STEJNOSMĚRNÝ PROUD Akumulátory TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.



Podobné dokumenty
Elektřina a magnetizmus

Elektrochemie. 2. Elektrodový potenciál

Jak funguje baterie?

Technické sekundární články - AKUMULÁTOR

4.4.3 Galvanické články

Elektrolýza (laboratorní práce)

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Vlastnosti zdrojů ss proudu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Elektrický proud v elektrolytech

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.07 EU OP VK

Sekundární elektrochemické články

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, zdrojová soustava vozidla

AKUMULÁTORY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

1. Stejnosměrný proud základní pojmy

Napájecí soustava automobilu. 2) Odsimulujte a diskutujte stavy které mohou v napájecí soustavě vzniknout.

Záporná elektroda PALIVOVÁ (anodický oxidační proces uvolnění elektronů) Kladná elektroda OKYSLIČOVADLO (redukční proces zpracování elektronů)

VY_52_INOVACE_2NOV37. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Nesamostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Vyskytují se v první skupině PSP. Jsou to všechny prvky této skupiny kromě vodíku.

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Průvodce světem olověných akumulátorů

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Samostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Elektrochemické zdroje elektrické energie

ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Odměrná analýza základní pojmy

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Koroze obecn Koroze chemická Koroze elektrochemická Koroze atmosférická

Sada 1 - Elektrotechnika

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrický odpor TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Vše, co musíte vědět o AKUMULÁTORU DOPORUČUJE

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Zdroje elektrické energie

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_4_Elektrický proud v kapalinách a plynech

Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP

POKYNY PRO DEZINFEKCI TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

OPTIKA Vlastnosti světla TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Vlastnosti a použití nabíjecích článků a akumulátorů

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:


CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

J i h l a v a Základy ekologie

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Stejnosměrný el. proud TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

MITHON NVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO ZDIVO A POVLAKY

3. Rozměry a hmotnosti Přiřazení typů a velikostí čelních desek Odchylka od TPM... 8

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Elektroinstalace 2 VODIČE (KABELÁŽ)

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Elektrochemické akumulátory. přehled

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 08

1. Přehled vlastností bezúdržbových olověných akumulátorů

1) U neredoxních dějů se stechiometrické koeficienty doplňují zkusmo

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Výkon střídavého proudu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Trade FIDES, a.s. PWR 1A v.2. Popis výrobku

MITHON PVB PRŮMYSLOVÝ KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK

Ekonomika Základní ekonomické pojmy

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ EFEKT PŘÍTLAKU VYVOZOVANÉHO NA ELEKTRODOVÝ SYSTÉM OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU S EXPERIMENTÁLNÍMI ELEKTRODAMI

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, VYUŽITÍ ELEKTROLÝZY V PRAXI

Číslo: Anotace: Prosinec Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

9. ročník Galvanický článek

Bipolární tranzistor. Bipolární tranzistor. Otevřený tranzistor

Pracovní list pro studenta

EOKO. komponenty vzt. EOKO kruhové ohřívače. Základní informace. Technické parametry. Základní parametry.

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Ivana Bočková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.

Sada 2 - MS Office, Excel

Technické materiály test

Sada 2 Klempířská technologie

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková

JIŠTĚNÍ OBVODŮ POJISTKY 1

Základní chemické pojmy a zákony

Bezpečnostní předpisy

L L H L H H H L H H H L

Nabíječ KE R5-24V 20A

Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce).

Základní informace o wolframu

MAGNETICKÉ POLE Vlastnosti magnetů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

VII. Elektrochemie. 7. Elektrochemie Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze

Prostorový termostat. Nastavení žádané teploty pod krytem, pouze pro vytápění nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Kirchhoffovy zákony TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Sada 1 Technologie betonu

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

1.3.1 Kruhový pohyb. Předpoklady: 1105

Sada 1 CAD Registrace studentů a učitelů středních škol pro účely stažení legálního výukového SW firmy Autodesk

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Elektrolýza 2 Autor materiálu:

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ USB TESTER AKUMULÁTORŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

Umí živočichové vytvářet sacharidy? Název reakce, při které vznikají sacharidy: Které látky rostlina potřebuje na fotosyntézu?

Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a životní prostředí Zdroje energie I.

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

Elektrické teplovzdušné jednotky. Leo EL 23 Leo KMEL 23

Elektrický proud v kapalinách

POW 345 / 346 CZ 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO AKU NÁŘADÍ ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST OBSLUHA... 3

Transkript:

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Akumulátory TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Akumulátory Jsou zařízení, které umožňují hromadit elektrickou energii. Tvoří jej články, v nichž se využívá polarizace elektrod a polarizačního napětí. Tzn. chemické reakce mezi elektrodami a elektrolytem jsou nutné a žádoucí, protože jimi vytváříme tzv. aktivní látky. Olověný akumulátor Je tvořen nádobou, elektrodami z čistého olova a elektrolytu, kterým je vodný roztok chemicky čisté H 2 SO ( asi 37%). Ponoříme-li Pb elektrody do H 2 SO, vytvoří se na povrchu elektrod amorfní síran olovnatý PbSO. V tomto stavu je akumulátor vybitý. Skladba a vzhled: ANODA KATODA Anody mají tvar mříží plněných pastou ze směsi mínia (suříku) a oxidu olovnatého nebo jsou žebrované. Katody jsou také mřížkované a pastované směsí oxidu olovnatého a práškového olova. Kladné elektrody jsou obklopeny zápornými a jsou od sebe odděleny izolačními vložkami (separátory). Jednotlivé elektrody pospojujeme paralelně, čímž zvětšíme kapacitu článku. Jednotlivé články se pak vkládají do vzájemně izolovaných částí nádoby a jsou spojeny do série, aby se zvýšilo výsledné napětí akumulátoru.

Jestliže ke svorkám připojíme zdroj stejnosměrného napětí, začne probíhat elektrolýza, ionty H + a SO 2- se budou pohybovat k příslušné elektrodě a na elektrodách dojde k chemickým reakcím: anoda: katoda: 2- + SO + H 2O PbO2 2 + + 2H Pb H 2SO PbSO 2 + H SO PbSO + Vznikly aktivní látky, anoda je čokoládově hnědá, protože se na ní vyloučil oxid olovičitý PbO 2, katoda je šedá, lesklá, protože je na ní vyloučené čisté olovo. Vznikl galvanický článek s napětím 1,8 až 2,1 V. Tato přeměna elektrické energie na chemickou se nazývá nabíjení akumulátoru. 2 Připojíme-li ke svorkám nabitého akumulátoru elektrický spotřebič, pak akumulátor začne pracovat jako galvanický článek, současně probíhá elektrolýza, a na elektrodách opět vzniká PbSO, akumulátor se vybíjí: anoda: katoda: + PbO2 + 2 H + H 2SO PbSO + 2H 2O 2- Pb + SO PbSO Při vybíjení klesne napětí článku rychle asi na 2 V, na této hodnotě se dlouho udržuje a při konci vybíjení začne opět rychleji klesat. Když napětí klesne na hodnotu 1,85 V, musí se akumulátor znovu nabít, jinak by se amorfní PbSO začal měnit v krystalický (sulfatace), který již nelze elektrolýzou měnit na aktivní látky.

Nikl-kadmiové akumulátory (NiCd) Nádoba je svařena z poniklovaného ocelového plechu a elektrody jsou desky složené z úzkých pásků z tenkého, jemně dírkovaného poniklovaného plechu, které jsou naplněny aktivní látkou. Anoda je plněna hydroxidem nikelnatým, do kterého je pro zlepšení vodivosti přidán grafit. Katoda je naplněna hydroxidem kadmia. Elektrolytem je hydroxid draselný s přísadou hydroxidu lithného. Pokud jsou Ni-Cd akumulátory znovu nabity dříve než jsou úplně vybité, objeví se u nich tak zvaný "paměťový efekt". Pamatují si, ve kterém stádiu byly znovu nabité při předešlém použití a i při následném užití dochází v tomto stádiu k náhlému poklesu napětí. Měly by se jednou za čas úplně vybít, neměly by se nechat přehřívat. Pro životní prostředí jsou velmi zatěžující, recyklace je velmi nákladná. Kapacita je 1,2 V. Brambor se dvěma elektrodami = zdroj napětí. Nikl-metalhydridové akumulátory (NiMH) Mají vyšší kapacitu při stejném objemu cca o 0% při stejné velikosti, nezatěžují životní prostředí. Zaručená funkce je do max. -10 C. Složení : kladná elektroda nikl, záporná elektroda - hydrid směsi kovů (každý výrobce si své složení chrání), elektrolyt - draselný louh.

akumulátory Lithium-iontové. Protože tyto akumulátory mají jmenovité napětí 3,6V oproti klasickým NiCd a NiMH akumulátorům (1,2V) při stejné velikosti, je jejich poměr akumulované energie v porovnání s váhou velmi příznivý. Nevýhodou těchto akumulátorů je nutnost elektronické ochrany jednotlivých článků při nabíjení a vybíjení - nesmí být překročeno konečné napětí při nabíjení, ani vybití pod těsně stanovenou mez. Toto je zajištěno ochrannými obvody na každém jednotlivém článku. Není možné zatím provádět záměnu článků jednotlivých výrobců, protože tyto konečné parametry jsou u každého rozdílné. Modernější typy těchto akumulátorů jsou již schopny při své vysoké kapacitě dodat i velké vybíjecí proudy (řádově 5 A až 8 A). Provozní podmínky těchto akumulátorů jsou při teplotách od 20 C do +60 C. Při skladování je nutné tyto články zhruba po 6 měsících nabít, aby vlastním samovybíjením nedošlo k vybití pod stanovenou mez. Složení: Kladná elektroda - směs kysličníků lithia s dalším kovem Záporná elektroda - uhlík se směsí dalších chemikálií Elektrolyt - směs esterů - každý výrobce si chrání své složení

Hudba budoucnosti? Schéma akumulátoru Stair: Kyslík získaný ze vzduchu reaguje s uhlíkem a vytváří tak elektrické napětí v "lithium-vzduchové" baterii

S použitím: Zdeněk Opava. Elektřina kolem nás. 2. opravené a doplněné vydání. Praha 1985: Albatros. od str. 0139. L. Javorský, A. Bobek, R. Musil. Základy elektrotechniky. 5. upravené vydání. Praha 1970: SNTL. od str. 378. L. Voženílek. Kurs elektrotechniky. 2. přepracované vydání. Praha 1988: SNTL. od str. 73. Kolektiv AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY. DVD Elektřina a magnetismus. 2007. vypracoval: Ing. Milan Maťátko