4]圖6是本發(fā)明實施例提供的一種空氣電池多個電池本體連接方式示意圖。
[0035]圖中:正極綜合反應(yīng)體1、負極綜合反應(yīng)體2、空氣電極片3、密封圈4、進氣孔5、進氣管道6、正極電極片7、負極電極片8、隔離橫梁9、下腔室10、絕緣隔離片11、燃料金屬儲存室12、燃料金屬反應(yīng)室13、燃料金屬加注口 14、電解液加注孔15、電解液溢流孔16、沖洗回收進液孔17、沖洗回流孔18、電解液加注、回收裝置19、洗液回收室20、電解液儲存室21、電解液加注循環(huán)栗22、清洗液流體栗23、電解液循環(huán)溢流管24、沖洗回流管25、電解液循環(huán)加注進液管26、沖洗回收進液管27、緊固通孔28、緊固螺栓29、第一電池本體30、第二電池本體31、第三電池本體32、第一緊固通孔33、第二緊固通孔34、加注口蓋35。
【具體實施方式】
[0036]下面將結(jié)合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本發(fā)明中的實施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。
[0037]實施例
[0038]參見圖1、圖2、圖3、圖4、圖5、圖6,為本發(fā)明實施例提供的一種空氣電池,如圖1、圖2所示,該空氣電池,包括電池本體,其特征在于,所述電池本體包括正極綜合反應(yīng)體I以及負極綜合反應(yīng)體2,所述正極綜合反應(yīng)體I與所述負極綜合反應(yīng)體2通過空氣電極片3以及密封圈4緊密相連;
[0039]其中,所述正極綜合反應(yīng)體I為采用鍍鎳金屬板材制作的空心部件,其左右兩側(cè)以及上部分別開設(shè)有多個進氣孔5,下部設(shè)置有氧氣進氣管道6,所述空心處由正極電極片7以及空氣電極片3貼合密閉;所述負極綜合反應(yīng)體2為采用絕緣材質(zhì)制作的空心部件,其空心處由空氣電極片3以及負極電極片8貼合形成第一腔室,所述第一腔室內(nèi)部由隔離橫梁9分隔形成上腔室以及下腔室10,所述上腔室由縱向放置的絕緣隔離片11分隔形成燃料金屬儲存室12以及燃料金屬反應(yīng)室13,所述燃料金屬儲存室12上部設(shè)置有燃料金屬加注口 14;所述燃料金屬反應(yīng)室12開設(shè)有電解液加注孔15以及電解液溢流孔16,所述下腔室開設(shè)有沖洗回收進液孔17以及沖洗回流孔18。
[0040]本申請實施例還可以包括電解液加注、回收裝置19,如圖3所示,所述裝置包括清洗液回收室20、電解液儲存室21、電解液加注循環(huán)栗22以及清洗液流體栗23;其中,所述清洗液回收室20通過電解液循環(huán)溢流管24以及沖洗回流管25分別與所述電解液溢流孔16以及沖洗回流孔18相連;電解液加注循環(huán)栗22以及清洗液流體栗23分別通過管道與所述電解液儲存室21導(dǎo)通,并通過電解液循環(huán)加注進液管26以及沖洗回收進液管27分別與所述電解液加注孔15以及沖洗回收進液孔17相連。為了達到將燃料金屬氧化物回收可以重復(fù)利用,所述清洗液回收室以及所述電解液儲存室之間設(shè)置有過濾層。
[0041]所述負極綜合反應(yīng)體2與所述正極綜合反應(yīng)體I相對處開設(shè)有凹槽,所述正極綜合反應(yīng)體放置于所述凹槽內(nèi)后通過空氣電極片3以及密封圈4與所述負極綜合反應(yīng)體緊密相連。進一步的所述正極綜合反應(yīng)體與所述負極綜合反應(yīng)體連接面表面積小于所述負極綜合反應(yīng)體凹槽連接面表面積,所述正極綜合反應(yīng)體連接面位于所述凹槽連接面中部。進一步的所述電池本體為多個,所述多個電池本體通過所述凹槽連接面外圍設(shè)置的多個緊固通孔28以及緊固螺栓緊密相連。進一步的如圖6所示,所述多個電池本體包括第一電池本體30、第二電池本體31以及第三電池本體32,所述多個緊固通孔28包括多個第一緊固通孔33以及位于兩兩所述第一緊固通孔33之間設(shè)置的多個第二緊固通孔34;其中,所述第一電池本體30與所述第二電池本體31通過所述第一緊固通孔33以及緊固螺栓相連,所述第二電池本體31以及所述第三電池本體32通過所述第二緊固通孔35以及緊固螺栓相連。采用錯位連接的方式可以解決現(xiàn)有技術(shù)中,電極之間需要進行焊接串連的缺點。當然可以想到的是,在實際應(yīng)用中,可以根據(jù)該電池應(yīng)用場合的需要,確定所要求達到的發(fā)電量的情況,進而確定組合電池本體的數(shù)量,具體的操作與連接方法同上述三個本體連接方式相同,此處不再贅述。在實際應(yīng)用中,所述空氣電極片可以由海綿鎳網(wǎng)、碳及催化反應(yīng)物質(zhì)制作而成。所述負極綜合反應(yīng)體上部設(shè)置有燃料金屬加注孔,所述加注孔上部設(shè)置加注孔蓋。所述絕緣隔離片與所述加注孔蓋35相連。
[0042]本申請實施例提供的空氣電池,其反應(yīng)金屬可以是鋅、鋰、鋁等可以作為空氣燃料電池使用的金屬,本申請不做具體的限制,下面以鋅為燃料金屬為例對本申請?zhí)峁┑目諝怆姵刈鲈敿毥榻B:
[0043]制作正極綜合反應(yīng)體,如圖4所示,反應(yīng)體上由中空的鍍鎳的金屬材料加工制作,長方形體的工作座上在三側(cè)開有專用于空氣、氧氣的進入排出流動的孔,其中一面開有一個與空氣電極體面積相同的孔,與海綿鎳網(wǎng)、碳及催化反應(yīng)物質(zhì)制成的空氣電極體相壓緊密配合,另一面通過金屬構(gòu)架、金屬板與負極綜合體內(nèi)的鋅料接觸,形成中空的正極綜合反應(yīng)體,讓空氣從中間通過,與碳接觸,根據(jù)功率反應(yīng)速度,用具有一定壓力流速的空氣或氧氣通過中空的平面,反應(yīng)后氣體向上方排出。正極綜合體反應(yīng)體下方裝有氧氣進氣管向內(nèi)供應(yīng)來自液氧灌經(jīng)汽化減壓后提供的高濃度純氧與空氣電極片發(fā)生反應(yīng),產(chǎn)生較大電流,正極綜合反應(yīng)體上安裝有正極空氣電極片、密封墊,與負極綜合體連接形成反應(yīng)室,加注鋅料、電解液,形成電池電流、電壓通道。在正極綜合體上設(shè)有三面通風孔,左右兩側(cè)用于進空氣和氧氣,上側(cè)排出工作后的氣體。外部的空氣和氧氣以一定流速及壓力向內(nèi)供應(yīng),其面積為負極綜合體到負極綜合反應(yīng)室的面積,便于空氣及凈化除水后的壓縮空氣進入正極綜合體參與工作,在需要加大反應(yīng)和啟動電流加速時由加壓風機提供高濃度氧氣,由外部液氧灌輸出更多高濃度氧氣,以一定流速通過正極綜合反應(yīng)體進行工作,以解決急需電流時的要求。
[0044]制作一個負極反應(yīng)綜合體材料用防腐防堿絕緣的非金屬材料制作,如圖5所示,它的上面設(shè)有燃料金屬儲存室、鋅料(鋅板,鋅膏)反應(yīng)室,以及下部隔離橫梁上設(shè)置的圓形孔與氧化鋅顆粒在流動電解液推動下自動沉于下方的下腔室,該腔室可以作為氧化鋅的儲存室。在負極綜合反應(yīng)體上方設(shè)有長條形的加注孔加注鋅料,加注后用密封蓋及密封墊封住加注口,防止漏液。在兩側(cè)設(shè)置自動補充電解液加注口及注滿后的溢流孔,讓多余的液體流回儲存室內(nèi),在負極綜合反應(yīng)體與氧化鋅儲存室之間有一隔離橫梁,將反應(yīng)室與儲存室分隔開,除支撐鋅料外,在這條梁上設(shè)有多個孔,便于將鋅與電解液反應(yīng)后生成的氧化鋅在重力和流動電解液作用下通過孔進入儲存室內(nèi),在綜合反應(yīng)體下方儲存室的兩側(cè)開有較大的孔,當工作一段時間后,氧化鋅達到一定數(shù)量時,打開壓力栗將電解液用一定壓力沖刷儲存室,將其內(nèi)的氧化鋅顆粒帶出儲存室,進入電解液氧化鋅回收供應(yīng)池,分離氧化鋅和電解液,當氧化鋅沖刷完畢后,關(guān)閉進出兩側(cè)閥門,切除電解液通過儲存室與外界聯(lián)系,形成密封反應(yīng)室,負極綜合體做成可以加注鋅料(鋅塊、鋅膏)、收集氧化鋅、加注電解液的多功能負極綜合反應(yīng)體,負極多功能反應(yīng)體通過兩組專用緊固孔錯位緊固、串聯(lián)多個電池體,不再需要焊接正負電極,形成不同電壓需求的電池組;在負極反應(yīng)體上方設(shè)有鋅料加注口、密封蓋,及安裝于下方的絕緣隔離片,固定鋅料防止在反應(yīng)室內(nèi)移動,兩側(cè)設(shè)有電解液加注口及溢出口,由專用液體栗定期向電池負極綜合體內(nèi)加注電解液,加注量夠后停止加注并關(guān)閉。下方設(shè)有氧化鋅儲存室,通過外接的壓力栗,輸送電解液,排出氧化鋅顆粒。儲存于室外的電解液氧化鋅回收供應(yīng)池內(nèi),收集到的氧化鋅最后被返回工廠,再進行電解,生產(chǎn)金屬鋅,循環(huán)利用。
[0045]負極綜合反應(yīng)體可以設(shè)有AB兩組孔,通過負極綜合體、密封墊片、正極綜合反應(yīng)體、空氣電極片、密封墊片,選擇A組或B組孔,用錯位連接的形式串聯(lián)整個電壓需求的電池體,將正極綜合反應(yīng)體、負級綜合反應(yīng)體進行組裝,形成一個完整的導(dǎo)電電池組,從而達到了不用正、負極