного ХИТ, содержащего размешенный в цилиндрическом корпусе, выполненном со сквозными вертикальными прорезями в виде окон и снабженном составной тепло- и электроизоляцией, поджатый вдоль его вертикальной оси системой упругих и регулировочных элементов блок термоактивируемых ЭХЭ, каждый из которых состоит из пакета последовательно чередующихся твердых слоев анода, электролита, катода и твердых слоев пиротехнических нагревательных элементов (ПТН), введенных между слоями активных масс, блок ЭХЭ, снабженный разнополюсными токовыводами, систему термоактивирования, согласно изобретению, каждый ЭХЭ выполнен в виде спрессованных твердых слоев анода, представляющего собой сплав литий-бор с содержанием бора не менее 28%, слоев электролита в виде эвтектической смеси силикатов и фосфатов щелочных металлов и катода, состоящего из смеси хлорида никеля и оксида ванадия, при этом в тело катода впрессована просечная никелевая сетка, диаметр которой составляет величину в диапазоне от 75% до 95% от диаметра катода, и имеющая толщину от 10% до 30% от толщины катода, по торцам блока ЭХЭ от краевых ЭХЭ выведены разнополюсные токовыводы к соответствующим полюсам ХИТ. Снижение времени выхода источника тока на рабочий режим, повышение продолжительности работы, повышение надежности, снижение внутреннего сопротивления ЭХЭ, повышение напряжения при импульсных включениях являются техническим результатом изобретения. 2 ил., 1 пр.

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 (ТХИТ) (патент RU №2413341, МПК Н01М 6/36, публ. 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 пиротехнических нагревательных элементов (ПТН), 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 большое время выхода на рабочий режим и недостаточно высокие надежность в работе ТБ, и разрядные характеристики.

Известно устройство ТХИТ (патент RU №2369944, МПК Н01М 6/36, публ. 10.10.2009 г.), в цилиндрическом корпусе которой, выполненном со сквозными прорезями в виде окон и снабженном составной тепло- и электроизоляцией, размещен блок электрохимических элементов, чередующихся с твердыми слоями пиронагревательных элементов, ориентированный вдоль вертикальной оси корпуса и поджатый упругим элементом в осевом направлении с заданным регулируемым усилием.

К недостаткам прототипа относится высокое внутреннее сопротивление ЭХЭ, что увеличивает время взведения как самого ЭХЭ, так и ТХИТ. снижает разрядные характеристики ТХИТ и снятую емкость, а также недостаточно высокая надежность при срабатывании.

Задачей авторов изобретения является разработка конструкции ХИТ, в котором обеспечены высокая надежность работы ХИТ, снижение времени-выхода на рабочий режим, повышение разрядных характеристик, а именно величины напряжения, тока разряда и снимаемой емкости.

Новый технический результат, обеспечиваемый при использовании предлагаемого ХИТ, заключается в снижении времени выхода химического источника тока на рабочий режим, повышении продолжительности работы, надежности при срабатывании и работе ХИТ, снижении внутреннего сопротивления ЭХЭ и повышении напряжения при импульсных включениях.

Указанные задача и новый технический результат обеспечены тем, что в отличие от известного ХИТ. содержащего размещенный в цилиндрическом корпусе, выполненном со сквозными вертикальными прорезями в виде окон и снабженном составной тепло- и электроизоляцией, поджатый вдоль его вертикальной оси системой упругих и регулировочных элементов блок термоактивируемых ЭХЭ, каждый из которых состоит из пакета последовательно чередующихся твердых слоев анода, электролита, катода и твердых слоев пиротехнических нагревательных элементов (ПТН), введенных между слоями активных масс, блок ЭХЭ снабжен разнополюсными токовыводами, систему термоактивирования, согласно изобретению каждый ЭХЭ выполнен в виде спрессованных твердых слоев анода, представляющего собой сплав литий-бор с содержанием бора не менее 28%, слоев электролита в виде эвтектической смеси силикатов и фосфатов щелочных металлов и катода, состоящего из смеси хлорида никеля и оксида ванадия при этом в тело катода впрессована просечная никелевая сетка, диаметр которой составляет величину в диапазоне от 75% до 96% от диаметра катода, и имеющая толщину от 10% до 30% от толщины катода, по торцам блока ЭХЭ от краевых ЭХЭ выведены разнополюсные токовыводы к соответствующим полюсам ХИТ.

Предлагаемое изобретение поясняется следующим образом.

На фиг. 1 представлен вид блока элементов с тепло и электроизоляцией заявляемой ТБ. Блок ЭХЭ состоит из корпуса 1, изготовленный составным из нескольких частей и выполняющий функции силового элемента, из набора электрохимических элементов (ЭХЭ) 7 последовательно чередующихся при сборке с пиротехническими нагревателями (ПТН) 8. С обеих торцевых поверхностей корпуса 1 слои ЭХЭ и ПТН изолированы от металлических элементов корпуса слоями электроизоляционных прокладок 3, выполненных из слюды, и слоями теплоизоляционных прокладок 4, выполненных из асбестовой бумаги.

Для уменьшения электрического сопротивления между ЭХЭ и ПТН при осевых вибрационных и инерционных нагружениях столб слоев ЭХЭ и ПТН 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 элементов производится положительным 13 и отрицательным 14 токовыводами, установленными к первому и последнему ЭХЭ соответственно.

Для поддержания необходимого теплового режима е наружной боковой поверхности корпуса 1 установлен теплоизолятор 11, изготовленный из теплозащитного материала на основе кремнеземных волокон, в пазах теплоизолятора расположены две пиротехнические ленты 12, в качестве компонентов системы термоактивирования, посредством которых производится поджиг пиротехнического состава ПТН.

ЭХЭ (фиг. 2) выполнен в виде спрессованных твердых слоев анода, представляющего собой сплав LiB с содержанием бора не менее 28%, не более 35%, и состоит из твердых слоев анода 16, прессованных слоев электролита 17 из эвтектической смеси силикатов и фосфатов щелочных металлов и катода 15 при этом в тело катода, состоящего из смеси хлорида никеля и оксида ванадия, впрессована просечная никелевая сетка 18, диаметр которой составляет не менее 75% и не более 95% от диаметра катода, имеющая толщину от 10% до 30% от толщины катода, что обеспечивает достаточной величины токосъем с ЭХЭ, повышает напряжение при импульсных включениях и способствует уменьшению времени взведения как самого ЭХЭ, так и ХИТ в целом.

Для обеспечения электрической связи анодов и катодов в 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 пиротехнический состав на основе мелкодисперсного титанового порошка.

Корпус 1 блока ЭХЭ изготовлен в виде цилиндрической трубы, в которой выполнены сквозные вертикальные отверстия, уменьшающие массу корпуса и обеспечивающие визуальный контроль правильности сборки блока ЭХЭ. На одной из торцевых поверхностей корпуса выполнена резьба для установки гайки 9 фиксации упругих элементов с регулируемым усилием их поджатая. Для обеспечения дополнительной электрической изоляции ребра корпуса, покрыты теплостойкой электроизоляционной органо-силикатной композицией 6. С внутренней стороны ребер корпуса установлены и механически закреплены прокладки 2 из слюды, обеспечивающие основную электроизоляцию ЭХЭ от металла корпуса.

Предлагаемое устройство работает следующим образом.

Первоначально подают импульс тока на электрический мостик воспламенителя (ЭВ) системы термоактивирования от внешнего источника тока. ЭВ срабатывает и дает форс пламени на пиротехнические ленты 12, при горении которых воспламеняются ПТН 8, расположенные между ЭХЭ. При достижении рабочей температуры материал электролита 17 становится ионопроводящим. При разогреве ионопроводящая среда приобретает чисто ионную проводимость электрического тока и на полюсах ЭХЭ возникает разность потенциалов. После нарастания величины разности потенциалов до требуемой величины активации ХИТ он готов к работе.

Функция просечной сетки 18, впрессованной в тело катода 15, заключается в обеспечении требуемой величины проводимости и как показано экспериментально, при величинах диаметра, находящегося в заявляемых пределах соотношений с величиной диаметра катода 15, проявляется максимально эффект проводимости, о чем свидетельствует меньшее время активации ХИТ и повышение уровня разрядных характеристик. Толщина просечной сетки 18 оптимальна при значениях не менее 10% от толщины катода, но не более 30% толщины катода. Такое ограничение толщины сетки продиктовано необходимостью сохранения стабильности состояния электролита, что гарантирует отсутствие коротких замыканий внутри ЭХЭ.

При этом, следует отметить, что при наличии бора в составе анода менее 28%, текучесть материала анода велика, в результате чего повышенная текучесть может привести к повышению риска коротких замыканий внутри блока ЭХЭ, и, как следствие, к отказу в работе ХИТ. тогда как при содержании бора в материале анода свыше 28% (но не более 35%) текучесть имеет номинальные значения и не отражается негативно на работе ХИТ.

Таким образом, при использовании предлагаемого ХИТ обеспечивается более высокий по сравнению с прототипом технический результат, заключающийся в снижении времени выхода источника тока на рабочий режим, повышении продолжительности работы, надежности при срабатывании и работе ХИТ, в снижении внутреннего сопротивления ЭХЭ и повышении напряжения при импульсных включениях.

Возможность промышленной реализации предлагаемого изобретения подтверждается следующим примером.

Пример 1

В лабораторных условиях предлагаемое изобретение опробовано на опытном образце, изображенном на фиг. 1, блок элементов которого представляет цилиндрическое устройство, состоящее из корпуса 1, изготовленного из нескольких частей и выполняющего функции силового элемента, набора электрохимических элементов (ЭХЭ) 7 последовательно чередующихся при сборке с пиротехническими нагревателями (ПТН) 8. Корпус изготовлен из нержавеющей стали 12Х18Т10Т ГОСТ 5632-72. С обеих торцевых поверхностей корпуса 1 ЭХЭ и ПТН изолированы от металлических элементов корпуса слоями электроизоляционных прокладок 3, выполненных из слюды марки ССП ГОСТ13750-88, и слоями электроизоляционных прокладок 4. выполненных из асбестовой бумаги БЭ ГОСТ 23779-95.

Для выравнивания теплового режима крайних ЭХЭ по торцам установлены теплонакопительные элементы 5, представляющие собой диски из нержавеющей стали 12Х18Т10Т ГОСТ 5632-72. Для уменьшения электрического сопротивления между ЭХЭ и ПТН при осевых вибрационных и инерционных нагружениях столб ЭХЭ и ПТН при сборке блока ЭХЭ поджимаются упругими элементами 10 с заданным усилием, после чего последний фиксируется резьбовой гайкой 9. Токосъем при работе блока элементов производится положительным 13 и отрицательным 14 токовыводами, установленными к торцевым ЭХЭ.

Для поддержания необходимого теплового режима с наружной боковой поверхности корпуса 1 установлен теплоизолятор 11, изготовленный из специального теплозащитного материала марки ТЗМ-23М ТУ1-596-425-2008. На внутренней боковой поверхности теплоизолятора 11, как конструкционного элемента, в специальных пазах установлены на слюдяных прокладках и механически закреплены эпоксидным клеем две пиротехнические ленты 12, как компоненты системы термоактивирования, посредством которых производится поджиг пиротехнического состава ПТН.

ЭХЭ (фиг. 2) выполнен в виде спрессованных твердых слоев анода из литий-борного сплава с содержанием бора 28%, прессованных слоев электролита состоящего эвтектической смеси силикатов и фосфатов щелочных металлов и катода, состоящего из смеси хлорида никеля и оксида ванадия, в тело которого впрессована просечная никелевая сетка, выполненная с диаметром, составляющим не менее 96% от диаметра катода, имеющая толщину 30% от толщины катода, что позволяет увеличить ионную проводимость и на 20-30% снизить внутреннее сопротивление ЭХЭ, тем самым обеспечивает хороший токосъем с электрохимического элемента, повышает напряжение при импульсных включениях и способствует уменьшению времени взведения как самого ЭХЭ, так и ТХИТ в целом

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 пиротехнический состав на основе мелкодисперсного титанового порошка, при этом поджиг пиротехнического состава производится через боковые отверстия обечайки ПТН.

Корпус 1 блока ЭХЭ изготовлен в виде цилиндрической трубы, к которой выполнены сквозные вертикальные отверстия, уменьшающие массу корпуса и обеспечивающие визуальный контроль правильности сборки блока ЭХЭ. На одной из торцевых поверхностей корпуса выполнена резьба для установки гайки 9 фиксации упругих элементов с регулируемым усилием их поджатая. Для обеспечения дополнительной электрической изоляции ребра корпуса покрыты теплостойкой электроизоляционной органо-силикатной композицией 6 марки ОС-92-31 ТУ 88-3451-12205-24-07-2011. С внутренней стороны корпуса на ребра установлены и механически закреплены прокладки 2 из слюды марки ССП ГОСТ 13750-88 с перекрытием ширины ребер на 2…3 мм, обеспечивающие основную электроизоляцию ЭХЭ от металла корпуса.

Как показал приведенный пример, в предлагаемом ХИТ достигнут технический результат, заключающийся в снижении времени выхода источника тока на рабочий режим, повышении продолжительности работы, надежности при срабатывании и работе источника (ХИТ), снижении внутреннего сопротивления ЭХЭ и повышении напряжения при импульсных включениях.

Химический источник тока, содержащий размещенный в цилиндрическом корпусе, выполненном со сквозными вертикальными прорезями в виде окон и снабженном составной тепло- и электроизоляцией, поджатый вдоль его вертикальной оси системой упругих и регулировочных элементов блок термоактивируемых ЭХЭ, каждый из которых состоит из пакета последовательно чередующихся твердых слоев анода, электролита, катода и твердых слоев пиротехнических нагревательных элементов (ПТН), введенных между слоями активных масс, блок ЭХЭ, снабженный разнополюсными токовыводами, систему термоактивирования, отличающийся тем, что каждый ЭХЭ выполнен в виде спрессованных твердых слоев анода, представляющего собой сплав литий-бор с содержанием бора не менее 28%, слоев электролита в виде эвтектической смеси силикатов и фосфатов щелочных металлов и катода, состоящего из смеси хлорида никеля и оксида ванадия, при этом в тело катода впрессована просечная никелевая сетка, диаметр которой составляет величину в диапазоне от 75% до 96% от диаметра катода, и имеющая толщину от 10% до 30% от толщины катода, по торцам блока ЭХЭ от краевых ЭХЭ выведены разнополюсные токовыводы к соответствующим полюсам ХИТ.
ХИМИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ТОКА
ХИМИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ТОКА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 321-330 из 806.
29.05.2018
№218.016.5679

Способ отверждения органических жидких радиоактивных отходов

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, в частности к процессам отверждения органических ЖРО. Способ отверждения органических жидких радиоактивных отходов (ЖРО) заключается в соединении ЖРО с отвердителем, содержащим парафин, нагревании полученной смеси и выдерживании до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654542
Дата охранного документа: 21.05.2018
29.05.2018
№218.016.5700

Способ герметизации блока охлаждения активного элемента в твердотельном лазере

Изобретение относится к лазерной технике. Способ герметизации блока охлаждения активного элемента в твердотельном лазере включает два этапа: установку трубки для активного элемента и установку активного элемента в трубку, на первом этапе устанавливают трубку с прижимами и уплотнениями, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655045
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.573c

Способ определения удельной энергии, необходимой для разрушения опасного астероида ядерным взрывом

Изобретение относится к области борьбы с астероидной опасностью в рамках техники моделирования физических процессов и природных явлений. Способ предусматривает изготовление микромодели (ММ) из вещества, подобного веществу астероида. ММ подвергают в вакуумной камере воздействию импульсного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654880
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.577e

Способ испытаний парашютных систем и стенд для его осуществления

Группа изобретений относится к испытательной технике и может быть использована для испытаний парашютных систем. Способ испытаний парашютных систем включает разгон парашютной системы, размещенной в контейнере, закрепленном на раме ракетной тележки с ракетным двигателем на твердом топливе (РДТТ),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654885
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.5883

Ускоритель электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного катода

Изобретение относится к ускорителю электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного (СЭП) катода. В предложенном ускорителе накопитель энергии совместно с формирователем импульса выполнен в виде формирующей линии, состоящей из n+1, где n - натуральное число отрезков однородных линий с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653505
Дата охранного документа: 10.05.2018
29.05.2018
№218.016.58c9

Система охлаждения массивно-параллельных вычислительных систем

Изобретение относится к области вычислительной техники, а именно к охлаждающим системам массивно-параллельных вычислительных систем, в том числе суперкомпьютеров эксамасштаба, содержащих оборудование для обработки электронных данных. Технический результат - отсутствие «холодных» коридоров и,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653499
Дата охранного документа: 10.05.2018
09.06.2018
№218.016.5aa9

Способ изготовления изделий из магнитно-мягкого сплава 27кх

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам улучшения магнитных свойств, и может быть использовано в электронике и приборостроении. Способ изготовления изделий из магнитно-мягкого сплава 27КХ включает интенсивную пластическую деформацию исходного магнитно-мягкого сплава с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655416
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.5b49

Устройство для формирования нестационарной затухающей ударной волны в слое конденсированной среды

Изобретение относится к устройствам для исследования ударно-волновых явлений в конденсированных средах и может быть использовано для получения нестационарных затухающих ударных волн (волн Тейлора) в конденсированной среде (в частности, в воде). Устройство состоит из ударной трубы, включающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655695
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5c43

Стенд для ударных испытаний

Изобретение относится к испытательному оборудованию. Стенд содержит стол для закрепления объекта испытаний (ОИ), установленный в центральной части связанного с основанием упругого элемента, средство создания ударной нагрузки в виде падающего груза. Падающий груз размещен на направляющих, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655700
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5f08

Цилиндрическое детонационное устройство

Изобретение относится к области испытания материалов, к исследованию свойств материалов при динамическом воздействии, в частности к взрывным устройствам нагружения для исследования сжимаемости материалов с применением цилиндрических зарядов взрывчатых веществ (ВВ) с внешним инициированием....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656650
Дата охранного документа: 06.06.2018
Показаны записи 301-305 из 305.
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
09.06.2019
№219.017.7e0b

Тепловой химический источник тока

Изобретение относится к области электротехники, к области резервных химических источников тока на твердом теле и может быть использовано для изготовления теплового источника тока с ионной проводимостью. Согласно изобретению тепловой источник тока содержит блок электрохимических элементов (ЭХЭ)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408113
Дата охранного документа: 27.12.2010
06.09.2019
№219.017.c7da

Дифференциальный измерительный преобразователь

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерительным преобразователям с частотной формой выходных сигналов. Техническим результатом является обеспечение проверки работоспособности частотозадающих элементов и всего измерительного преобразователя по значению выходной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699255
Дата охранного документа: 04.09.2019
29.11.2019
№219.017.e7a5

Генератор

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано для генерации электрических сигналов, стабилизированных электромеханическими резонаторами, в частности, в пьезорезонансных датчиках. Техническим результатом является обеспечение заданного фиксированного уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707394
Дата охранного документа: 26.11.2019
+ добавить свой РИД