BE385193A - - Google Patents

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BE385193A
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M12/00Hybrid cells; Manufacture thereof
    • H01M12/04Hybrid cells; Manufacture thereof composed of a half-cell of the fuel-cell type and of a half-cell of the primary-cell type
    • H01M12/06Hybrid cells; Manufacture thereof composed of a half-cell of the fuel-cell type and of a half-cell of the primary-cell type with one metallic and one gaseous electrode
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

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  • Hybrid Cells (AREA)

Description

       

   <Desc/Clms Page number 1> 
 
 EMI1.1 
 npJ:fRFECTI01IT.NE:MEN:f ruz IûCTROD1:5 >d8JL8RiSàN'IEE ils t'IIlES L.ICTRI,Uli'.5'n 
Il est   eonnu   d'utiliser comme électrode aépolarisante   déplies     electriques   des corps poreux, par exemple en charbon aggloméré, partiellement immergés dans l'électrolyte et dans lesquels la circulation des gaz dépolarisants est éventuellement facilitée par des moyens appropriés. 



   Les possibilités de débit de ces piles sont limitées par la vitesse à laquelle le corps poreux peut absorber les gaz atmosphériques pour les amener en contact avec les gaz produits par les réactions   uormales   de l'élément. Dans la l'orme de réa- lisation la plus courante, le corps poreux présente la   l'orme   d'un cylindre ou d'un parallélépipède à axe vertical, placé au 

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 centre d'un récipient contenant également l'électrolyte et   l'é-   lectrode négative. Un comprend facilement que la répartition des gaz de l'atmosphère dans le corps poreux ne se fait pas uni- formément, le chemin à parcourir par ces gaz étant beaucoup plus long pour atteindre la partie inférieure du corps poreux que pour saturer la partie supérieure. 



   Divers artifices ont été imaginés pour remédier à cet inconvénient, tel que, par exemple, d'utiliser comme réci- pient de l'élément de pile le corps poreux lui-même, mais ces artifices ont l'inconvénient de constituer des piles dont la manipulation est plus délicate que celle des piles couramment employées et nécessite des soins particuliers. 



   On d. également proposé de percer des canaux verticaux dans le corps poreux dans le but d'amener l'air   atmosphérique   directement en contact avec la partie inférieure du corps po- reux. Ce   dispositif   n'est   uoutefois   pas entièrement satisfai- sant parce que l'air contenu dans ces canaux se renouvelle difficilement. 



   La présente invention a pour but de remédier complète- ment à ces inconvénients.   ißllo   consiste en principe à ménager, dansle corps poreux, une ou plusieurs cavités dans lesquelles l'air, ou un gaz quelconque, peut pénétrer .Librement. 



   Il est avantageux rassurer une circulation continue du gaz contenu dans ces cavités par un moyen quelconque, par exmepleen y faisant pénétrer deux ou plusieurs tubes ue lor- gueurs différentes ae manière a créer un tirage naturel. De préférence, le Tube le plus long passe à l'extérieur de   l'élec-   trode, de façon qu'il soit en contact avec l'électrolyte, et débouche à la base de l'électrode. 



   Il y a lieu (l'éviter que la ou Les cavités ménagées 

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 dans le corps poreux soient envahies par   l'électrolyte.@   cet effet, le corps poreux peut   'être   traité d'une manière connue, de façon à le rendre pratiquement imperméable aux liquides tout en demeurant perméable aux gaz. Il peut, par exemple, être imprégné d'un corps gras dissous dans un   sulvant   volatil qu'on évapore d'une manière appropriée, en particulier par le procédé décrit dans le brevet français de la Société Demanderesse, N    594,705   du 2 Juin 1924.

   On peut également traiter le corps poreux par l'un des procédés décrits dans les brevets belges N  310.087 du 18 Avril   1923.   N    313.592   du 3 Octobre 1923, N  325.603 du 6 avril   1925,     etc...   également de la Demanderesse. 



   Un autre procédé efficace d'empêcher l'électrolyte de pénétrer dans les cavités ae l'électrode consiste à maintenir le gaz contenu dans les cavités en légère surpression, par exemple en y soufflant de l'air, de l'oxygène, ou cout autre gaz appro- prié. De cette manière, le renouvellement du gaz contenu dans les cavités est assuré automatiquement., 
Le corps poreux peut être constitué par un aggloméré poreux et conducteur de l'électricité, par exemple en charbon poreux, et muni éventuellement d'une prise de courant appropriée. 



  Il peut également être constitué par une poudre poreuse rendue pratiquement imperméable aux liquides et perméable aux gaz, par exemple, par le procédé décrit dans le brevet belge N    316.121   du 4 janvier 1924 ae la Société Demanderesse et agglomérée seule, ou avec adjonction de graphite en poudre, ou tous autres ingrédients appropriés. 



   Dans tous les cas, l'aggloméré poreux peut être enfer- mé dans une enveloppe protectrice convenable, en calicot, en ohanvre, en céramique poreuse, etc... et cette enveloppe peut elle-même   être   traitée par un moyen connu pour être rendue pra- 

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 im tiquement perméable aux liquides et perméable aux gaz. 



   Pour bien faire comprendre la présente invention, on va décrire deux modes ae réalisation nonnes à titra d'exemple seulement, toutes modifications pouvant y être apportées sans changer le principe de l'invention. 



   La fig. 1 représente en coupe verticale, et la fig.2 en coupe horizontale par AA de la Iig. 1, une pile du typa dit à liquide immobilisé construite suivant l'invention : 
1 est le récipient en matière isolante appropriée, 
2 est l'électrode négative en zinc, 
3 est l'électrolyte immobilisé par un procédé donnu. 



   4 est l'aggloméré pratiquement imperméable aux liquides 
 EMI4.1 
 et perméable, aux gaz. ConfoDnément* j.'invention, cet aggloméré est muni de ueux cavités 5 et 5', en communication avec l'air par des orifices 6 et 6', et communiquant entre elles par un trou 7 ménagé dans une plaque en charbon de cornue 8 qui sert de prise de courant, 
9 est une matière servant de fermeture pour obturer la pile. 



   La   iig. 3   représente également en coupe verticale une pile à électrolyte liquide, Cet électrolyte peut être   quelcon-   que soit neutre, soit alcalin, soit acide. 



   L'électrode positive 4est constituée par un aggloméré en charbon poreux, cylindrique, rectangulaire, ou de toute au- tre   l'orme   appropriée. Cet aggloméré est rendu pratiquement   im-'   perméable aux liquides et perméable aux gaz par un procédé con- nu. Une cavité 5, annulaire, ou de forme correspondant à cella du positif, y est ménagée. L'aggloméré est serré entre deux plaques 10 et 11 en métal inattaquable par l'électrolyte. re- liées antre elles par une tige métallique 12 noyée, ou scellée 

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 dans l'aggloméré et permettant de le suspendre a un couvercle 9. 



  La plaque supérieure 11 est munie de deux ou plusieurs tubes 12 et 13, etc... de longueurs différentes et s'étendant jusqu'au" dessus du niveau de l'électrolyte 3, de manière à mettre la ca- vite 5 en oommunication directe avec l'atmosphère et à y assurer une circulation faire 
Le zine 2 peut   egalement     être   suspendu au couvercle 9. 



  Dans le mode d'exécution de la fig. 4,.Letube court 12 part de la partie supérieure et débouche du-dessus de   l'électrolyte ;)4/   Le tube long   13,   qui dépasse également le niveau de l'électro- lyte, est disposé latéralement au bloc 4 et débouche dans le fond. 



   Dans ces conditions,   .Le   cirage naturel est toujours assuré. La t,empérature dans l'électrode est supérieure à celle de l'électrolyte, Par conséquent, il se produit une descente d'air froid dans le tube 13 et échappement d'air chaud par le tube 12. Les variations de température extérieure n'ont aucune influence sur ce fonctionnement., 
Le tube 13 pourrait aussi déboucher à la partie basse des parois latérales, 
On conçoit que le nouveau procédé permet de   construi-   re des piles dépolarisant par l'oxygène de l'air et uont le positif est néanmoins complètement immergé dans l'électrolyte, ce qui peut être avantageux, 
Les dispositions ci-dessus ne sont données qu'à titre d'exemple;

   tous les détails d'exécution, les formes, dimensions et matériaux employés pourront varier dans tousles cas, sans   chaîner   le principe de l'invention. 
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  R .c, v .....1., D .L \J .'. T .L v . ::; 

**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.



   <Desc / Clms Page number 1>
 
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 npJ: fRFECTI01IT.NE: MEN: f ruz IûCTROD1: 5> d8JL8RiSàN'IEE they are you L.ICTRI, Uli'.5'n
It is known to use, as unfolded electrical aepolarizing electrode, porous bodies, for example made of agglomerated carbon, partially immersed in the electrolyte and in which the circulation of the depolarizing gases is optionally facilitated by appropriate means.



   The flow possibilities of these cells are limited by the speed at which the porous body can absorb atmospheric gases to bring them into contact with the gases produced by the normal reactions of the element. In the most common form of elm, the porous body presents the elm of a cylinder or parallelepiped with a vertical axis, placed at the

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 center of a container also containing the electrolyte and the negative electrode. It is easily understood that the distribution of gases from the atmosphere in the porous body is not uniform, the path to be traveled by these gases being much longer to reach the lower part of the porous body than to saturate the upper part.



   Various devices have been devised to remedy this drawback, such as, for example, using the porous body itself as the receptacle for the cell element, but these devices have the drawback of constituting cells whose handling is more delicate than that of commonly used batteries and requires special care.



   We d. It is also proposed to pierce vertical channels in the porous body for the purpose of bringing atmospheric air directly into contact with the lower part of the porous body. However, this device is not entirely satisfactory because the air contained in these channels is difficult to renew.



   The object of the present invention is to completely remedy these drawbacks. ißllo consists in principle in providing, dansle porous body, one or more cavities in which air, or any gas, can freely enter.



   It is advantageous to ensure a continuous circulation of the gas contained in these cavities by any means whatsoever, for example by making two or more tubes of different lengths enter therein so as to create a natural draft. Preferably, the longer tube passes outside the electrode, so that it is in contact with the electrolyte, and opens at the base of the electrode.



   It is necessary (to avoid that the cavity or cavities

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 in the porous body are invaded by the electrolyte. For this purpose, the porous body can be treated in a known manner so as to render it substantially impermeable to liquids while remaining permeable to gases. It can, for example, be impregnated with a fatty substance dissolved in a volatile sulvent which is evaporated in an appropriate manner, in particular by the process described in the French patent of the Applicant Company, N 594,705 of June 2, 1924.

   The porous body can also be treated by one of the processes described in Belgian patents N 310,087 of April 18, 1923. N 313,592 of October 3, 1923, N 325,603 of April 6, 1925, etc. also from the Applicant.



   Another effective method of preventing the electrolyte from entering the cavities of the electrode is to keep the gas contained in the cavities at a slight overpressure, for example by blowing air, oxygen, or the like. suitable gas. In this way, the renewal of the gas contained in the cavities is ensured automatically.
The porous body may consist of a porous and electrically conductive agglomerate, for example of porous carbon, and optionally provided with a suitable socket.



  It can also consist of a porous powder made practically impermeable to liquids and permeable to gases, for example, by the process described in Belgian patent No. 316,121 of January 4, 1924 to the Applicant Company and agglomerated alone, or with the addition of graphite in powder, or any other suitable ingredients.



   In any case, the porous agglomerate can be enclosed in a suitable protective envelope, of calico, of hemp, of porous ceramic, etc., and this envelope can itself be treated by known means to be rendered. pra-

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 im tically permeable to liquids and permeable to gases.



   To make the present invention fully understood, two embodiments will be described which are not by way of example only, all modifications being able to be made to them without changing the principle of the invention.



   Fig. 1 shows in vertical section, and Fig. 2 in horizontal section through AA of Iig. 1, a battery of the so-called immobilized liquid type built according to the invention:
1 is the receptacle of suitable insulating material,
2 is the negative zinc electrode,
3 is the electrolyte immobilized by a given process.



   4 is agglomerate practically impermeable to liquids
 EMI4.1
 and permeable, to gases. ConfoDnément * j.'invention, this agglomerate is provided with ueux cavities 5 and 5 ', in communication with the air through orifices 6 and 6', and communicating with each other through a hole 7 made in a retort carbon plate 8 which serves as a socket,
9 is a material serving as a closure to seal the stack.



   The iig. 3 also shows in vertical section a cell with liquid electrolyte. This electrolyte can be any neutral, or alkaline, or acid.



   The positive electrode 4 is a porous, cylindrical, rectangular, or other suitable elm sintered carbon. This agglomerate is rendered substantially liquid impermeable and gas permeable by a known process. A cavity 5, annular, or of shape corresponding to cella of the positive, is formed therein. The chipboard is clamped between two plates 10 and 11 made of metal unassailable by the electrolyte. connected to each other by a metal rod 12 embedded, or sealed

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 in the chipboard and allowing it to be suspended from a cover 9.



  The upper plate 11 is provided with two or more tubes 12 and 13, etc ... of different lengths and extending to "above the level of the electrolyte 3, so as to put the vessel 5 in communication. direct with the atmosphere and to ensure circulation therein
Zine 2 can also be hung from cover 9.



  In the embodiment of FIG. 4,. Short let tube 12 starts from the upper part and emerges above the electrolyte;) 4 / The long tube 13, which also exceeds the level of the electrolyte, is placed laterally in block 4 and opens into the bottom.



   Under these conditions, the natural waxing is always guaranteed. The temperature in the electrode is higher than that of the electrolyte. Consequently, there is a descent of cold air in the tube 13 and hot air escape through the tube 12. The variations in outside temperature n 'have no influence on this operation.,
The tube 13 could also open out at the lower part of the side walls,
It will be understood that the new process makes it possible to construct batteries depolarizing by oxygen in the air and where the positive is nevertheless completely immersed in the electrolyte, which can be advantageous,
The above provisions are given only as an example;

   all the details of execution, shapes, dimensions and materials used may vary in all cases, without chaining the principle of the invention.
 EMI5.1
 



  R .c, v ..... 1., D .L \ J. '. T .L v. ::;

** ATTENTION ** end of DESC field can contain start of CLMS **.


    

Claims (1)

1 )Une électrode positive poreuse pour piles électriques <Desc/Clms Page number 6> caractérisée essentiellement par la présence d'une ou plusieurs cavités pénétrant profondément au sein de la masse poreuse,, des moyens étant prévus pour que l'électrolyte de l'élément ne pénètre pas aans les cavités et pour que le gaz contenu dans les cavités se re nouvelle. 1) A porous positive electrode for electric batteries <Desc / Clms Page number 6> characterized essentially by the presence of one or more cavities penetrating deeply within the porous mass, means being provided so that the electrolyte of the element does not penetrate into the cavities and so that the gas contained in the cavities is re new. 2 )Electrode comme revendiqué en 1, caractérisée par ce fait que le tube long pour la rentrée de l'air est a l'exté- rieur de l'électrode et débouche à la partie basse de celle-ci. 2) Electrode as claimed in 1, characterized in that the long tube for the re-entry of air is on the outside of the electrode and opens out at the lower part of the latter. 31 Electrode comme revendiqué en 1 , caractérisée par ce fait qu'elle est protégée par une enveloppe appropriée, éventuellement rendue pratiquement imperméable aux liquides et perméable aux gaz. 31 Electrode as claimed in 1, characterized in that it is protected by a suitable envelope, possibly rendered practically impermeable to liquids and permeable to gases. 4*)Electrode somme revendiqué en 1, caractérisée par qui en sont ce fait que, dans les piles/munies , l'électrode peut émerger de l'électrolyte ou être complètement immergée. 4 *) Sum electrode claimed in 1, characterized by the fact that, in the batteries / provided, the electrode can emerge from the electrolyte or be completely submerged.
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