Udělej si sám baterie z lithium-iontových baterií: jak správně nabíjet. Jak se vyrábí autobaterie? DIY olověná baterie





V tomto článku nás kutil provede všemi fázemi montáže baterie, od výběru materiálu až po finální montáž. RC hračky, baterie do notebooků, lékařské přístroje, elektrokola a dokonce i elektromobily využívají 18650 baterií.

Baterie 18650 (18 x 65 mm) je velikost lithium-iontové baterie. Pro srovnání běžné AA baterie mají rozměr 14*50 mm. Autor vytvořil tuto konkrétní sestavu, aby nahradil olověnou baterii v domácím produktu, který předtím vyrobil.

Video:

Nástroje a materiály:
- ;
- ;
- ;
- ;
-Přepínač;
-Konektor;
- ;
-Šrouby 3M x 10mm;
- Bodový odporový svařovací stroj;
-3D tiskárna;
-Stripper (nástroj na odstraňování izolace);
- Fén;
-Multimetr;
-Nabíječka pro lithium-iontové baterie;
-Ochranné brýle;
-Dielektrické rukavice;

Některé nástroje lze nahradit cenově dostupnějšími.

První krok: výběr baterií
Prvním krokem je výběr správných baterií. Na trhu jsou různé baterie v rozmezí od 1 do 10 $ Podle autora jsou nejlepší baterie od Panasonic, Samsung, Sanyo a LG. Jsou dražší než ostatní, ale osvědčily se dobrá kvalita a vlastnosti.
Autor nedoporučuje kupovat baterie s názvy Ultrafire, Surefire a Trustfire. Jedná se o baterie, které neprošly kontrolou kvality ve výrobě a byly zakoupeny za výhodnou cenu a přebaleny pod novým názvem. Takové baterie zpravidla nemají deklarovanou kapacitu a při nabíjení a vybíjení hrozí požár.
Pro svůj domácí produkt použil mistr baterie Panasonic s kapacitou 3400 mAh.








Krok 2: Výběr niklového pásku
Pro připojení baterie jsou potřeba niklové proužky. Na trhu jsou dva produkty: poniklovaný kov a niklové pásy. Autor doporučuje používat niklové proužky. Jsou dražší, ale mají nízký odpor a tudíž se méně zahřívají, což má vliv na životnost baterií.


Krok tři: bodové svařování nebo pájení
Existují dva způsoby připojení baterií: pájení a bodové svařování. Nejlepší volba bodové svařování. Na bodové svařování baterie se nepřehřívá. Ale svařovací stroj (jako autorův) stojí cca. 12 t.r. v zahraničním internetovém obchodě a cca. 20 t.r. v ruském internetovém obchodě. Sám autor používá svařování, ale připravil několik doporučení pro pájení.
Při pájení omezte kontakt mezi páječkou a baterií na minimum. Je lepší použít výkonnou páječku (od 80 W) a rychle pájet, než zahřívat pájecí plochu.


Krok čtyři: Zkontrolujte baterie
Před připojením baterií je třeba zkontrolovat každou z nich samostatně. Napětí na bateriích by mělo být přibližně stejné. Nové kvalitní baterie mají napětí 3,5 V - 3,7 V. Takové baterie lze připojit, ale je lepší vyrovnat napětí pomocí nabíječky. U použitých baterií bude rozdíl napětí ještě větší.




Krok 5: výpočet baterie
Pro projekt master potřebuje baterii s napětím 11,1 V a kapacitou 17 000 mAh.
Kapacita baterie 18650 je 3400 mAh. Při paralelním zapojení pěti baterií se dostaneme na kapacitu 17 000 mAh. Taková sloučenina je označena P, v tomto případě 5P

Jedna baterie má napětí 3,7 V. Pro získání 11,1 V je potřeba zapojit tři baterie do série. Označení S, v tomto případě 3S.

K získání potřebných parametrů tedy potřebujete tři sekce, z nichž každá se skládá z pěti paralelně zapojených baterií zapojených do série. Balení 3S5P.




Krok šest: Montáž baterie
K sestavení baterie používá master speciální plastové články. Plastové články mají řadu výhod oproti jejich spojování, například pomocí tavná pistole.
1. Snadná montáž libovolného množství.
2. Mezi bateriemi je prostor pro ventilaci.
3. Odolnost proti vibracím a nárazům.


Sbírá dvě buňky 3*5. Instaluje do článku první balení 5S baterií kladnou stranou nahoru, dalších pět zápornou stranou nahoru a posledních pět baterií opět kladnou stranou nahoru (viz foto).


Umístí druhou buňku nahoru.

Krok sedm: svařování
Řeže čtyři niklové pásy pro paralelní spojení s okrajem 10 mm. Odřízne deset pásků pro sériové připojení.

Umístí dlouhý proužek na + kontakty prvního (při převrácení zůstane první) paralelního 5P článku. Svařuje pás. Přivaří pásy jedním koncem k + třetího článku a druhým k - druhému. Přivaří dlouhý pás k + třetí buňce (na horní straně desek). Převrátí blok. Svařuje plechy s opačná strana vezmeme-li v úvahu, že nyní připojíme třetí paralelně a první a druhou sekci paralelně a sériově (vzhledem k tomu, že byla otočena).








Krok osmý: BMS (Battery Management System)
Nejprve si trochu porozumíme, co je to BMS.
BMS (Battery Management System) je elektronická deska, která se instaluje na baterii, aby řídila proces jejího nabíjení/vybíjení, sledovala stav baterie a jejích prvků, regulovala teplotu, počet cyklů nabíjení/vybíjení a chránila baterii. součásti baterie. Řídicí a vyvažovací systém zajišťuje individuální řízení napětí a odporu každého prvku baterie, rozděluje proudy mezi komponenty baterie během procesu nabíjení, řídí vybíjecí proud, zjišťuje ztrátu kapacity v důsledku nerovnováhy a zaručuje bezpečné připojení/odpojení nákladu.

Na základě přijatých dat BMS vyrovnává nabití článku a chrání baterii před zkrat, nadproud, přebití, nadměrné vybití (vysoké a příliš nízké napětí každého článku), přehřátí a podchlazení. Funkce BMS umožňuje nejen zlepšit provoz baterií, ale také maximalizovat jejich životnost.

Důležité parametry deska je počet článků v řadě, v tomto případě 3S, a maximální vybíjecí proud, v tomto případě 25 A. Pro tento projekt použil master deska s následujícími parametry:
Model: HX-3S-FL25A-A
Rozsah přepětí: 4,25~4,35V±0,05V
Rozsah vybíjecího napětí: 2,3~3,0V±0,05V
Maximální provozní proud: 0~25A
Pracovní teplota: -40 ℃ ~ + 50 ℃
Připájejte desku na konce baterie podle schématu.

Nalijte vodu do vitamínové nádoby, nalijte do ní 1,5 lžičky prášek do pečiva. Roztok dobře promíchejte. Pojďme uklidit svařovací elektroda z povlaku. Odřízneme dva kusy 7 cm od elektrody Ohneme konce těchto polotovarů. Tyto polotovary vložíme do otvorů ve víčku a zašroubujeme do láhve.

Nabíječku připojíme na konce baterie. Nabíjejte baterii po dobu 10 minut a zkontrolujte provoz domácí baterie. Odhadované výstupní napětí je 1,5-2,5 voltů. Tento výkon vystačí při nabíjení 3 hodiny na 20 minut svícení LED. Abyste zabránili bobtnání baterie, neuzavírejte ji.

Další způsob, jak vyrobit domácí baterii

Domácí baterie ze šrotu s minimem nářadí. Představte si situaci, kdy nikdo není poblíž potřebné detaily, přesněji řečeno, je tam minimum, ale jste v oboru, když není diverzita. Budete se muset experimentálně uměle omezit na výběr materiálů.

Při absenci mědi v deskách vezměme měděný drát. Izolaci odstraníme pomocí ohně. Kus pozinkovaného železa jsme rozřezali na stejné pláty. Elektroinstalace s izolací pro připojení obvodu. Okamžitě můžete vzít vodivý drát bez izolace. Musíme také najít plastová láhev, Jakékoliv bude stačit dielektrikum. Vodivý kapalný roztok (solný nebo kyselý, zásaditý). Jednorázové kelímky.

Pro začátek zkroutíme žíhaný drát do válce, abychom zvětšili plochu. Z pozinkované oceli nařežeme stejné pláty podle šablony a srolujeme do válců (roh ohneme, abychom do něj upnuli trolej).

Z plastová láhev nařežeme výplňový materiál, který se bude nacházet mezi mědí a galvanizací. Sestavíme bateriové prvky, jeden konec drátu upevníme na závit, druhý na zinek a dva samostatné dráty. Jeden s mědí je kladný a jeden se zinkem záporný.

Sestavíme baterii do sériového obvodu. Nejprve zkusme nalít roztok nasycený solí. V terénu poslouží každý. fyziologický roztok, moč a další. Napětí 7,74V. Při pokusu byl použit solný roztok kyselým; Na poli se pro naši baterii hodí kyselé víno, šťovíkový nálev, brusinkový džus a další. Napětí 8,05V.

Nahraďte to alkalickým roztokem v přírodě, můžete zkusit nahradit jedlou sodu popelem umístěným ve vodě (louhu), ale je třeba experimentovat, abyste to ověřili. Napětí 9,65V.

Shrňme si to tedy: v průměru z 10 prvků získáme 8 voltů, jedna sklenice se rovná 1,25 voltu. Chcete-li snížit napětí pro nabíjení telefonu (5,5 V), vyjmeme dva šálky, postup trvá 20 sekund. Nebo zvyšte na 4,5 V přidáním 5 šálků. Takto si můžete vyrobit baterii, když si ji nemůžete koupit, vlastníma rukama.

Jak vyrobit baterii vlastníma rukama?
V tomto video tutoriálu vám ukážeme, jak vyrobit baterii vlastníma rukama. K jeho výrobě potřebujeme malou nádobku s víčkem, sodu, vodu a nabíječku.


V tomto článku nás kutil provede všemi fázemi montáže baterie, od výběru materiálu až po konečnou montáž. RC hračky, baterie do notebooků, lékařské přístroje, elektrokola a dokonce i elektromobily využívají 18650 baterií.

Baterie 18650 (18 x 65 mm) má velikost lithium-iontové baterie. Pro srovnání běžné AA baterie mají rozměr 14*50 mm. Autor vytvořil tuto konkrétní sestavu, aby nahradil olověnou baterii v domácím produktu, který předtím vyrobil.

Nástroje a materiály:
– 18650 baterií,
- BMS (Battery Management System),
- niklový proužek,
- Indikátor úrovně nabití baterie,
-Přepínač,
- konektor,
– držák baterie 18650,
- šrouby 3M x 10mm,
- Odporový bodový svařovací stroj,
-3D tiskárna,
- Stripper (nástroj na odizolování),
-Fen,
- multimetr,
- nabíječka pro lithium-iontové baterie,
- ochranné brýle,
- Dielektrické rukavice,

Některé nástroje lze nahradit cenově dostupnějšími.

První krok: výběr baterií
Prvním krokem je výběr správných baterií. Na trhu jsou různé baterie v rozmezí od 1 do 10 $ Podle autora jsou nejlepší baterie od Panasonic, Samsung, Sanyo a LG. Jsou dražší než ostatní, ale osvědčily se jako kvalitní a výkonné.
Autor nedoporučuje kupovat baterie s názvy Ultrafire, Surefire a Trustfire. Jedná se o baterie, které neprošly kontrolou kvality ve výrobě a byly zakoupeny za výhodnou cenu a přebaleny pod novým názvem. Takové baterie zpravidla nemají deklarovanou kapacitu a při nabíjení a vybíjení hrozí požár.
Pro svůj domácí produkt použil mistr baterie Panasonic s kapacitou 3400 mAh.

Krok 5: výpočet baterie
Pro projekt master potřebuje baterii s napětím 11,1 V a kapacitou 17 000 mAh.
Kapacita baterie 18650 je 3400 mAh. Při paralelním zapojení pěti baterií se dostaneme na kapacitu 17 000 mAh. Taková sloučenina je označena P, v tomto případě 5P

Jedna baterie má napětí 3,7 V. Pro získání 11,1 V je potřeba zapojit tři baterie do série. Označení S, v tomto případě 3S.

K získání potřebných parametrů tedy potřebujete tři sekce, z nichž každá se skládá z pěti paralelně zapojených baterií zapojených do série. Balení 3S5P.

Umístí druhou buňku nahoru.

Krok sedm: svařování
Řeže čtyři niklové pásy pro paralelní spojení s okrajem 10 mm. Odřízne deset pásků pro sériové připojení.

Umístí dlouhý proužek na + kontakty prvního (po převrácení zůstane prvním) paralelního 5P článku. Svařuje pás. Přivaří pásy jedním koncem k + třetího článku a druhým k – druhému. Přivaří dlouhý pás k + třetí buňce (na horní straně desek). Převrátí blok. Svařte desky na rubové straně, přičemž vezměte v úvahu, že nyní spojujeme třetí část paralelně a první a druhou část paralelně a sériově (vzhledem k tomu, že byla obrácena vzhůru nohama).

Krok osmý: BMS (Battery Management System)
Nejprve si trochu porozumíme, co je to BMS.
BMS (Battery Management System) je elektronická deska, která se instaluje na baterii, aby řídila proces jejího nabíjení/vybíjení, sledovala stav baterie a jejích prvků, regulovala teplotu, počet cyklů nabíjení/vybíjení a chránila baterii. součásti baterie. Řídicí a vyvažovací systém zajišťuje individuální řízení napětí a odporu každého prvku baterie, rozděluje proudy mezi komponenty baterie během procesu nabíjení, řídí vybíjecí proud, zjišťuje ztrátu kapacity v důsledku nerovnováhy a zaručuje bezpečné připojení/odpojení nákladu.

Na základě přijatých dat BMS provádí vyrovnání nabití článku, chrání baterii před zkratem, nadproudem, přebitím, nadměrným vybitím (vysoké a nadměrně nízké napětí každého článku), přehřátím a podchlazením. Funkce BMS umožňuje nejen zlepšit provoz baterií, ale také maximalizovat jejich životnost.

Důležitými parametry desky je počet článků v řadě, v tomto případě 3S, a maximální vybíjecí proud, v tomto případě 25 A. Pro tento projekt master použil deska s následujícími parametry:
Model: HX-3S-FL25A-A
Rozsah přepětí: 4,25

4,35V±0,05V
Rozsah vybíjecího napětí: 2,3

3,0V±0,05V
Maximální provozní proud: 0

25 A
Provozní teplota: -40℃

50 ℃
Připájejte desku na konce baterie podle schématu.

Jak sestavit baterii vlastníma rukama (jemnosti a tipy)
V tomto článku nás kutil provede všemi fázemi montáže baterie, od výběru materiálu až po konečnou montáž. Rádiem řízené hračky, baterie do notebooků, lékařské přístroje,


Jak vyrobit baterii

Baterie je zásobník energie, který obvykle funguje na principu reverzibility chemická reakce. Nejjednodušší baterie má jednoduchou konstrukci, její myšlenku poprvé v praxi vyzkoušel Ritter v roce 1803;

Domácí balíček talířů

Jak vyrobit baterii vlastníma rukama? Stavět z měděných plechů? Je jich víc jednoduché metody vytvoření zásobníku elektřiny z improvizovaných prostředků. Může být vyroben jako kyselý domácí baterie a zařízení alkalického typu.

Kyselina a olovo

Nejjednodušší provedení je olověné provedení pro skladování elektřiny. K jeho sestavení potřebujete:

  • stabilní nádoba s možností těsného uzavření víkem,
  • elektrolyt – roztok bateriové kyseliny a destilované vody,
  • olověná destička - můžete použít zploštělý kus olova z izolace kabelu nebo zakoupený v mysliveckém nebo rybářském obchodě,
  • dva kovové kolíky - elektrody, které je třeba svisle zarazit do olověných desek.

Dále představíme výrobní proces tohoto zařízení. Olověné desky jsou umístěny na kovových kolících s malou vzdáleností mezi nimi. Poté je struktura ponořena do nádoby naplněné elektrolytem. Olovo musí být zcela pod roztokem. Kontaktní konce kolíků procházejí víkem nádoby a jsou k němu bezpečně připevněny. Na konce elektrod lze připojit spotřebič elektřiny. Nádoba je umístěna na stabilním povrchu, poté se zařízení nabíjí. Zkomplikováním konstrukce, srolováním olověných desek do role a odpovídajícím zvětšením jejich plochy s malým objemem můžete dosáhnout dobrého výkonu takového zařízení. Stejný princip se používá k výrobě rolí v moderních gelových zařízeních pro skladování energie.

Talíře připravené k ponoření do sklenice

Důležité! Při práci s domácími elektronickými paměťovými zařízeními dodržujte bezpečnostní pravidla: kyselina použitá v elektrolytu je poměrně agresivní látka.

Sůl, uhlí a grafit

Toto zařízení nevyžaduje kyselinu, protože používá alkalickou reakci. Jak vyrobit tento typ baterie? Základem tohoto typu zásobníku energie je nádoba s elektrolytem ve formě roztoku vody a chloridu sodného - stolní sůl. K jeho vytvoření potřebujete:

  • grafitové tyčinky s kovovým uzávěrem pro pájení kontaktu,
  • aktivovaný popř dřevěné uhlí rozdrcené na drobky,
  • látkové sáčky pro skladování uhelného prášku,
  • nádoba na elektrolyt s těsným víkem pro upevnění konců elektrody.

Elektrody jsou grafitová tyčinka potažená hustým uhlíkem. Grafit lze použít z poškozených baterií a dřevěné uhlí lze použít z dřevěného uhlí nebo aktivní uhlí z filtrů plynových masek. Pro vytvoření husté výstelky lze uhlí vložit do vodopropustného sáčku, dovnitř pak vložit grafitovou tyč a látku sáčku omotat nití nebo drátem s izolačním povlakem.

Chcete-li zvýšit výkon tohoto typu konstrukce, můžete vytvořit baterii několika elektrod umístěných v jedné nádobě.

Důležité!Úložná kapacita a dotykové napětí domácí zařízení pro skladování elektřiny jsou relativně malé, ale zároveň jsou dostačující pro připojení světelného zdroje s nízkou spotřebou nebo pro jiné účely. Baterie několika elektrod má vyšší výkon, ale jsou objemnější.

Citrony a pomeranče jako nádoba na elektřinu

Citron je nejen chutné a zdravé ovoce, ale také přírodní baterie. K jeho použití stačí spojit několik citronů v sériovém obvodu pomocí kovových elektrod. Poté můžete připojit „ovocný“ disk nabíječka. Místo citronů můžete použít jiné citrusové plody, které obsahují kyselinu, která poslouží jako přírodní elektrolyt. Čím více citrusových plodů je zapojeno, tím vyšší jsou parametry „přírodní“ baterie.

Citronovou šťávu, kyselinu nebo její roztok lze použít samostatně. Chcete-li to provést, stačí je nalít do sklenice malá velikost a nainstalujte tam měděnou a ocelovou elektrodu. Napětí přirozeného akumulátoru energie je nízké, ale přesto stačí pro světelný zdroj s nízkou spotřebou.

Dokonce i při absenci továrně vyrobeného zařízení pro ukládání energie můžete snadno vyrobit baterii vlastníma rukama. K jeho vytvoření potřebujete pouze znalosti základů fyziky a chemie a také mít po ruce jakýkoli typ kyseliny nebo zásady. Téměř všechny kovy, které jsou k dispozici, lze použít jako elektrody, ale nejlepší možnost– jedná se o použití ocelí s vysokým obsahem železa, dále mědi a jejích slitin.

Jak vyrobit baterii
Jak vyrobit baterii: kyselina a olovo. Sůl, uhlí a grafit: výroba baterie doma. Citrony a pomeranče jako nádoby na elektřinu. Udělej si sám baterii pomocí improvizovaných prostředků.



Uceleu.Ru Plná verze webu

JEDNODUCHÁ PLYNOVÁ BATERIE
(výrobní technologie a testování)

Samozřejmě, že nyní nejsou žádné problémy s nákupem baterií a akumulátorů, ale zjevně budete mít zájem seznámit se s konstrukcí plynové baterie. Je to tak jednoduché, že to může zopakovat každý (viz obrázek).

Zařízení nejjednodušší plynové baterie:

1. Kapacita
2. Kryt
3. Uhlíková tyč
4. Aktivní uhlí
5. Roztok kuchyňské soli (15%)
6. Sáček aktivního uhlí
7. Terminál (svorka)
8. Korek

Konstrukce baterie je zřejmá z obrázku. Neprůhledná nádoba (1) s víkem (2) je naplněna elektrolytem - 15% roztokem kuchyňské soli.

Dvě stejné elektrody jsou umístěny v nádobě. Elektrodu tvoří uhlíková tyčinka, kolem které je umístěn sáček (6) s aktivním uhlím (4). Sáčky musí být pevně ovinuty nití, aby byl zajištěn dobrý kontakt elektrody s aktivním uhlím. Tloušťka vrstvy aktivního uhlí by neměla přesáhnout 15 mm.

Přidáte-li do roztoku 1 g kyseliny borité a 2 g cukru na každý litr, výkon baterie se zlepší. Cukr se přidává během dlouhých vybíjecích cyklů.

Baterie se nabíjí stejnosměrným proudem rychlostí 4,5 V na článek (článek). Doba nabíjení - až 12 hodin. Signál plného nabití znamená vydatné uvolnění plynů. Aby plyny „nevytlačily“ elektrolyt z nádoby, je zde zástrčka, kterou je nutné při nabíjení otevřít. Pro získání kapacity 1a*h je potřeba použít 65 g aktivního uhlí. Výměna elektrolytu - jednou týdně.

● Pokud stěny nádoby umožňují průchod světla, baterie se rychle vybije. Vnější strana nádoby může být natřena.
● Je lepší použít destilovanou vodu nebo roztátý sníh, protože... Zásoba vody je vysoce mineralizovaná, což je špatné.
● 15% roztok kuchyňské soli získáme zředěním 5 polévkových lžic soli v jednom litru vody.

Baterie popsaná ve výše uvedeném článku je opravdu tak jednoduchá a skládá se doslova ze základních součástek, o kterých člověk mimovolně pochybuje: bude fungovat? Takže před zveřejněním článku ve skupině jsem měl chuť to vyzkoušet v práci.

V podstatě se jedná o palivový článek, který běží na vodík, který je spolu s kyslíkem uložen v porézním objemu uhlí procesem elektrolýzy během nabíjení. Uvolnění plynů na konci vsázky signalizuje, že uhlí je přesyceno plyny.

Nekupoval jsem nic speciálního, vše se našlo doma. Uhlíkové tyče jsem vybral z páru AA baterií (zinek jsem si schoval do budoucna).

Aktivní uhlí se v lese neprodává, ale dřevěné uhlí se dá snadno sehnat. Napadlo mě, jestli to s tím půjde, tak jsem použil dřevěné uhlí na grilování. Vybral jsem, kontrolou vodivosti testerem, 65 gramů uvedených v článku. Pak jsem to rozdrtil, tak jemně, jak jsem měl trpělivost, v hmoždíři. Na fotografii ve sklenici se ukázalo, že jde o slovo „Zakysaná smetana“!

Od kusu staré tričko Udělal jsem pár pytlů a naplnil je uhlím. Toto je nejdelší a nejšpinavější proces. Nalil jsem to přes nálevku vyrobenou z papíru a pak jsem to zmáčkl, samozřejmě prstem. Na závěr jsem zapíchl tyče na dřevěné uhlí a celé to omotal nití.

Ukázalo se, že elektrody jsou poměrně husté, váží 36 g, mají průměr asi 35 mm a délku asi 75 mm.

Dráty jsem připájel a vložil do sklenice, pro každý případ jsem je oddělil separátorem z dřevěných třísek. Naplněné fyziologický roztok a nechal to asi hodinu nasáknout.

Nabíjí se z čínského nízkoenergetického zdroje s nastavitelným napětím. Nastavil jsem napětí na 4,7 V. První hodinu ručička ampérmetru kolísala mezi 200 a 250 mA, napětí se ustálilo na 2,2 V. Za další tři hodiny klesl proud z 200 mA na 195 mA, napětí stouplo na 2,58 V. Nečekal jsem bubliny se objevily, protože bylo pozdě.

Po vypnutí nabíječky napětí na bance rychle kleslo na 1,54 V. Překvapivý byl zkratový proud - celých 0,29 A! Všiml jsem si toho na Volnoběh napětí klesá velmi pomalu, asi o jednu setinu voltu za pět minut. V krabici od harampádí jsem vyhrabal žárovku z 3,5V baterky a použil ji k nabití baterie. Za čtyři minuty při vybíjecím proudu 140 mA kleslo napětí při zátěži na 0,885 V. Po rozepnutí obvodu napětí rychle stouplo na 1,37 V. Je jasné, že kvůli značnému vnitřnímu odporu není baterie schopna dodávat dlouhodobě vysoký proud, ačkoliv má slušnou kapacitu.

Nezbývá než zkontrolovat samovybíjení, protože vykazuje děsivou míru. Vše jsem odpojil od baterie a nechal přes noc. Ukázalo se, že všechno není tak děsivé. Čekal jsem, že za sedm hodin napětí klesne na půl voltu, nebo se dokonce úplně vybije. Ale ráno voltmetr vesele ukazoval 1,166 V, zkratový proud. - 0,21 A a uvědomil jsem si, že ani tady není všechno tak špatné. Můžete pokračovat ve hře.

Výsledná baterie je tedy překvapivě účinná a vykazuje dobré výsledky. Může být použit jako úložné zařízení například pro větrný generátor. S náležitou péčí, samozřejmě. Pro začátek se vyplatí zapracovat na takových nedostatcích, jako je výrazné samovybíjení a vysoký vnitřní odpor, kvůli kterému je potřeba mírně vyšší nabíjecí napětí, což je důležité při nabíjení z alternativních zdrojů energie a nelze napájet více nebo méně výkonná zátěž.

Vidím následující řešení:

● Kovové části elektrod izolujte lakem a zvedněte je nad elektrolyt, aby nedošlo ke zkratování proudu elektrolytem.
● Je docela možné, že se nejedná o samovybíjení, ale o nějaký druh procesu vyrovnání potenciálů, protože technologie je hrubá a neotesaná.
● Pro lepší kontakt s aktivní hmotou používejte uhlíkové tyče s co největší plochou. Zároveň dodržujte doporučenou tloušťku uhelné vrstvy v článku 15 mm, případně ji ještě zmenšete.
● Vybírejte a brouste dřevěné uhlí pečlivěji (na základě minimálního ohmického odporu). Malta k tomu není nejvhodnějším nástrojem!
● Vyzkoušejte doporučené doplňky elektrolytů – cukr, kyselina boritá.
● Dobře, kouřte tuto otázku v odborné literatuře a na tematických fórech!

Obecně jsem s výsledky testů spokojen a možná se k tomuto tématu vrátím více než jednou.

Plná verze místo
JEDNODUCHÁ PLYNOVÁ BATERIE (výrobní technologie a testování) Samozřejmě nyní nejsou žádné problémy s nákupem baterií a akumulátorů, ale zřejmě jste

Budete potřebovat

  • - skleněná nádoba;
  • - Vést:
  • - hlína;
  • - kyselina sírová;
  • - měření chemického skla;
  • - zdroj stejnosměrného proudu;
  • - hustoměr;
  • - tester nebo multimetr;
  • - destilovaná nebo dešťová voda;
  • - dráty;
  • - žárovka 2,5-3 V;
  • - zámečnické nářadí.

Instrukce

Baterie se skládá z jednotlivých článků. Vytvořte jeden takový prvek. Vezměte list olova o tloušťce 5-6 mm. Pokud máte olovo pouze ve formě ingotů, vyrobte si formu, vysušte ji a odlijte pláty o tloušťce, kterou potřebujete, zahřátím olova na kamnech nebo hořáku. Talíře by měly mít závěsy, které je udrží na horním okraji plechovky. Abyste se vyhnuli pájení, při odlévání desek můžete do formy okamžitě vložit kusy odizolované izolace. měděný drát, který později poslouží k připojení k nabíječce nebo spotřebiči energie.

Nainstalujte lisované desky na horní okraje skleněná nádoba. Lepší je obdélníková sklenice. Talíře by se neměly dotýkat navzájem ani dna zavařovací sklenice. Aby nedošlo ke zkratu, můžete mezi desky umístit skleněné tyče nebo trubice. Vzdálenost od jedné desky k druhé by neměla být menší než 1 cm.

Tento typ baterie se nazývá kyselá baterie, používá tedy elektrolyt na bázi kyseliny sírové. Elektrolyt lze koupit již hotový, ale v případě potřeby vám nic nebrání si jej vyrobit. Koncentrovaná kyselina sírová, kterou lze nalézt komerčně, má specifická gravitace 1.08. Rozdělte to následovně. Na 3,5 objemu vody vezměte 1 objem kyseliny sírové. Do nádoby na chemikálie nalijte vodu, nejlépe destilovanou. Můžete si ho koupit v autobazaru. Vhodná je i filtrovaná dešťová voda. Do vody za stálého míchání tenkým proudem přidáváme kyselinu sírovou. Nezapomeňte zajistit, aby roztok nestříkal. Nechte kapalinu vychladnout (kyselina sírová se při rozpuštění velmi zahřeje). Hustota roztoku podle hustoměru Baume by měla být 21-22°C.

Připravit. Budete jej potřebovat ihned po nabití baterie. Naplňte elektrolyt tak, aby jeho hladina byla 1 cm pod horním okrajem nádoby a horním okrajem talířů. Okamžitě začněte s prvním nabíjením, které se provádí pouze stejnosměrným proudem. Označte polaritu štítků znaménky „+“ a „-“. Plně nabitá kyselinová baterie by měla na deskách vykazovat napětí 2,2 V.

Vše mechanické a chemické práce nad baterií jsou hotové, ale její kapacita je stále malá. Chcete-li jej zvýšit, proveďte lisování. Připojte k výstupním vodičům žárovka a při této zátěži nechte baterii zcela vybít. Zkontrolujte výboj testerem nebo multimetrem.

Po vybití nabijte baterii „obráceným způsobem“, tedy prohozením vodičů vedoucích k nabíječce tak, aby „+“ bylo „-“ a naopak. Vybijte baterii znovu přes žárovku. Tuto operaci je vhodné provést 15-20krát, aby se kapacita baterie přibližně zdvojnásobila. Již není potřeba jej tvarovat.

Pro ochranu elektrolytu před znečištěním je vhodné baterii opatřit krytem. Kryt může být vyroben z jakéhokoli dielektrika, dokonce i ze dřeva impregnovaného parafínem. Je vhodné uspořádat svorky baterie ve formě svorek nebo svorek. Po dokončení posledního lisovacího cyklu si poznamenejte jejich polaritu. Při použití kyselé baterie nepřidávejte novou, abyste nahradili odpařený elektrolyt, pouze doplňte vodu na předchozí úroveň. Pokud chcete vyrobit baterii, zapojte několik těchto baterií do série.

Poslední dobou je všechno levné rádiem řízené modely začaly být vybaveny Ni-Cd bateriemi (nikl-kadmiové baterie), respektive sestavami těchto baterií. Baterie tohoto typu mají nízkou tržní hodnotu a existuje pro to řada důvodů.

Relativně jednoduchá a levná výrobní technologie

· Mít paměťový efekt

· Nízký počet nabití

· Nízká specifická kapacita

Dříve nebo později se vaše oblíbená hračka přestane zapínat, baterie se stane nepoužitelnou a vyvstává otázka, kde najít novou. Kde ale najdu správnou velikost a hlavně se stejným typem konektoru baterie?!

Pokud máte páječku, pár drátů, smršťovací bužírky a 30 minut volného času, nemusíte nic hledat.

Řekněme tedy, že máte hračku napájenou 7,2 V Ni-Mh nebo Ni-Cd baterií s kapacitou 400 m/h. Přirozeně chceme hračce nejen vrátit život, ale také prodloužit dobu hraní na jedno nabití. Kapacitu nových baterií proto několikrát zvýšíme!

Otočením staré baterie v rukou a rozříznutím jejího pláště snadno ověříte, že je sestaven z běžných AA baterií třídy AA metodou sériového připojení.

Proto v našem příkladu potřebujeme toto:

· 6 baterií Ni-Mh třídy AA, každá baterie má 1,2 V, pro získání 7,2 V = 1,2 V*6, Stejná kapacita!

· Teplem smrštitelné bužírky

· Pájecí zařízení: páječka, tavidlo, pájka

· Soubor/kůže

Měděný lankový drát cca.

Možná jste si všimli, že baterie ve staré baterii nejsou spojeny pájením. A to nebylo marné, protože při silném zahřátí může dojít k poškození baterie, ale jak se říká, „všeho je dobré s mírou“. Baterie budeme spojovat pájením, ale pomocí určité technologie.

Aby se pájka rychle „přilepila“ na kontaktní plochu baterie, povrch nejprve očistíme jehlovým pilníkem. Při zpracování pilníkem se také vytvářejí nepravidelnosti a škrábance, které vytvoří podmínky pro spolehlivý kontakt.


Osobně používám jako tavidlo běžnou kalafunu nebo pájecí tuk a běžnou cínovo-olověnou pájku, teplota páječky 450 stupňů.

Pocínujeme kontaktní podložku. Pokud se pájka „nepřilepí“, neměli byste podložku baterie zahřívat po dlouhou dobu, může to vést k jejímu selhání. V tomto případě byste měli přidat tavidlo a pájku a zkusit to znovu.

Nedoporučuji pro připojení baterie používat izolované vodiče, protože výrazně změní velikost baterie, v některých případech je to velmi důležitým faktorem. Proto většinou sundám izolaci a metodou pocínování holého drátu udělám jakési ploché spojovací desky.


Vzhledem k tomu, že jsme předem pocínovali kontaktní plošky baterie, nebude pro nás obtížné připájet spojovací desku.

Baterii zapojíme do série, to znamená „+ " jedna baterie je připojena k "- " další a tak dále. Kladný kontakt prvního a záporný kontakt posledního poskytne celkové výstupní napětí 7,2 V.


Spojením všeho potřebné dráty, včetně nabíjecího konektoru, vložte sestavu do teplem smrštitelné trubice a zahřejte (lze použít běžný fén).


Pojďme si to shrnout. Byl jste majitelem slabé baterie s napájecím napětím 7,2V, kapacitou 400mA/h, která byla založena na 6 Ni-Cd bateriích. Vyjmutím konektoru ze staré „mrtvé“ baterie a provedením výše popsané práce jsme dostali: baterii s kapacitou 1800 mA/h, napájecí napětí 7,2 V, Ni-Mh bez paměťového efektu.

Byl pro vás článek užitečný?

Baterie je zásobník energie, který obvykle funguje na principu vratnosti chemické reakce. Nejjednodušší baterie má jednoduchou konstrukci, její myšlenku poprvé v praxi vyzkoušel Ritter v roce 1803;

Jak vyrobit baterii vlastníma rukama? Stavět z měděných plechů? Existují jednodušší metody pro vytvoření zařízení pro ukládání elektřiny pomocí improvizovaných prostředků. Můžete si vyrobit buď kyselou domácí baterii, nebo zařízení alkalického typu.

Kyselina a olovo

Nejjednodušší provedení je olověné provedení pro skladování elektřiny. K jeho sestavení potřebujete:

  • stabilní nádoba s možností těsného uzavření víkem;
  • elektrolyt – roztok bateriové kyseliny a destilované vody;
  • olověná deska - můžete použít zploštělý kus olova z kabelové izolace nebo zakoupený v loveckém nebo rybářském obchodě;
  • dva kovové kolíky - elektrody, které je třeba svisle zarazit do olověných desek.

Dále představíme výrobní proces tohoto zařízení. Olověné desky jsou umístěny na kovových kolících s malou vzdáleností mezi nimi. Poté je struktura ponořena do nádoby naplněné elektrolytem. Olovo musí být zcela pod roztokem. Kontaktní konce kolíků procházejí víkem nádoby a jsou k němu bezpečně připevněny. Na konce elektrod lze připojit spotřebič elektřiny. Nádoba je umístěna na stabilním povrchu, poté se zařízení nabíjí. Zkomplikováním konstrukce, srolováním olověných desek do role a odpovídajícím zvětšením jejich plochy s malým objemem můžete dosáhnout dobrého výkonu takového zařízení. Stejný princip se používá k výrobě rolí v moderních gelových zařízeních pro skladování energie.

Důležité! Při práci s domácími elektronickými paměťovými zařízeními dodržujte bezpečnostní pravidla: kyselina použitá v elektrolytu je poměrně agresivní látka.

Sůl, uhlí a grafit

Toto zařízení nevyžaduje kyselinu, protože používá alkalickou reakci. Jak vyrobit tento typ baterie? Základem tohoto typu zásobníků energie je nádoba s elektrolytem ve formě roztoku vody a chloridu sodného – kuchyňské soli. K jeho vytvoření potřebujete:

  • grafitové tyče s kovovým uzávěrem pro pájení kontaktu;
  • aktivní nebo dřevěné uhlí, rozdrcené na drobky;
  • Látkové pytle pro umístění uhelného prášku;
  • nádoba na elektrolyt s těsným víkem pro upevnění konců elektrody.

Elektrody jsou grafitová tyčinka potažená hustým uhlíkem. Grafit lze použít z poškozených baterií a dřevěné uhlí lze použít z dřevěného uhlí nebo aktivní uhlí z filtrů plynových masek. Pro vytvoření husté výstelky lze uhlí vložit do vodopropustného sáčku, dovnitř pak vložit grafitovou tyč a látku sáčku omotat nití nebo drátem s izolačním povlakem.

Chcete-li zvýšit výkon tohoto typu konstrukce, můžete vytvořit baterii několika elektrod umístěných v jedné nádobě.

Důležité! Akumulační kapacita a napětí na kontaktech domácích zařízení pro ukládání elektřiny jsou relativně malé, ale zároveň jsou dostačující pro připojení světelného zdroje s nízkou spotřebou nebo pro jiné účely. Baterie několika elektrod má vyšší výkon, ale jsou objemnější.

Citrony a pomeranče jako nádoba na elektřinu

Citron je nejen chutné a zdravé ovoce, ale také přírodní baterie. K jeho použití stačí spojit několik citronů v sériovém obvodu pomocí kovových elektrod. Poté můžete připojit „ovocný“ disk k nabíječce. Místo citronů můžete použít jiné citrusové plody, které obsahují kyselinu, která poslouží jako přírodní elektrolyt. Čím více citrusových plodů je zapojeno, tím vyšší jsou parametry „přírodní“ baterie.

Citronovou šťávu, kyselinu nebo její roztok lze použít samostatně. Chcete-li to provést, stačí je nalít do malé sklenice a nainstalovat tam měděnou a ocelovou elektrodu. Napětí přirozeného akumulátoru energie je nízké, ale přesto stačí pro světelný zdroj s nízkou spotřebou.

Dokonce i při absenci továrně vyrobeného zařízení pro ukládání energie můžete snadno vyrobit baterii vlastníma rukama. K jeho vytvoření potřebujete pouze znalosti základů fyziky a chemie a také mít po ruce jakýkoli typ kyseliny nebo zásady. Jako elektrody lze použít téměř všechny dostupné kovy, ale nejlepší možností je použít oceli s vysokým obsahem železa a také měď a její slitiny.

Video