🗊Презентация Аккумуляторы будущего

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Аккумуляторы будущего, слайд №1Аккумуляторы будущего, слайд №2Аккумуляторы будущего, слайд №3Аккумуляторы будущего, слайд №4Аккумуляторы будущего, слайд №5Аккумуляторы будущего, слайд №6Аккумуляторы будущего, слайд №7Аккумуляторы будущего, слайд №8Аккумуляторы будущего, слайд №9Аккумуляторы будущего, слайд №10Аккумуляторы будущего, слайд №11Аккумуляторы будущего, слайд №12Аккумуляторы будущего, слайд №13Аккумуляторы будущего, слайд №14Аккумуляторы будущего, слайд №15

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Аккумуляторы будущего. Доклад-сообщение содержит 15 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Разработка опытно-промышленной технологии производства свинцовых аккумуляторов механохимическим способом.
Описание слайда:
Разработка опытно-промышленной технологии производства свинцовых аккумуляторов механохимическим способом.

Слайд 2





Введение:
	Первый свинцовый химический источник тока (аккумулятор) был изобретен Планте около 150 лет назад. Основной задачей создателей этого типа устройства было конструирование электродов, в частности, положительного, с максимально развитой внешней поверхностью покрытой активной массой с минимальным количеством металлического свинца, так называемые электроды «большой поверхности (БП). В дальнейшем были созданы  «намазные электроды», представляющие собой литую решетку из свинца, в ячейки которой был  «вмазан» порошок окислов свинца (активная масса). Промежуточный между ними тип  электродов представляют собой «панцирные электроды», в которых активная масса помещена в специальные полимерные пористые трубки, объединенные вилкообразными свинцовыми токоотводами.
 Так, например, аккумулятор БП является рекордсменом по времени эксплуатации (до 50 лет), способен обеспечить многократно повторяющиеся мощные импульсы тока, но относительно тяжел. Аккумуляторы с намазными электродами, применяемые на транспорте - относительно легки, способны создать стартерный импульс тока, но гарантийный срок их эксплуатации ограничен 2-3 годами. Панцирные аккумуляторы, производство которых в России отсутствует, напоминают по эксплутационным особенностям намазные, с той лишь разницей, что продажная их стоимость в несколько раз превышает последние.
Создание электродов, с регулируемым соотношением поверхности контакта между активной массой, электролитом и токоотводом, позволяет не изменяя внешней конструкции (типоразмеров) существующих аккумуляторов, модернизировать как стационарные, так и стартерные аккуиудяторы, которые от своих сегодняшних предшественников будут отличаться:
высокой удельной и объемной энергией,
высокими импульсными токами,
низким внутренним сопротивлением и высокими токами КЗ,
высокой сейсмической стойкостью,
длительным (до 30-50 лет) сроком эксплуатации,
низким газовыделением и расходом дист. воды,
пониженной требовательности к обслуживанию.
Описание слайда:
Введение: Первый свинцовый химический источник тока (аккумулятор) был изобретен Планте около 150 лет назад. Основной задачей создателей этого типа устройства было конструирование электродов, в частности, положительного, с максимально развитой внешней поверхностью покрытой активной массой с минимальным количеством металлического свинца, так называемые электроды «большой поверхности (БП). В дальнейшем были созданы «намазные электроды», представляющие собой литую решетку из свинца, в ячейки которой был «вмазан» порошок окислов свинца (активная масса). Промежуточный между ними тип электродов представляют собой «панцирные электроды», в которых активная масса помещена в специальные полимерные пористые трубки, объединенные вилкообразными свинцовыми токоотводами. Так, например, аккумулятор БП является рекордсменом по времени эксплуатации (до 50 лет), способен обеспечить многократно повторяющиеся мощные импульсы тока, но относительно тяжел. Аккумуляторы с намазными электродами, применяемые на транспорте - относительно легки, способны создать стартерный импульс тока, но гарантийный срок их эксплуатации ограничен 2-3 годами. Панцирные аккумуляторы, производство которых в России отсутствует, напоминают по эксплутационным особенностям намазные, с той лишь разницей, что продажная их стоимость в несколько раз превышает последние. Создание электродов, с регулируемым соотношением поверхности контакта между активной массой, электролитом и токоотводом, позволяет не изменяя внешней конструкции (типоразмеров) существующих аккумуляторов, модернизировать как стационарные, так и стартерные аккуиудяторы, которые от своих сегодняшних предшественников будут отличаться: высокой удельной и объемной энергией, высокими импульсными токами, низким внутренним сопротивлением и высокими токами КЗ, высокой сейсмической стойкостью, длительным (до 30-50 лет) сроком эксплуатации, низким газовыделением и расходом дист. воды, пониженной требовательности к обслуживанию.

Слайд 3





В литературе неоднократно упоминается о возможности изготавливать электроды большой поверхности методом штамповки, прокатки и экструзией. Однако, за прошедшие 150 лет с момента создания электрода с большой поверхностью (Планте), этот способ прокаткой не удалось на практике реализовать никому.

На рисунке фрагмент литого элетрода Планте (г. Курск  до 2003 г.)
Описание слайда:
В литературе неоднократно упоминается о возможности изготавливать электроды большой поверхности методом штамповки, прокатки и экструзией. Однако, за прошедшие 150 лет с момента создания электрода с большой поверхностью (Планте), этот способ прокаткой не удалось на практике реализовать никому. На рисунке фрагмент литого элетрода Планте (г. Курск до 2003 г.)

Слайд 4


Аккумуляторы будущего, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Аккумуляторы будущего, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Аккумуляторы будущего, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Аккумуляторы будущего, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Аккумуляторы будущего, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Аккумуляторы будущего, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Аккумуляторы будущего, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Аккумуляторы будущего, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Аккумуляторы будущего, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13





Выводы:
Проведены исследования по созданию новой конструкции электродов аккумуляторов для модернизации существующих свинцово-кислотных аккумуляторов.
Отработаны методы и экспериментальное оборудование, позволяющее реализовать механохимическую технологию производства электродов на практике с высокой производительностью (5-10 электродов в минуту). 
Проведены исследования по возможности создания перспективных свинцовых аккумуляторов с повышенным эксплуатационными характеристиками (ток КЗ, низкое внутреннее сопротивление).
Проведены натурные испытания на большом количестве свинцовых аккумуляторов, подтверждающих снижения степени сульфатации.
Проведены натурные испытания по повышению работоспособности аккумуляторов большой емкости.
Экономическая оценка проекта показывает, что при начальных капиталовложениях порядка 30 млн. рублей, срок окупаемости не превысит 3 лет.
 Предложенный метод производства электродов позволяет перейти к биполярной конструкции свинцового аккумулятора способного по своим характеристикам обеспечить работу электротранспорту будущего.
Описание слайда:
Выводы: Проведены исследования по созданию новой конструкции электродов аккумуляторов для модернизации существующих свинцово-кислотных аккумуляторов. Отработаны методы и экспериментальное оборудование, позволяющее реализовать механохимическую технологию производства электродов на практике с высокой производительностью (5-10 электродов в минуту). Проведены исследования по возможности создания перспективных свинцовых аккумуляторов с повышенным эксплуатационными характеристиками (ток КЗ, низкое внутреннее сопротивление). Проведены натурные испытания на большом количестве свинцовых аккумуляторов, подтверждающих снижения степени сульфатации. Проведены натурные испытания по повышению работоспособности аккумуляторов большой емкости. Экономическая оценка проекта показывает, что при начальных капиталовложениях порядка 30 млн. рублей, срок окупаемости не превысит 3 лет. Предложенный метод производства электродов позволяет перейти к биполярной конструкции свинцового аккумулятора способного по своим характеристикам обеспечить работу электротранспорту будущего.

Слайд 14





Контактный телефон: 8-903-512-70-50 Лубенцов Борис Зиновьевич
Описание слайда:
Контактный телефон: 8-903-512-70-50 Лубенцов Борис Зиновьевич

Слайд 15





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Описание слайда:
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию