[go: up one dir, main page]

RU2001128887A - Аккумуляторная батарея, устройство, содержащее аккумуляторную батарею, способ локально-распределенной выработки электроэнергии и устройство выработки электроэнергии указанным способом - Google Patents

Аккумуляторная батарея, устройство, содержащее аккумуляторную батарею, способ локально-распределенной выработки электроэнергии и устройство выработки электроэнергии указанным способом

Info

Publication number
RU2001128887A
RU2001128887A RU2001128887/09A RU2001128887A RU2001128887A RU 2001128887 A RU2001128887 A RU 2001128887A RU 2001128887/09 A RU2001128887/09 A RU 2001128887/09A RU 2001128887 A RU2001128887 A RU 2001128887A RU 2001128887 A RU2001128887 A RU 2001128887A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
battery
energy
containers
active material
powder
Prior art date
Application number
RU2001128887/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2216076C2 (ru
Inventor
Казуо ЦУЦУМИ
Тосио АЦУТА
Тиканори КУМАГАИ
Мицухару КИСИМОТО
Ацуси ЦУЦУМИ
Original Assignee
Кавасаки Дзюкогио Кабусики Кайся
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from JP11085585A external-priority patent/JP3051401B1/ja
Application filed by Кавасаки Дзюкогио Кабусики Кайся filed Critical Кавасаки Дзюкогио Кабусики Кайся
Publication of RU2001128887A publication Critical patent/RU2001128887A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2216076C2 publication Critical patent/RU2216076C2/ru

Links

Claims (43)

1. Батарея, содержащая две емкости, соединенные посредством установленного между ними элемента, который разрешает прохождение ионов и препятствует прохождению электронов, порошковый активный материал, заполняющий одну из емкостей и суспендированный в растворе электролита для испускания электронов, и порошковый активный материал, заполняющий другую емкость и суспендированный в растворе электролита для поглощения электронов, при этом в двух емкостях размещены проводящие токосъемники, контактирующие с порошковыми активными материалами.
2. Батарея по п.1, отличающаяся тем, что содержит по меньшей мере одно средство псевдоожижения и диспергирования текучей среды и средство перемешивания, использующие жидкость или газ для псевдоожижения порошковых активных материалов в растворах электролита в двух емкостях, указанные средства соединены с двумя емкостями или размещены в двух емкостях для обеспечения эффективного контакта между порошковыми активными материалами и между порошковыми активными материалами и токосъемниками.
3. Батарея по п.1 или 2, отличающаяся тем, что токосъемники, находящиеся в контакте с порошковыми активными материалами, имеют форму прутка, или пластины, или трубки.
4. Батарея по п.2 или 3, отличающаяся тем, что токосъемники, находящиеся в контакте с порошковыми активными материалами, служат по меньшей мере в качестве средства псевдоожижения и диспергирования текучей среды и средства перемешивания, использующих жидкость или газ для псевдоожижения порошковых активных материалов в растворах электролита в емкостях.
5. Батарея по пп.1, 2, 3 или 4, отличающаяся тем, что в двух емкостях размещены теплопередатчики для поддержания постоянной температуры реакции в батарее.
6. Батарея по п.5, отличающаяся тем, что теплопередатчики выбраны из группы, состоящей из трубчатых токосъемников и пластинчатых токосъемников, находящихся в контакте с порошковыми активными материалами.
7. Батарея по пп.1-6, отличающаяся тем, что содержит средство для удаления утративших свои свойства порошковых активных материалов из двух емкостей и средство для введения порошковых активных материалов в емкости, указанные средства соединены с указанными двумя емкостями.
8. Батарея по п.7, отличающаяся тем, что содержит по меньшей мере либо средство для восстановления удаленных порошковых активных материалов, либо средство пополнения порошковых активных материалов, по меньшей мере одно из указанных средств соединено со средством удаления для подачи в указанные емкости восстановленных или пополняемых порошковых активных материалов из средства подачи.
9. Батарея по п.7 или 8, отличающаяся тем, что содержит средство реакции для подзарядки разряженных порошковых активных материалов за счет термической реакции или химической реакции, которое соединено со средством удаления и предназначено для подачи в указанные емкости подзаряженных порошковых активных материалов из средства подачи.
10. Батарея по любому из пп.1-9, отличающаяся тем, что порошковый активный материал на анодной стороне является порошковым поглощающим водород сплавом, и порошковый активный материал на катодной стороне является порошковым гидроксидом никеля.
11. Батарея по любому из пп.2-9, отличающаяся тем, что порошковый активный материал на анодной стороне является порошковым поглощающим водород сплавом, газ, вводимый в средство псевдоожижения и диспергирования текучей среды на анодной стороне, является водородом, порошковый активный материал на катодной стороне является порошковым гидроксидом никеля, и газ, вводимый в средство псевдоожижения и диспергирования текучей среды на катодной стороне, является кислородом или воздухом.
12. Трехмерная батарея слоистого типа, содержащая множество пар отдельных батарей, каждая из которых содержит пару элементов батареи, соединенных посредством установленного между ними элемента, который разрешает прохождением ионов, но препятствует прохождению электронов, порошковый активный материал, заполняющий один из элементов и суспендированный в растворе электролита, заполняющего один из элементов батареи, для испускания электронов, порошковый активный материал, заполняющий другой элемент и находящийся во взвеси в растворе электролита, заполняющего другой элемент батареи, для поглощения электронов, при этом множество пар батарей соединены последовательно с проводящими токосъемными элементами, расположенными таким образом, что они ограничивают разделяющие стенки соответствующих элементов батареи и находятся в контакте с порошковыми активными материалами, при этом элементы батареи на противоположных сторонах имеют токосъемники, которые контактируют с порошковыми активными материалами и соответственно функционируют как катод и анод.
13. Трехмерная батарея по п.12, отличающаяся тем, что в каждом из элементов батареи размещено средство перемешивания для псевдоожижения порошкового активного материала, находящегося во взвеси в растворе электролита.
14. Трехмерная батарея по п.12 или 13, отличающаяся тем, что проводящие штифты устанавливают заодно с токосборными элементами или токосъемниками, и указанные штифты выступают из них внутрь соответствующих элементов батареи.
15. Трехмерная батарея по п.13, отличающаяся тем, что средство перемешивания также предназначено для прекращения псевдоожижения порошкового активного материала для уменьшения количества энергии, поступающей из батареи.
16. Трехмерная батарея по любому из пп.12-15, отличающаяся тем, что порошковый активный материал, испускающий электроны, является материалом, выбранным из группы, состоящей из поглощающего водород сплава кадмия, железа, цинка, свинца.
17. Трехмерная батарея по любому из пп.12-15, отличающаяся тем, что порошковый активный материал, который поглощает электроны, является материалом, выбранным из группы, состоящей из гидроокиси никеля, диоксида свинца, диоксида марганца.
18. Устройство, содержащее батарею трехмерной конструкции, которая содержит две емкости, соединенные посредством установленного между ними элемента, который разрешает прохождение ионов и препятствует прохождению электронов, порошковый активный материал, заполняющий одну из емкостей и суспендированный в растворе электролита в одной емкости, для испускания электронов, порошковый активный материал, заполняющий другую емкость и находящийся во взвеси в растворе электролита в другой емкости, для поглощения электронов, при этом в двух емкостях установлены проводящие токосъемники, контактирующие с порошковыми активными материалами, а устройство выполняет функцию подзаряжаемого/разряжаемого оборудования аккумулирования энергии.
19. Устройство по п.18, отличающееся тем, что содержит по меньшей мере одно средство псевдоожижения и диспергирования текучей среды и средство перемешивания, использующие жидкость или газ для псевдоожижения порошковых активных материалов, взвешенных в растворах электролита в двух емкостях, указанные средства соединены с двумя емкостями или обеспечены в двух емкостях.
20. Устройство по п.18 или 19, отличающееся тем, что устройство является вращающимся, использующим энергию, аккумулируемую в батарее, в качестве источника энергии.
21. Устройство по п.18 или 19, отличающееся тем, что устройство является подвижным телом, использующим энергию, аккумулируемую в батарее, в качестве источника энергии.
22. Устройство по п.18 или 19, отличающееся тем, что устройство является средством для подачи энергии, аккумулируемой в батарее, в другое оборудование.
23. Устройство по п.18 или 19, отличающееся тем, что устройство является устройством для преобразования энергии, аккумулируемой в батарее, в энергию света, кинетическую энергию или тепловую энергию.
24. Устройство по любому пп.18-23, отличающееся тем, что порошковый активный материал, который испускает электроны, является материалом, выбранным из группы, состоящей из поглощающего водород сплава кадмия, железа, цинка и свинца.
25. Устройство по любому пп.18-24, отличающееся тем, что порошковый активный материал, который поглощает электроны, является материалом, выбранным из группы, состоящей из гидроокиси никеля, диоксида никеля и диоксида марганца.
26. Устройство по любому пп.18-25, отличающееся тем, что раствор электролита является раствором, выбранным из группы, состоящей из раствора гидроксида калия, раствора гидроксида натрия и разбавленной серной кислоты.
27. Щелочная первичная батарея, содержащая катодный токосъемник, катодный активный материал и раствор электролита, разделитель, который обеспечивает прохождение ионов, но препятствует прохождению электронов, анодный активный материал и раствор электролита, и анодный токосъемник, которые установлены в указанном порядке, причем в качестве анодного активного материала используют карбид металла, или смесь карбида металла и металла.
28. Щелочная вторичная батарея, содержащая катодный токосъемник, катодный активный материал и раствор электролита, разделитель, который обеспечивает прохождение ионов, но препятствует прохождению электронов, анодный активный материал и раствор электролита, и анодный токосъемник, которые установлены в указанном порядке, причем в качестве анодного активного материала используют карбид металла, или смесь карбида металла и металла.
29. Щелочная первичная батарея по п.27, отличающаяся тем, что катодный активный материал и анодный активный материал являются порошковыми.
30. Щелочная вторичная батарея по п.28, отличающаяся тем, что катодный активный материал и анодный активный материал являются порошковыми.
31. Щелочная первичная батарея по п.27 или 29, отличающаяся тем, что металлом является железо, и карбидом металла является карбид железа.
32. Щелочная вторичная батарея по п.28 или 30, отличающаяся тем, что металлом является железо, и карбидом металла является карбид железа.
33. Способ локально-распределенной выработки энергии, в котором использовано устройство для выработки энергии, содержащее двигатель, выбранный из группы, состоящей из бензинового двигателя, дизельного двигателя и газовой турбины, для включения электрогенератора и выработки энергии, и батарею трехмерной конструкции, которая содержит две емкости, соединенные посредством установленного между ними элемента, который разрешает прохождение ионов и препятствует прохождению электронов, порошковый активный материал, заполняющий одну из емкостей и суспендированный в растворе электролита для испускания электронов, и порошковый активный материал, заполняющий другую емкость и суспендированный в растворе электролита для поглощения электронов, при этом в двух емкостях размещены проводящие токосъемники, контактирующие с порошковыми активными материалами, в качестве батареи для аккумулирования вырабатываемой энергии, при этом устройство для выработки энергии и батарея трехмерной конструкции установлены на транспортном средстве, выбранном из группы, состоящей из моторизованного двухколесного транспортного средства, моторизованного трехколесного транспортного средства, моторизованного четырехколесного транспортного средства и корабля, которое двигается за счет двигателя и за счет энергии электродвигателя, приводимого в действие энергией от батареи, и подключает батарею трехмерной конструкции, установленную в транспортном средстве, к инвертору, установленному в жилом доме или служебном помещении, чтобы энергия, вырабатываемая в электрогенераторе транспортного средства, использовалась в нагрузке в жилом доме или в служебном помещении, когда транспортное средство не перемещается, используя указанное транспортное средство в качестве стационарного оборудования выработки энергии для жилого дома или служебного помещения.
34. Способ локально-распределенной выработки энергии по п.33, отличающийся тем, что используют устройство для выработки энергии с применением батареи электрохимических генераторов вместо устройства, которое использует двс для включения электрогенератора в целях выработки энергии.
35. Способ локально-распределенной выработки энергии по п.33 или 34, отличающийся тем, что в жилом доме или в служебном помещении устанавливают по меньшей мере оборудование выработки энергии за счет солнечной энергии или оборудование выработки энергии за счет энергии ветра, батарею трехмерной конструкции, которая содержит две емкости, соединенные посредством установленного между ними элемента, который разрешает прохождение ионов и препятствует прохождению электронов, порошковый активный материал, заполняющий одну из емкостей и суспендированный в растворе электролита для испускания электронов, и порошковый активный материал, заполняющий другую емкость и суспендированный в растворе электролита для поглощения электронов, при этом в двух емкостях размещены проводящие токосъемники, контактирующие с порошковыми активными материалами, используют в качестве стационарной батареи для аккумулирования вырабатываемой в оборудовании энергии, и батарею трехмерной конструкции, установленную в неперемещающемся транспортном средстве, подключают к стационарной батарее для подзарядки стационарной батареи, и энергию от стационарной батареи преобразуют в переменный ток и его напряжение регулируют инвертором, применяемым в нагрузке в жилом доме или в служебном помещении.
36. Способ локально-распределенной выработки энергии по п.35, отличающийся тем, что используют энергию, вырабатываемую по меньшей мере или в оборудовании выработки энергии за счет солнечной энергии, или в оборудовании выработки энергии за счет энергии ветра, для подзарядки батареи транспортного средства, которое не перемещается.
37. Способ локально-распределенной выработки энергии по любому из пп.33, 34 или 35, в котором подают высокотемпературные вещества или/и низкотемпературные вещества, вырабатываемые в неперемещающемся транспортном средстве, в жилой дом или служебное помещение для осуществления совместной выработки энергии.
38 Способ локально-распределенной выработки энергии по любому из пп.33, 34, 35 или 37, отличающийся тем, что глушитель устанавливают извне на транспортном средстве для снижения звука выхлопа двигателя, когда двигатель используют для включения электрогенератора для подачи энергии в жилой дом или служебное помещение, когда транспортное средство, включающее любое, выбранное из группы, состоящей из моторизованного двухколесного транспортного средства, моторизованного трехколесного транспортного средства и моторизованного четырехколесного транспортного средства, не перемещается.
39. Устройство локально-распределенной выработки энергии, содержащее транспортное средство, включая любое из группы, состоящей из моторизованного двухколесного транспортного средства, моторизованного трехколесного транспортного средства и моторизованного четырехколесного транспортного средства, и корабля, которое использует устройство, содержащее двигатель, выбранный из группы, состоящей из бензинового двигателя, дизельного двигателя, газотурбинного двигателя, для приведения в действие электрогенератора для выработки энергии и трехмерной батареи, содержащей две емкости, соединенные посредством установленного между ними элемента, который разрешает прохождение ионов, но препятствует прохождению электронов, порошковый активный материал, заполняющий одну из емкостей и суспендированный в растворе электролита для испускания электронов, и порошковый активный материал, заполняющий другую емкость и суспендированный в растворе электролита для поглощения электронов, при этом в двух емкостях установлены проводящие токосъемники, контактирующие с порошковыми активными материалами, а емкости служат в качестве батареи для аккумулирования вырабатываемой энергии, устройство для выработки энергии и батарея трехмерной конструкции установлены в транспортном средстве, которое перемещается двигателем и за счет электродвигателя, приводимого в действие энергией от батареи, инвертор, установленный в жилом доме или служебном помещении для подачи переменного тока и энергии отрегулированного напряжения на каждую нагрузку жилого дома или служебного помещения, и соединитель, который соединяет батарею трехмерной конструкции, установленную в неперемещающемся транспортном средстве, с инвертором, установленным в жилом доме или служебном помещении, при этом энергия, вырабатываемая электрогенератором транспортного средства, предназначена для использования в нагрузке жилого дома или служебного помещения.
40. Устройство локально-распределенной выработки энергии по п.39, отличающееся тем, что использует устройство для выработки энергии с помощью батареи электрохимических генераторов вместо устройства, в котором использован двигатель для приведения в действие электрогенератора в целях выработки энергии.
41. Устройство локально-распределенной выработки энергии по любому из п.39 или 40, отличающееся тем, что в жилом доме или в служебном помещении установлено по меньшей мере оборудование выработки энергии за счет солнечной энергии или оборудование выработки энергии за счет энергии ветра, при этом батарею трехмерной конструкции, содержащую две емкости, соединенные посредством установленного между ними элемента, который разрешает прохождение ионов и препятствует прохождению электронов, порошковый активный материал, заполняющий одну из емкостей и суспендированный в растворе электролита для испускания электронов, и порошковый активный материал, заполняющий другую емкость и суспендированный в растворе электролита для поглощения электронов, при этом в двух емкостях установлены проводящие токосъемники, контактирующие с порошковыми активными материалами, а емкости используют в качестве стационарной батареи для аккумулирования вырабатываемой в оборудовании энергии, причем вырабатываемую в оборудовании энергию подают на нагрузку через инвертор, подключенный к стационарной батарее, батарею трехмерной конструкции, установленную в неперемещающемся транспортном средстве, подключают к стационарной батарее с помощью соединителя для подачи в стационарную батарею энергии, вырабатываемой в электрогенераторе транспортного средства.
42. Устройство локально-распределенной выработки энергии по п.41, отличающееся тем, что энергия подается из стационарной батареи, в которой энергия, вырабатываемая по меньшей мере оборудованием выработки энергии за счет солнечной энергии или оборудованием выработки энергии за счет энергии ветра, аккумулируется в батарее неперемещающегося транспортного средства.
43. Устройство локально-распределенной выработки энергии по любому из пп.39, 40 или 41, отличающееся тем, что источник тепла транспортного средства выполнен с возможностью сообщения с жилым домом или служебным помещением через трубопровод для подачи в жилой дом или служебное помещение высокотемпературных веществ или/и низкотемпературных веществ, вырабатываемых в неперемещающемся транспортном средстве, для создания системы совместной выработки.
RU2001128887A 1999-03-29 2000-03-27 Аккумуляторная батарея, устройство, содержащее аккумуляторную батарею, способ локально-распределенной выработки электроэнергии и устройство выработки электроэнергии указанным способом RU2216076C2 (ru)

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP11085585A JP3051401B1 (ja) 1999-03-29 1999-03-29 電 池
JP11/85585 1999-03-29
JP11/309627 1999-10-29
JP30962799 1999-10-29
JP2000/34650 2000-02-14
JP2000034650 2000-02-14

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001128887A true RU2001128887A (ru) 2003-07-20
RU2216076C2 RU2216076C2 (ru) 2003-11-10

Family

ID=27304907

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001128887A RU2216076C2 (ru) 1999-03-29 2000-03-27 Аккумуляторная батарея, устройство, содержащее аккумуляторную батарею, способ локально-распределенной выработки электроэнергии и устройство выработки электроэнергии указанным способом

Country Status (9)

Country Link
US (1) US6689507B1 (ru)
EP (1) EP1174939A4 (ru)
KR (1) KR100417595B1 (ru)
CN (1) CN1266797C (ru)
AU (2) AU762009B2 (ru)
CA (1) CA2363401A1 (ru)
ID (1) ID30457A (ru)
RU (1) RU2216076C2 (ru)
WO (1) WO2000059062A1 (ru)

Families Citing this family (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3510581B2 (ja) 2000-10-31 2004-03-29 川崎重工業株式会社 電 池
US20050175890A1 (en) * 2000-10-31 2005-08-11 Kazuo Tsutsumi Battery
JP3510582B2 (ja) 2000-10-31 2004-03-29 川崎重工業株式会社 三次元電池
ATE474335T1 (de) * 2001-09-17 2010-07-15 Kawasaki Heavy Ind Ltd Aktives material für zellen und verfahren zu seiner herstellung
EP1947711B1 (en) 2001-09-19 2012-07-11 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha Three-dimensional battery and its electrode structure and method for producing electrode material of three-dimensional battery
EP1437789B1 (en) * 2001-09-19 2010-12-01 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha Hybrid cell
US20030052487A1 (en) * 2001-09-20 2003-03-20 Fred Weingarten Method and means of generating , storing , and using electricity by a motion driven turbine in a fluid medium
USD511377S1 (en) * 2002-07-01 2005-11-08 Donaldson Company, Inc. Inlet air filter hood module for gas turbine systems
JP3887588B2 (ja) * 2002-08-30 2007-02-28 株式会社リガク X線回折による応力測定法
JP2003197187A (ja) * 2002-12-12 2003-07-11 Kawasaki Heavy Ind Ltd 電池用活物質及びその製造方法
US20060158037A1 (en) * 2005-01-18 2006-07-20 Danley Douglas R Fully integrated power storage and supply appliance with power uploading capability
US7274975B2 (en) 2005-06-06 2007-09-25 Gridpoint, Inc. Optimized energy management system
DE102006003424A1 (de) * 2006-01-24 2007-08-02 Webasto Ag Kraftfahrzeug mit Solarmodul
US20070203860A1 (en) * 2006-02-24 2007-08-30 Gridpoint, Inc. Energy budget manager
US7565968B2 (en) * 2006-03-13 2009-07-28 Lindley Michael B Portable survival kit
US8103389B2 (en) * 2006-05-18 2012-01-24 Gridpoint, Inc. Modular energy control system
CN102244222A (zh) * 2007-02-14 2011-11-16 川崎重工业株式会社 电池及其传热结构
JP4946621B2 (ja) * 2007-05-16 2012-06-06 トヨタ自動車株式会社 電池ユニットの車両搭載構造
US11909077B2 (en) 2008-06-12 2024-02-20 Massachusetts Institute Of Technology High energy density redox flow device
US9786944B2 (en) * 2008-06-12 2017-10-10 Massachusetts Institute Of Technology High energy density redox flow device
US8722226B2 (en) 2008-06-12 2014-05-13 24M Technologies, Inc. High energy density redox flow device
US20100207570A1 (en) * 2009-02-17 2010-08-19 Mcwhorter Edward Milton Rapid charge transportation battery
US8413589B2 (en) * 2009-02-26 2013-04-09 Union Pacific Railroad Company Container-based locomotive power source
KR102046773B1 (ko) 2009-04-06 2019-11-20 24엠 테크놀러지스 인코퍼레이티드 산화환원 흐름 배터리를 사용하는 연료 시스템
CN102804470B (zh) * 2009-06-09 2015-04-15 夏普株式会社 氧化还原液流电池
US20120164499A1 (en) * 2010-08-18 2012-06-28 Massachusetts Institute Of Technology Stationary, fluid redox electrode
JP5912518B2 (ja) * 2011-06-22 2016-04-27 株式会社日立産機システム 静止機器
US9484569B2 (en) 2012-06-13 2016-11-01 24M Technologies, Inc. Electrochemical slurry compositions and methods for preparing the same
US20140038000A1 (en) * 2012-08-01 2014-02-06 Sharp Laboratories Of America, Inc. Flow-Through Metal Battery with Ion Exchange Membrane
US9362583B2 (en) 2012-12-13 2016-06-07 24M Technologies, Inc. Semi-solid electrodes having high rate capability
US8993159B2 (en) 2012-12-13 2015-03-31 24M Technologies, Inc. Semi-solid electrodes having high rate capability
US9692045B2 (en) * 2013-07-31 2017-06-27 General Electric Company Porous absorbent for sodium metal halide cells
WO2017124098A1 (en) 2016-01-15 2017-07-20 24M Technologies, Inc. Systems and methods for infusion mixing a slurry-based electrode
JP6875091B2 (ja) * 2016-09-28 2021-05-19 三洋化成工業株式会社 電力貯蔵装置の製造方法、電力貯蔵装置及び電力貯蔵設備
DE102017207553A1 (de) 2017-05-04 2018-11-08 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Elektrische Energiespeicherzelle
US20230299618A1 (en) * 2017-05-16 2023-09-21 Wireless Electrical Grid Lan, Wigl Inc. Wireless communication device and method of using
CN106972209B (zh) * 2017-05-26 2023-04-18 广西科技大学鹿山学院 一种具有断路功能的电池
EP3435476B1 (en) * 2017-07-25 2023-01-25 Airbus Defence and Space GmbH Battery with a flexible thin film and a cooling device, thin film and method of manufacturing a battery
CN108807820B (zh) * 2018-06-16 2021-05-04 深圳市凤凰锂能科技有限公司 可充电金属氢化物锰电池
JP7159721B2 (ja) * 2018-09-11 2022-10-25 トヨタ自動車株式会社 建物
US12529158B2 (en) * 2020-01-28 2026-01-20 Greengold Engineering Pty Ltd Electrowinning cell
JP7242084B2 (ja) * 2021-07-27 2023-03-20 株式会社堤水素研究所 再生可能エネルギーシステム、電力の取引方法

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3414437A (en) * 1963-05-13 1968-12-03 Electromechanical Devices Inc Fluid circulating battery system
US4206020A (en) * 1966-05-24 1980-06-03 National Research Development Corporation Electrochemical process using a fluidized electrode
CH468727A (de) * 1967-02-07 1969-02-15 Battelle Memorial Inst Interna Elektrischer Akkumulator
US3879225A (en) * 1968-03-06 1975-04-22 Nat Res Dev Electrochemical cells comprising fluidized bed electrodes
CH576707A5 (ru) * 1973-06-28 1976-06-15 Battelle Memorial Institute
JPS5392302A (en) * 1977-01-25 1978-08-14 Nat Res Inst Metals Electrolytic refining of metal
US4091181A (en) * 1977-09-01 1978-05-23 Union Carbide Corporation Rechargeable galvanic cell
US4592436A (en) * 1982-08-19 1986-06-03 Tomei Edmardo J Solar powered vehicle
DE3433544A1 (de) * 1984-09-13 1986-03-20 Varta Batterie Ag, 3000 Hannover Gasdicht verschlossener nickel-cadmium-akkumulator
JP2686609B2 (ja) * 1987-07-27 1997-12-08 日本重化学工業株式会社 燃料電池
JPH01186561A (ja) 1988-01-14 1989-07-26 Hitachi Ltd 燃料電池
US5264302A (en) * 1988-02-26 1993-11-23 Stork Screens B.V. Electrode material for use in a storage battery
HU201438B (en) * 1988-08-31 1990-10-28 Karl Kordesh Rechargeable zinc-restricted alkali manganese dioxide-zinc cell
JP2936604B2 (ja) 1989-12-13 1999-08-23 松下電器産業株式会社 水素貯蔵合金負極を用いる角形密閉アルカリ蓄電池
US5128218A (en) 1990-02-15 1992-07-07 Japan Storage Battery Co., Ltd. Sealed lead-acid battery
JPH081814B2 (ja) * 1990-10-05 1996-01-10 トヨタ自動車株式会社 亜鉛臭素電池用容量計
DK167163B1 (da) 1991-02-13 1993-09-06 Risoe Forskningscenter Fastoxidbraendselscelle til oxidation af ch4
US5114277A (en) * 1991-02-22 1992-05-19 Battelle Memorial Institute Vitrified underground structures
JP3215447B2 (ja) 1991-03-12 2001-10-09 三洋電機株式会社 亜鉛アルカリ電池
US5405714A (en) 1992-07-31 1995-04-11 Sanyo Electric Co., Ltd. Method for activating an alkaline storage cell employing a non-sintered type nickel positive electrode
US5545492A (en) * 1992-10-14 1996-08-13 National Power Plc Electrochemical apparatus for power delivery utilizing an air electrode
CA2119959C (en) * 1993-03-30 2000-03-14 Soichiro Kawakami Secondary battery
JPH06283206A (ja) 1993-03-30 1994-10-07 Canon Inc マイクロカプセル含有電池
JPH06292304A (ja) * 1993-04-05 1994-10-18 Yaskawa Electric Corp 電気自動車ドライブシステムにおける電力変換装置
WO1997022982A1 (en) * 1993-05-13 1997-06-26 Greenwald, Martin Electrochemical cell including compressed, unbonded, electrode granules and liquid electrolyte
JPH07169513A (ja) 1993-12-15 1995-07-04 Kawasaki Heavy Ind Ltd 熱化学発電方法及び装置
US5626988A (en) 1994-05-06 1997-05-06 Battery Technologies Inc. Sealed rechargeable cells containing mercury-free zinc anodes, and a method of manufacture
JPH0819193A (ja) * 1994-06-28 1996-01-19 Nissin Electric Co Ltd 家庭用簡易型太陽光発電システム
JP3242547B2 (ja) * 1995-03-30 2001-12-25 三菱電機株式会社 車載燃料電池発電装置
US5767584A (en) * 1995-11-14 1998-06-16 Grow International Corp. Method for generating electrical power from fuel cell powered cars parked in a conventional parking lot
US5858568A (en) * 1996-09-19 1999-01-12 Ztek Corporation Fuel cell power supply system
JPH114632A (ja) 1997-06-18 1999-01-12 Hokoku Kogyo Co Ltd 風力を利用した給水装置
JP3707206B2 (ja) * 1997-06-18 2005-10-19 日産自動車株式会社 ハイブリット車両の発電機制御装置
JP3051401B1 (ja) * 1999-03-29 2000-06-12 川崎重工業株式会社 電 池

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2001128887A (ru) Аккумуляторная батарея, устройство, содержащее аккумуляторную батарею, способ локально-распределенной выработки электроэнергии и устройство выработки электроэнергии указанным способом
RU2216076C2 (ru) Аккумуляторная батарея, устройство, содержащее аккумуляторную батарею, способ локально-распределенной выработки электроэнергии и устройство выработки электроэнергии указанным способом
Dixon Energy storage for electric vehicles
Chukwuka et al. Batteries and super-capacitors
US20060003203A1 (en) Hydrogen storage-based rechargeable fuel cell system and method
WO2004015799A1 (en) System and method for recharging a metal-air converter used for vehicle propulsion
CN103384929A (zh) 碱金属-空气液流电池
Rosen et al. Battery technology: from fundamentals to thermal behavior and management
EP2869383B1 (en) Large-capacity power storage device
JP2012248529A (ja) ハイブリッド水素燃料電池
Tiwari et al. A review on energy storage systems
Karuppasamy et al. Alternative propulsion systems
CN206323150U (zh) 基于碳基电容电池组的发供电独立系统
Ding et al. Flow battery: An energy storage alternative for hydropower station
KR102151721B1 (ko) 이동식 에너지 가역 충방전 시스템
Sharkh et al. Energy storage systems for unmanned underwater vehicles
Ahmed et al. Energy sources for electric vehicles
Chetri et al. Energy Storage Systems for Transportation Electrification
WO2021100112A1 (ja) 直流電源システム
AU2003235564B2 (en) Battery and Equipment or Device having the Battery as part of Structure and Locally Distributed Power Generation Method and Power Generation Device Therefor
Thenmozhi et al. An experimental investigation on the design and development of zinc-air battery for EVs
Mustafa et al. Energy Storage Systems
Katsoudas et al. Integration of flow batteries into electric vehicles: Feasibility and the future
Sawangphruk Na-Based Liquid Metal Batteries
Saherish et al. Energy Storage Systems: A Synergetic Approach