1 / 21

Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Zagreb, Pierottijeva 6

Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Zagreb, Pierottijeva 6. S eminarsk i rad. Alkalne baterije. Predmet : Elektrotehnika Mentor: Dipl. inž. Dalibor KUHINEK. Student : Josip Majdek Studij : Naftno rudarstvo Godina : Druga

wesley
Download Presentation

Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Zagreb, Pierottijeva 6

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Sveučilište u Zagrebu,Rudarsko-geološko-naftni fakultetZagreb, Pierottijeva 6 Seminarskirad Alkalne baterije

  2. Predmet : ElektrotehnikaMentor: Dipl. inž. Dalibor KUHINEK Student : Josip Majdek Studij : Naftno rudarstvo Godina : Druga u Zagrebu, 12. siječnja 2009.

  3. Baterija • Što povezuje walkman, slušni aparat, daljinski upravljač, mobitel, kameru i sat? Nijedan od ovih uređaja ne bi mogao raditi bez baterije. Baterije su vrlo upotrebljavani proizvodi u našim kućanstvima i izvan njih, a nikada zapravo ne razmišljamo o tome kako rade i kako su nastale. • Princip rada • Svaka baterija sastoji se od osnovne tri komponente - anode, katode i elektrolita.Anoda oksidira, odnosno otpušta elektrone dok se na katodi odvija redukcija, tj. proces prihvaćanja elektrona.

  4. Baterija • Elektrolit služi odvajanju anode i katode, odnosno kao spremnik kemijske energije. • On mora biti dobar vodič protona, ali slab vodič elektrona, tj mora usporavati reakciju prebacivanja elektrona sa anode na katodu kroz elektrolite da bi što više elektrona prošlo kroz vodiče koje bi spojili na izvode elektroda (struja). • Kada se elektrolit 'potroši', tj. kada svi elektroni prijeđu s anode na katodu, bateriju možemo baciti.

  5. Evolucija • Ideju baterije, koja zapravo i nije izgledala kao baterija, možemo pronaći u reakciji koju je koristila tzv. Daniellova ćelija. Daniell je cink stavio u otopinu cinkova sulfata, a bakar u otopinu bakrova sulfata. Na taj način dobio je realcije oksidacije i redukcije, kao što smo spomenuli gore. • Oksidacija: Zn(s) Zn2+(aq)+ 2e- • Redukcija: Cu2+(aq) + 2e- Cu(s)

  6. Evolucija • Napon zbog oksidacije cinka iznosi -0,76V, a napon zbog redukcije bakra iznosi 0,34V. Kada to oduzmemo dobijemo napon od 1,10V (oduzimamo napon oksidacije od napona redukcije). • Ako bi zamijenili cink i bakar dobili bi negativan napon od -1,10V.

  7. Evolucija • Prva prava baterija nastala je 1799. godine i napravio ju je Volta po kojoj je dobila i ime - Volitn kup ili Voltina hrpa (Volta's pile). Princip je bio vrlo jednostavan - stavimo otopinu H2SO4 ili KOH između bakra i cinka i dobili smo bateriju. • Cink oksidira, ali bakar ovdje ne reducira, nego to čini kisik iz elektrolita, jer bakar u ovom slučaju ne može reducirati (plemenitiji je od cinka).

  8. Evolucija

  9. Evolucija • Sljedeća baterija bila je načinjena od ekološki prihvatljivog mangana (Mn) i cinka. • Napravio ju je Leclanche 1866.godine. Imala je napon od 1,5 V i koristila je vrlo složene kemijske procese te je često znala 'curiti' zbog unutrašnje korozije materijala. • Prva 'alkalna' baterija nastala je 1940.godine i u njoj se kao elektrolit upotrebljava kalijev hidroksid (KOH). • Ova baterija nije ekološki prihvatljiva zbog velikog udjela kadmija i žive. Međutim, njezina velika prednost je čak pet do osam puta dulje trajanje od baterija sa cinkom i bakrom!

  10. Evolucija • Najnovija primarna baterija (primarne baterije su one koje se ne mogu puniti) je litijska baterija. • Ima dugi životni vijek, veliki kapacitet, lagana je i malena i može se upotrebljavati u temperaturnom rasponu od -30 do +60 °C. • Takve baterije upotrebljavaju se u pacemakerima zbog svoje postojanosti i organskih elektrolita.

  11. Evolucija • S vremenom je došlo i do uporabe raznih hibrida baterija i gorivih ćelija. • (Razlika između baterije i gorive ćelije je ta što baterija ima spremnik energije i kada se on potroši, bateriju treba napuniti ili baciti, dok kod gorive ćelije imamo konstantan tok energije.) • Jedan od takvih hibrida bila je tzv. cink-zrak ćelija koja se upotrebljavala za slušne aparate zbog svojih vrlo malih dimenzija. • Baterije koje upotrebljavamo u mobitelima i slušnim uređajima mogu se ponovno puniti, pa takve baterije nazivamo sekundarnim izvorima napona.

  12. Evolucija • Prva takva baterija bila je nikal-kadmijska (NiCd) koja je imala vrlo dobru učinkovitost,ali je i bila vrlo opasna za ljudski organizam zbog upotrebe kadmija koji uzrokuje oštećenja bubrega, a u ženskom organizmu može dovesti do zamjene kalcija kadmijem što vodi do težih posljedica. • Kod NiCd baterija također je zamijećen tzv. efekt pamćenja - baterija 'pamti' maksimalnu razinu do koje je punjena i ako nije dovoljno napunjena, nikada se više ne puni iznad te razine.

  13. Evolucija • Sljedeća se razvila nikal-metal-hidridna (NiMH) baterija koja se brzo puni, ali je isto tako i vrlo skupa te se najčešće koristi za hibridna vozila. • Baterija koju u posljednje vrijeme najčešće susrećemo u mobitelima je litij-ionska baterija. Kao što ste možda primijetili, ponovno govorimo o litiju, kao i kod primarnih baterija. • Zašto? Litij ima najveći potencijal u elektrokemiji i najbolji je materijal za izradu baterija

  14. Evolucija • Nova baterija koja će se tek početi više koristiti u budućnosti je litij-polimerska baterija sastavljena od nekoliko slojeva različitih materijala i koja se pokazala najstabilnijom i najboljom dosad, ali je još uvijek preskupa za svakodnevnu potrošnju.

  15. Alkalne baterije • Alkalne baterije, kao što im ime govori kao elektrolit koriste alkalij, preciznije kalij hidroksid. • Poprilično su istisnule baterije cink/ugljik tipa jer imaju niz prednosti: za istu veličinu i težinu daju više električne energije, otpornije su na curenje, podnose veća opterećenja (imaju manji unutrašnji otpor) i dobro podnose promjene temperature. • Ima ih različitih vrsta i cijena, one skuplje su naravno i bolje, a ima ih čak i koje se mogu puniti, no to su alkalne baterije specijalne izrade tako da nikako nemojte puniti obične alkalne baterije, najvjerojatnije će procuriti i uništiti punjač, a u nekim slučajevima mogu i eksplodirati.

  16. Alkalne baterije • Tablica tipova alkalnih baterija:

  17. Alkalne baterije

  18. Alkalne baterije • Upotreba : • ovisno o vrsti moguće ih je koristiti u širokom spektru uređaja kao što su: igračke, diktafoni, walkmani, diskmeni, videoigre i slično, u fotografiji ih koristimo u bljeskalicama, okidačima rasvjete, radio okidačima i klasičnim fotografskim aparatima, a neke mogu čak raditi i s određenim tipovima digitalnih foto aparata. • Prednosti : • lako dostupne, pouzdane. • Mane : • visoka cijena.

  19. Alkalne baterije • Kapacitet • do 3500 mAh - iako mogu imati visoki kapacitet on obično nije naveden pa to procjenjujemo po cijeni i nazivima kao što su: long life, powermax, high energy, long lasting i slično, svaki proizvođač ima svoj opis takve karakteristike. • Kapacitet nije naveden jer ovisi o opterećenju baterije. • Bez obzira na napredak u odnosu na cink-ugljik baterije alkalne baterije ne podnose velika strujna opterećenja, već kod potrošnje od 1000 mA većini alkalnih baterija izlazni napon padne ispod 1,1 V što znači da većina digitalnih foto aparata s njima neće moći raditi.

  20. Alkalne baterije • Potrošnja fotografskih aparata koji imaju zaslon od tekućih kristala (LCD), penje se i preko 1200 mA, a kod nekih aparata u pojedinim trenucima (uključen LCD zaslon, snimanje zvuka, zum i bljeskalica) dostiže i zapanjujućih 3000 mA. • Sigurnosni i ekološki aspekti: • mogu se baciti u kućni otpad, ne zahtijevaju posebnu reciklažu, treba paziti da elektrolit kod baterija koje procure ne dođe u kontakt s kožom, ne puniti ih.

  21. Literatura : • http://www.mojaenergija.hr/index.php/me/knjiznica/vazni_izumi/baterija • http://www.fot-o-grafiti.hr/novosti/tehnologija/vrste-i-upotreba-baterija • http://www.makart.hr/cro/brandovi/izvori_svjetla_i_baterije/sanyo/alkalne_baterije • http://www.svijet-medija.hr/Article.aspx?gid=69&gsid=154 • http://pc.enakupi.com/Alkalne-baterije-c-690.html

More Related