JPH02181371A - メタル−エア電力供給装置及び方法 - Google Patents
メタル−エア電力供給装置及び方法Info
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- JPH02181371A JPH02181371A JP63284818A JP28481888A JPH02181371A JP H02181371 A JPH02181371 A JP H02181371A JP 63284818 A JP63284818 A JP 63284818A JP 28481888 A JP28481888 A JP 28481888A JP H02181371 A JPH02181371 A JP H02181371A
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Classifications
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- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/04—Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
- H01M8/04082—Arrangements for control of reactant parameters, e.g. pressure or concentration
- H01M8/04089—Arrangements for control of reactant parameters, e.g. pressure or concentration of gaseous reactants
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M12/00—Hybrid cells; Manufacture thereof
- H01M12/04—Hybrid cells; Manufacture thereof composed of a half-cell of the fuel-cell type and of a half-cell of the primary-cell type
- H01M12/06—Hybrid 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
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- H—ELECTRICITY
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- H01M6/5038—Heating or cooling of cells or batteries
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は、バッテリ電力供給装置に係り、特に、メタル
−エアバッテリを用いた電力供給装置に関する。
−エアバッテリを用いた電力供給装置に関する。
技術的背景
メタル−エアバッテリは、高エネルギ密度を有している
ため、電子装置等の装置において次第に多く用いられる
ようになってきている。メタル−エアバッテリは最適な
作動のためにエアアノードの周りを連続的に流れる空気
から酸素を得る必要がある。
ため、電子装置等の装置において次第に多く用いられる
ようになってきている。メタル−エアバッテリは最適な
作動のためにエアアノードの周りを連続的に流れる空気
から酸素を得る必要がある。
メタル−エアバッテリは一般的には、空気中の湿気によ
り影響を受けやすいので、小型で小電力のものに限定さ
れている。空気中の湿気に対する露呈を厳格に制御しな
ければ、メタル−エアバッテリは良好には作動しない。
り影響を受けやすいので、小型で小電力のものに限定さ
れている。空気中の湿気に対する露呈を厳格に制御しな
ければ、メタル−エアバッテリは良好には作動しない。
当該バッテリに対する平衡蒸気圧は約40%の平衡比較
湿度となる。
湿度となる。
周囲の湿度がこの平衡値よりも大きいと、バッテリの電
解液がエアカソードを介して空気から水を吸収し、7ラ
ツデイングと呼ばれる状態が生じて良好に作動しなくな
る。この7ラツデイングは当該バッテリにリーク若しく
はバーストを生じる。
解液がエアカソードを介して空気から水を吸収し、7ラ
ツデイングと呼ばれる状態が生じて良好に作動しなくな
る。この7ラツデイングは当該バッテリにリーク若しく
はバーストを生じる。
もし周囲の湿度が上記平衡値以下であるならば、エアカ
ソードを介して電解液から水が蒸発する。
ソードを介して電解液から水が蒸発する。
これにより乾燥状態を生じ、当該バッテリが良好に作動
しなくなる。
しなくなる。
メタル−エアバッテリの他の問題は、バッテリを使用し
ないときに、アノードが周囲の空気中の酸素によって酸
化し腐食する傾向があるということである。また、バッ
テリを使用しないときに空気があると、自己放電を起こ
して出力が低下し、当該バッテリの寿命を縮めるという
ことである。
ないときに、アノードが周囲の空気中の酸素によって酸
化し腐食する傾向があるということである。また、バッ
テリを使用しないときに空気があると、自己放電を起こ
して出力が低下し、当該バッテリの寿命を縮めるという
ことである。
更に、バッテリの出力は、二酸化炭素、タバコなどの煙
、硫化物などの空気中の汚れによっても低下する。例え
ば、二酸化炭素はアノードと電解液との間の反応によっ
て形成される水酸化金属と反応する。二酸化炭素と水酸
化金属との反応は最適な電解液の作用を阻害する炭化金
属化合物を形成する。
、硫化物などの空気中の汚れによっても低下する。例え
ば、二酸化炭素はアノードと電解液との間の反応によっ
て形成される水酸化金属と反応する。二酸化炭素と水酸
化金属との反応は最適な電解液の作用を阻害する炭化金
属化合物を形成する。
バッテリが使用されないときに、メタル−エアバッテリ
を収納する容器を密封すればバッテリの寿命は延びる。
を収納する容器を密封すればバッテリの寿命は延びる。
容器内に密封されたバッテリと空気とは、40%の平衡
湿度に達する。バッテリは不使用の間、腐食せず、汚れ
は内部に入らない。
湿度に達する。バッテリは不使用の間、腐食せず、汚れ
は内部に入らない。
しかし、バッテリを密封すると他の問題が生じる。バッ
テリ内のほぼ総ての空気酸素が消費されるまでは当該バ
ッテリが自己放電を生じるのである。この空気が無くな
ると、バッテリの中に新たに空気が導入されるまでは少
量の初期出力しか得られない。この低出力電力は大部分
の装置を始動させるためには不十分なものであり、電力
供給不足を生じる。
テリ内のほぼ総ての空気酸素が消費されるまでは当該バ
ッテリが自己放電を生じるのである。この空気が無くな
ると、バッテリの中に新たに空気が導入されるまでは少
量の初期出力しか得られない。この低出力電力は大部分
の装置を始動させるためには不十分なものであり、電力
供給不足を生じる。
発明の目的
本発明は、このような従来技術における問題を解決する
メタル−エア電力供給装置及び方法を提供することを目
的とするものである。
メタル−エア電力供給装置及び方法を提供することを目
的とするものである。
発明の構成
すなわち、本発明は、内部に空気が流入出来るようにす
る空気入口、及び、空気が外部に流出出来るようにする
空気出口を有する室と、上記空気入口及び出口を開放若
しくは閉鎖するためのバッフル手段と、電力を発生する
ために上記室内に設けられた少なくとも1つのメタル−
エアバッテリセルと、バッフル手段の開閉作用を制御す
るスイッチ手段と、上記空気入り口が開いているときに
作動されて上記室内に空気を導入するだめのファンと、
上記ファン及びスイッチ手段と回路接続され、スイッチ
手段に応答してファンの操作を制御するためのファン制
御手段と、上記バッテリセルに回路接続されて、該バッ
テリセルによって発生された電力を出力する出力手段と
を有することを基本的特徴とする、コンピュータ等の装
置に電力を供とされる電力に応じて出力出来るようにす
るための制御手段を備えるものとすることが出来る。
る空気入口、及び、空気が外部に流出出来るようにする
空気出口を有する室と、上記空気入口及び出口を開放若
しくは閉鎖するためのバッフル手段と、電力を発生する
ために上記室内に設けられた少なくとも1つのメタル−
エアバッテリセルと、バッフル手段の開閉作用を制御す
るスイッチ手段と、上記空気入り口が開いているときに
作動されて上記室内に空気を導入するだめのファンと、
上記ファン及びスイッチ手段と回路接続され、スイッチ
手段に応答してファンの操作を制御するためのファン制
御手段と、上記バッテリセルに回路接続されて、該バッ
テリセルによって発生された電力を出力する出力手段と
を有することを基本的特徴とする、コンピュータ等の装
置に電力を供とされる電力に応じて出力出来るようにす
るための制御手段を備えるものとすることが出来る。
また、本発明は、スイッチを入れ、スイッチを入れるこ
とに応答して、少なくとも1つのメタル−エアバッテリ
セルを収納している室の空気入口及び出口を開放し、バ
ッテリセルにより出力される残留低電力を用いて、上記
空気入口近くに配置されたファンを始動させ、室内に空
気流を導入して、それにより当該バッテリによって出力
される電力を増大させ、バッテリセルによって出力され
た増大した電力を上記装置に出力する工程を有すること
を基本的特徴とする電力供給方法を提供する。
とに応答して、少なくとも1つのメタル−エアバッテリ
セルを収納している室の空気入口及び出口を開放し、バ
ッテリセルにより出力される残留低電力を用いて、上記
空気入口近くに配置されたファンを始動させ、室内に空
気流を導入して、それにより当該バッテリによって出力
される電力を増大させ、バッテリセルによって出力され
た増大した電力を上記装置に出力する工程を有すること
を基本的特徴とする電力供給方法を提供する。
発明の作用
本発明は、上記のごとき構成を有することを特徴とする
ものであり、電力供給に際しては、スイッチを操作する
ことによって、メタル−エアバッテリセルを収納してい
る室を開放し、内部に空気が入れるようにする。
ものであり、電力供給に際しては、スイッチを操作する
ことによって、メタル−エアバッテリセルを収納してい
る室を開放し、内部に空気が入れるようにする。
このようにすると、初めは、上記室内に残留していたわ
ずかな空気中の酸素が作用してバッテリセルが電力を発
生し、この電力がファンに供給され、該ファンが駆動さ
れる。
ずかな空気中の酸素が作用してバッテリセルが電力を発
生し、この電力がファンに供給され、該ファンが駆動さ
れる。
ファンの駆動により、空気が上記室内に導入され°、バ
ッテリセルによる発電が増大され、それにより電力をコ
ンピュータ等の装置に供給することが出来る。発生電力
を制御する手段によって、当該バッテリセルによって発
生される電力を制御し、上記装置に所要の電力を供給す
ることが出来る。
ッテリセルによる発電が増大され、それにより電力をコ
ンピュータ等の装置に供給することが出来る。発生電力
を制御する手段によって、当該バッテリセルによって発
生される電力を制御し、上記装置に所要の電力を供給す
ることが出来る。
電力を必要としないときは、スイッチを操作して上記室
を密封する。
を密封する。
発明の効果
以上の説明から分かるように、本発明においては、電力
を必要としないときは、メタル−エアバッテリセルを収
納している室を密封して空気の流入を防止して、バッテ
リセルの酸化、放電を最小にするとともに、二酸化炭素
等による汚染を防ぎ、それによりバッテリセルの寿命を
延ばすことが出来る。更に、使用に当たっては、上記室
を開放することにより電力発生を行うが、初期における
微少電力を用いてファンを作動させ、これにより、同室
内への空気流入量を増大することが出来、従って所要の
電力発生を可能としている。
を必要としないときは、メタル−エアバッテリセルを収
納している室を密封して空気の流入を防止して、バッテ
リセルの酸化、放電を最小にするとともに、二酸化炭素
等による汚染を防ぎ、それによりバッテリセルの寿命を
延ばすことが出来る。更に、使用に当たっては、上記室
を開放することにより電力発生を行うが、初期における
微少電力を用いてファンを作動させ、これにより、同室
内への空気流入量を増大することが出来、従って所要の
電力発生を可能としている。
実施例
以下、本発明を添付図面に示した実施例に基づき詳細に
説明する。
説明する。
添付図面は、コンピュータ(この実施例においてはポー
タプルパソコン)34に使用されるメタル−エアバッテ
リ電力供給装置1oを示している。
タプルパソコン)34に使用されるメタル−エアバッテ
リ電力供給装置1oを示している。
該バッテリ電力供給装置10は気密室12と、スイッチ
24と、以下に述べる種々の電力、制御導線を有してい
る。
24と、以下に述べる種々の電力、制御導線を有してい
る。
室12の内側には相互に連結されたメタル−エアバッテ
リセル14が設けられてり、各セルは空気を該セル14
に通すための空気ダクト16を有している。空気バッフ
ル22がスイッチ24に接続されており、空気入口18
及び空気出口2oの前で可動で、当該電力供給装置が使
用されないときに、それらを密封することが出来るよう
にされている。スイッチ24は機械的連結によって、ま
たは、ソレノイド若しくはモータ駆動弁によって空気バ
ッフル22を動かすようになっている。空気入口18の
内側にはファン26が設けられており、入口18を通し
て空気を内部に引き込み、該空気をバッテリセル14の
空気ダクト16に通すようになっている。
リセル14が設けられてり、各セルは空気を該セル14
に通すための空気ダクト16を有している。空気バッフ
ル22がスイッチ24に接続されており、空気入口18
及び空気出口2oの前で可動で、当該電力供給装置が使
用されないときに、それらを密封することが出来るよう
にされている。スイッチ24は機械的連結によって、ま
たは、ソレノイド若しくはモータ駆動弁によって空気バ
ッフル22を動かすようになっている。空気入口18の
内側にはファン26が設けられており、入口18を通し
て空気を内部に引き込み、該空気をバッテリセル14の
空気ダクト16に通すようになっている。
電力供給装置10は電力線32を通してコンピュータ入
力部48に電力を供給するようになっている。コンピュ
ータ34は制御線42を介して電力供給装置10にも接
続されている。
力部48に電力を供給するようになっている。コンピュ
ータ34は制御線42を介して電力供給装置10にも接
続されている。
上記電力供給装置において、スイッチ24が入れられる
と、空気バッフル22が動かされて空気が空気入口18
から気密室12内に入れられ、出口20から排出される
のを可能とする。同時に、バッテリセル14からの残留
低電力が電力線30を介してスイッチ24に出力され、
それから電力線32.46を介してファンコントローラ
28に供給される。この低電力はファンコントローラ2
8が低速でファンを始動するのに十分なものとされてい
る。ファン26はバッテリセル14のダクト16を通し
て空気を流し始め、当該バッテリセル14による電力を
増大する。この増大された電力は電力線30、スイッチ
24、電力線32を介して入力部48に供給される。こ
の増大された電力は、コンピュータ34内のり−ドオン
リメモリ(ROM)36がベーシックインプット/アウ
トプットシステム(BiO2)制御信号をインプット/
アウトプットバス38を介して制御コンピュータ出力部
40に送るに十分なものである。出力部40は制御線4
2を介して制御信号をファンコントローラ28に伝達す
る。それらの信号はファンコントローラ28に、コンピ
ュータ34の使用条件に対応した、ファンの駆動される
べき時々刻々の速度を指示する。
と、空気バッフル22が動かされて空気が空気入口18
から気密室12内に入れられ、出口20から排出される
のを可能とする。同時に、バッテリセル14からの残留
低電力が電力線30を介してスイッチ24に出力され、
それから電力線32.46を介してファンコントローラ
28に供給される。この低電力はファンコントローラ2
8が低速でファンを始動するのに十分なものとされてい
る。ファン26はバッテリセル14のダクト16を通し
て空気を流し始め、当該バッテリセル14による電力を
増大する。この増大された電力は電力線30、スイッチ
24、電力線32を介して入力部48に供給される。こ
の増大された電力は、コンピュータ34内のり−ドオン
リメモリ(ROM)36がベーシックインプット/アウ
トプットシステム(BiO2)制御信号をインプット/
アウトプットバス38を介して制御コンピュータ出力部
40に送るに十分なものである。出力部40は制御線4
2を介して制御信号をファンコントローラ28に伝達す
る。それらの信号はファンコントローラ28に、コンピ
ュータ34の使用条件に対応した、ファンの駆動される
べき時々刻々の速度を指示する。
コンピュータ34内における異なる操作は、異なる電力
を必要とする。コンピュータ34がパソコンであると仮
定すると、70ツピデイスクやノ1−ドディスクのよう
な回転記録装置を有している。
を必要とする。コンピュータ34がパソコンであると仮
定すると、70ツピデイスクやノ1−ドディスクのよう
な回転記録装置を有している。
回転記録装置を有しているコンビニ・−夕は少なくとも
以下の4つの異なる操作電力レベルを必要とする。
以下の4つの異なる操作電力レベルを必要とする。
1、CPU、ROM及びRAMを作動させるための低電
力。電力供給装置10の残留電力はCPU。
力。電力供給装置10の残留電力はCPU。
並びにファン制御指示を記録している少なくともRAM
、ROMを作動させるに十分である。
、ROMを作動させるに十分である。
2、ディスクから正しい情報にアクセスしようとしてい
るときに70ツビすなわちハードディスクを回転すると
きの通常の電力レベル。
るときに70ツビすなわちハードディスクを回転すると
きの通常の電力レベル。
3、ディスクから情報を読み出すか、若しくは、該ディ
スクに書き込みしているときの高電力レベル。
スクに書き込みしているときの高電力レベル。
4、ディスクを休止位置から回転しはじめるときに必要
な非常に高い電力レベル。
な非常に高い電力レベル。
本発明では、電力供給装置10の出力を調節して、上記
4つの電力レベルの必要に応じるようになっている。高
い電力が必要な程、ファンコントローラ28によって決
められるファン24の速度が大きくされる。ファン速度
が大きくなると、バッテリセルに達する空気量が増大し
、当該電力供給装置lOの電力が増大する。
4つの電力レベルの必要に応じるようになっている。高
い電力が必要な程、ファンコントローラ28によって決
められるファン24の速度が大きくされる。ファン速度
が大きくなると、バッテリセルに達する空気量が増大し
、当該電力供給装置lOの電力が増大する。
セル14への空気量は、コンピュータ34によって必要
とされる電力を供給するために必要とされる必要最小限
度の空気量に制限されるので、セル14が空中内に含ま
れる水分並びにゴミにさらされる度合が最小となる。こ
の空気量の調節はセル14の寿命を延ばし、出力電力を
最適レベルに保つ。
とされる電力を供給するために必要とされる必要最小限
度の空気量に制限されるので、セル14が空中内に含ま
れる水分並びにゴミにさらされる度合が最小となる。こ
の空気量の調節はセル14の寿命を延ばし、出力電力を
最適レベルに保つ。
コンピュータ34が使用されなくなると、電力供給装置
はスイッチ24によって閉鎖される。スイッチ24をオ
フ位置に動かすと、空気バッフル22が空気入口18及
び出口20を密封する。これにより室12が気密状態と
される。室12が一且密封されると、セル14は該室1
2内に残された酸素が消耗されるまで自己放電を行う。
はスイッチ24によって閉鎖される。スイッチ24をオ
フ位置に動かすと、空気バッフル22が空気入口18及
び出口20を密封する。これにより室12が気密状態と
される。室12が一且密封されると、セル14は該室1
2内に残された酸素が消耗されるまで自己放電を行う。
この自己放電が終了するという点で、バッテリセルの寿
命は長くなる。また、室12内に残された湿度はセル1
4の電解液の水分によって約40%の比較湿度の平衡状
態となる。従って余分の水分の吸収すなわちフラッディ
ングも乾燥も生じることがなく、この点でもセルの寿命
は非常に延びる。また、セルの汚染も最小となり、セル
14の密度並びに寿命を増大する。
命は長くなる。また、室12内に残された湿度はセル1
4の電解液の水分によって約40%の比較湿度の平衡状
態となる。従って余分の水分の吸収すなわちフラッディ
ングも乾燥も生じることがなく、この点でもセルの寿命
は非常に延びる。また、セルの汚染も最小となり、セル
14の密度並びに寿命を増大する。
以上、本発明の実施例につき説明したが、本発明はこれ
ら実施例に限定されるものではない。
ら実施例に限定されるものではない。
第1図は本発明の好ましい実施例に係るメタル−エアバ
ッテリ電力供給装置の回路図である。 10・・・室、18・・・空気入口、20・・・空気出
口、22・・・バッフル手段、24・・・スイッチ手段
、28・・・ファン制御手段。
ッテリ電力供給装置の回路図である。 10・・・室、18・・・空気入口、20・・・空気出
口、22・・・バッフル手段、24・・・スイッチ手段
、28・・・ファン制御手段。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、内部に空気が流入出来るようにする空気入口と、空
気が外部に流出出来るようにする空気出口とを有する室
と、 上記空気入口及び出口を開放若しくは閉鎖するためのバ
ッフル手段と、 電力を発生するために上記室内に設けられた少なくとも
1つのメタル−エアバッテリセルと、バッフル手段の開
閉作用を制御するスイッチ手段と、 上記空気入り口が開いているときに作動されて上記室内
に空気を導入するファンと、 上記ファン及びスイッチ手段と回路接続され、スイッチ
手段に応答してファンの操作を制御するためのファン制
御手段と、 上記バッテリセルに回路接続されて、該バッテリセルに
よつて発生された電力を出力する出力手段とを有するこ
とを特徴とする、装置に電力を供給するためのメタル−
エアバッテリ電力供給装置。 2、上記装置によって必要とされる電力を決定するとと
もに該電力に応答して制御信号を出力する手段と、 上記ファンに回路接続されて、上記制御信号に応答して
ファンを制御するための制御手段とを有することを特徴
とする特許請求の範囲第1項に記載の電力供給装置。 3、上記装置内に設けられ、ファン制御指示をストアす
るストア手段と、 上記ファン制御手段に回路接続されて、上記ファン制御
手段に上記ファン制御指示を送る第2の出力手段とを有
することを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の電
力供給装置。 4、上記ファン制御指示が、 上記装置によって比較的低い電力が必要とされるときに
、ファンを低速で作動させるために上記ファン制御手段
に送られる低出力指示と、 上記装置が通常の出力を必要とするときに、ファンを中
間的な速度で作動させるために上記ファン制御手段に送
られる通常出力指示と、 上記装置が比較的大きい電力を必要とするときに、上記
ファンを高速で作動させるために上記ファン制御手段に
送られる高出力指示とを含むことを特徴とする特許請求
の範囲第3項に記載の電力供給装置。 5、スイッチを入れ、 該スイッチを入れることに応答して、少なくとも1つの
メタル−エアバッテリセルを収納している室の空気入口
及び出口を開放し、 バッテリセルにより出力される残留低電力を用いて、上
記空気入口近くに配置されたファンを始動させ、室内に
空気流を導入して、それにより当該バッテリによって出
力される電力を増大させ、バッテリセルによって出力さ
れた増大した電力を上記装置に出力する工程を有する、
装置に電力を供給するための方法。 6、特許請求の範囲第5項に記載の方法であって、上記
装置に必要とされる電力を決定すること、バッテリセル
によって出力される電力を上記装置によって必要とされ
る電力に実質的に等しくするために、ファンの速度を制
御してバッテリセルの出力を変える工程を有している方
法。 7、特許請求の範囲第5項若しくは第6項に記載の方法
であって、電力が使用されないときに、上記空気入口及
び出口を閉じる工程を有している方法。
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