Készítette: Szikora Bence. Spirálcellás akkumulátorok és szuperkapacitások



Hasonló dokumentumok
Didaktikai feladat: frontális osztálymunka, egyéni munka, csoportmunka, ismétlés, tanár-diák párbeszéd, ellenőrzés, értékelés

Az áram hatásai, az áram munkája, teljesítménye Hőhatás Az áramló elektronok beleütköznek a vezető anyag részecskéibe, ezért azok gyorsabb

Az akkumulátor szenzoros vizsgálata összeállította: Gilicze Tamás lektorálta: Dr. Laczkó Gábor

Elektromos és hibrid járművek hajtásai

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ

Diagnosztika labor. Előadók: Kocsis Szürke Szabolcs Somogyi Huba Szuromi Csaba

Elektromos áram, egyenáram

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Műanyagok galvanizálása

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Többkomponensű rendszerek I.

Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás

Elektromos áram, áramkör, ellenállás

A szilárd állapot. A szilárd állapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT Budapest, Pf. 62 Telefon , Fax

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK

Szigetelők Félvezetők Vezetők

Szünetmentes áramellátás lendkerekes energiatárolással

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Elektromos és emberi erővel hajtott kerékpárok energiaköltsége

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR

Központi Statisztikai Hivatal. A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati. mérlegek alapján

Elektrokémiai preparátum

Magyarországi IOSHA országjelentés

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel

A kísérlet célkitűzései: Az elektromos áram hatásainak kísérleti vizsgálata, az elektromos áram felhasználási lehetőségeinek áttekintése.

FÉNYT KIBOCSÁTÓ DIÓDÁK ALKALMAZÁSA A KÖZÉPISKOLAI FIZIKAOKTATÁSBAN

Elektrosztatikai jelenségek

ismerd meg! A galvánelemekrõl II. rész

A SZUPRAVEZETÉS. Fizika. A mágneses tér hatása a szupravezető állapotra

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Kondenzátorok. Fizikai alapok

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4.

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek

Szabó Péter János. Intenzív alakítási és hőkezelési folyamatok mikroszerkezetre gyakorolt hatásának értelmezése visszaszórtelektron-diffrakcióval

AKKUMULÁTOR MEGOLDÁS MINDEN ÜZEMELÉSI HELYZETRE

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

Mőszaki adatok. Mőszaki követelmények

MEMO: Közlekedés 2050 A főbb kihívások és intézkedések


MULTI XS 7000, primer kapcsolású akkumulátortöltő Ah kapacitású ólomsavas

Károlyi Benedek: Áramforrások a számítástechnikában

A szén-dioxid a jövő hűtőközege?

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél. Röviden a cukorbetegségről

Bernát Anikó Szivós Péter: A fogyasztás jellemzői általában és két kiemelt kiadási csoportban

Ionszelektív elektródok A HANNA Instruments legújabb generációját képviselõ mérõmûszerekhez

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság

ÉPÍTÉSI JOG OTSZ 5.0

2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, MÁJUS

Li-Ion Batteries <100 Wh

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92)

11. Tétel Ismertesse, mutassa be a kisfeszültségű mechanikus vezérlésű kapcsolókészülékeket!

MIT VÁRUNK AZ ÖNKORMÁNYZATOKTÓL 2006 ÉS 2010 KÖZÖTT? AJÁNLÁSOK BUDAPESTÉRT

MODERN FÉNYFORRÁSOK ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELEM. - Világítástechnika a múzeumi és levéltári gyakorlatban -

A Tt. 283/2002. számú törvénye

ZÖLDÜVEG vízkezelési töltetanyag szűrőberendezésekbe

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

KÉMIA MOZAIK évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT Készítette: Dr. Siposné dr. Kedves Éva

AquaSolar rendszerek vízminőségi előírásai

tiszteletbeli klímanagykövet

Csatlakozó államok: növekvő költségvetési problémák. Tartalomjegyzék. I. Differenciált, de romló államháztartási egyenlegek 3

Az új házastársak együttes adóalap kedvezménye jogosultsági hónaponként forintról forintra nőtt, az adómegtakarítás nem változik.

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTELMEZÉSE 4. osztály AZ OLVASÁSKÉSZSÉG KIÉPÜLÉSE

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor

Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I előadás

Mely létrejött egyrészr l. Páty Község Önkormányzata 2071 Páty, Kossuth Lajos utca 83.,

- Új esély Debrecennek!

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

A MÜLLEX-KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése a beszámolók alapján

Energiaigény; előrejelzése. Várható fogyasztás modellezése

MELLÉKLETEK A

É11. Nyugvó villamos mező (elektrosztatika) Cz. Balázs kidolgozása. Elméleti kérdések: 1.Az elektromos töltések fajtái és kölcsönhatása

Budapest, december TÁVFÛTÖTT TELEPÜLÉSEK ENERGIATUDATOS FOGYASZTÓK

Elektrokémiai gyakorlatok

Atávlati célokat tekintve: olyan feladatbank létrehozása, amely nagyszámú, a gyakorlatban

Hősugárzás Hővédő fóliák

Elektromágneses indukció, váltakozó áram

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás

VEZETÉSI TANÁCSADÓI DÍJAK FELMÉRÉSE 2015

Terméktájékoztató a pluszgarancia szolgáltatásról

Bologna Galvani egy békacombot rézkampóval a vas ablakrácsra erősített. Megfigyelés: a békacomb mindig megrándult, ha hozzáért a vasrúdhoz.

Energiaszegénység Magyarországon

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

Egyéni számlás felosztó-kirovó nyugdíjrendszerek

ELEKTROLITOK VEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FOGALMAK

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

szén-monoxid érzékelő optimális helye szén-monoxid források a lakásban

AZ ELEKTROKÉMIA VÁLOGATOTT ALKALMAZÁSI TERÜLETEI

A tej és tejtermékek közös piacszervezése

2015/10/10 03:40 1/7 Minőség

MUNKAANYAG. Macher Zoltán. Járművek villamossági berendezéseinek, diagnosztikája és javítása I. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I.

Az ivóvíz helyzetről és a víztisztítási lehetőségekről tabuk nélkül

C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 JAVÍTÓKULCS MATEMATIKA. Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

Átírás:

Készítette: Szikora Bence Spirálcellás akkumulátorok és szuperkapacitások

Akkumulátorok Az akkumulátorok esetén nem elektronok, hanem ionok a töltéshordozók. Tehát nem fém vezeti az áramot hanem egy oldott vegyület, ami lehet sav, lúg vagy pedig só. Amikor ezek feloldódnak (például vízben), a molekulák (pozitív és negatív) ionjaikra szakadnak szét (disszociáció), az ionokat tartalmazó oldatot elektrolitnak nevezzük. Fizika órákról tudjuk, hogy az akkumulátor egy elektrokémiai energiatároló, mely a töltéskor bevitt egyenfeszültséget vegyi energiává alakítja át és tárolja, majd kisütéskor ugyancsak egyenfeszültséggé alakítja vissza.

Sokan összetévesztik az anódot a katóddal amikor akkumulátorról van szó. Ez azért van, mert a kisütési áram iránya ellentétes a töltőáram irányával. A gyakran használt elektronikus alkatrészeken, például a félvezetőknél az anód pozitív saroknak, a katód pedig negatív saroknak van feltüntetve.

Sokféleképpen lehet osztályozni az akkumulátorokat. Felhasználásuk szerint lehetnek indító vagy ciklus akkumulátorok, ezen belül vontatási vagy járműhajtó akkumulátorok, de lehetnek helyhez kötött vagy ipari felhasználásúak is valamint vezeték nélküli készülékek akkumulátorai.

Spirálcellás akkumulátorok A mai modern autók fokozott elektromossági igényeit figyelembe véve, egyre nagyobb jelentőséget kap a megfelelő akkumulátor kiválasztása. Az akkumulátorok világában a technológiai újítások egyike a spirálcellák alkalmazása. Az ilyen szerkezetű egységeknek akár kétszer hosszabb is lehet az élettartama, illetve 30%-kal jobb a hidegindítási képessége. Spirálcellás kivitelű akkumulátoroknál jóval nagyobb a lemezfelület, ami arányos az indítóárammal.

A spirálcellás akkumulátorok között nem ritkák a mély ciklus (deep cycle) jelöléssel ellátott akkumulátorok. Ez azt jelenti, hogy az ilyen áramtárolók többször is teljesen lemeríthetőek anélkül, hogy megszűnne töltésfelvételi képességük. Ezekben az akkumulátorokban az ólom/alumínium lemezeket vékony üvegszálas szövet veszi szorosan körül. Ez a szövet akár egy törölköző, felszívja a savat, lehetővé téve az elektromosság jobb áramlását. Exide Maxxima 900A Deep Cycle akku

Szintén a szoros szövetburok következtében az ilyen akkumulátorok rázkódásállósága is rendkívüli, akár 17 szerese is lehet hagyományos társaikkal szemben. A technológia azt is szavatolja, hogy ezeknek az akkumulátoroknak soha nincs szüksége víz pótlására, illetve a külső házuk esetleges repedése esetén sem folyik ki belőlük elektrolit. Ebből következően akár fekve is elhelyezhetőek és mivel teljesen zártak, és az utastérben is rögzíthetőek, már ha valamilyenkülönleges okból kifolyólag (pl: nagyteljesítményű Hi-fi) erre lenne szükség.

Az elhelyezhetőségben az is segít, hogy az óriási kapacitásuk ellenére a méretük megegyezik egy kisebb akkumulátor külső méreteivel. Ezannak köszönhető,hogy a spirálisan feltekert cellák kisebb térfogatot elfoglalva adnak ugyanakkora felületet. A spirálcellás akkumulátorok egyetlen hátránya az áruk, viszont mindent mérlegelve még így is kifizetődőnek minősülhet megvásárlásuk.

Szuperkapacitások A szuper-kondenzátor (ultrakondenzátor vagy kétrétegű kondenzátor) kapacitása jóval meghaladja az azonos méretű normál kondenzátor kapacitását. A kondenzátor szintén elektrokémiai reakció révén tudja tárolni az energiát, a pozitív és a negatív lemezekre kapcsolt feszültség feltölti a kondenzátort. Szuper-kondenzátorok, melyek kapacitása a elektrolitikus többszöröse (néhány milifaradtól pár faradig). Energia tárolóként hasznosítják olyan helyeken, ahol gyakori a töltés és a ciklikus kisütés nagy áramerősség és rövid időtartam esetén.

A mérnökök már 1957-ben kísérleteztek a kétrétegű kondenzátoron, ám nem sikerült forgalomba helyezni. 1966- ban figyeltek fel újra a szuper-kondenzátorra, mikor az üzemanyagcellák fejlesztése gőzerővel haladt. A kereskedelembe csak 1978-ban került be, majd az 1990-es évek fele sikerült a gyártási folyamatok fejlesztésével jobb teljesítményt kihozni alacsonyabb költségek mellett. Az akkumulátorok technológiájába a speciális elektrolit és elektródák használatával lépett be. Az elektródák szénalapúak, az elektrolit szerves anyag, mely könnyen gyártható.

A szuper-kondenzátorok energiasűrűsége 1 és 30Wh/kg közé esik ami igencsak lehangoló a Li-Ionakkumulátorokhoz képest, a kisülési görbéről nem is beszélve. Amíg egy hasonló elektrokémiai akkumulátor hasznos teljesítménysávjában van egy állandó feszültségszint, a szuper-kondenzátor feszültsége egy lineáris skálán csökken a legmagasabb szintről zéró voltig. Ezzel csökken a hasznos teljesítmény spektruma és rengeteg tárolt energia marad hátra.

Hasonlítsuk össze tehát a két áramforrás tulajdonságait: Inkább a rövid áramkimaradások áthidalására használják mintsem energiatárolásra.

A szuper-kondenzátorok kritikus lépéseket tettek az elektromos hajtásláncok területén is. Az igény az ultragyors töltésre és nagy áramra teszi a szuper-kondenzátort ideális választásnak a hibridjárművek valamint az üzemanyagcellák terén. A szuper-kondenzátor töltési karakterisztikája hasonló az akkumulátorokéhoz, azonban 10 másodperc elegendő a teljes töltéshez. A kezdő töltés lehet gyors, a befejező töltéshez már több idő szükséges. Vigyázni kell arra, hogy üres szuperkondenzátor töltése esetén a bekapcsolási áram korlátozva legyen. A szuper-kondenzátor nem töltődhet túl, nincsen szükség ilyenféle védelemre, teljes töltöttség jelzőkre, az áram egyszerűen megáll ha a kondenzátor megtelt.

Végszó A szuper-kondenzátor költsége wattóránként nagy. Néhányan azzal érvelnek, hogy a szuper-kondenzátorokra szánt pénzt inkább nagyobb akkumulátorokra kéne költeni. Lássuk be, hogy a szuper-kondenzátor és az akkumulátor nem versenytársak, hanem különböző termékek, egyedi alkalmazásokra. Vegyük például a gépjárműveket, ahol a szuperkondenzátor nem helyettesíti, hanem kiegészíti az akkumulátort. Először is leveszi a motor beindításának terhét az akkumulátorról, másodszor az energiatakarékosság érdekében tárolja a fékenergiát. Minél kevesebb energiát kell a gépjármű önerőből előállítson, annál kevesebb üzemanyagot fogyaszt. Eddig közel 10%-os csökkenést értek el ezzel a technológiával, elképzelhető, hogy a közeljövőben valóban leváltja az akkumulátort a szuper-kondenzátor.

Kérdések 1.kérdés: Mit jelent a spirálcellás akkumulátoroknál a mély ciklus? (Válasz: 6.dia) 2.kérdés: Mekkora értékek közé esik a szuperkapacitások energiasűrűsége? (Válasz: 11.dia)

Köszönöm a figyelmet!