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Carregar baterias com corrente assimétrica. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Automóvel. Baterias, carregadores

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Um desempenho de bateria significativamente melhor pode ser alcançado se elas forem carregadas com um volume assimétrico. Um diagrama de um dispositivo de carregamento que implementa este princípio é mostrado na figura.

Carregar baterias com corrente assimétrica

Com um semiciclo positivo da tensão CA de entrada, a corrente flui através dos elementos VD1, R1 e é estabilizada pelo diodo VD2. Parte da tensão estabilizada através de um resistor variável R3 é alimentada à base do transistor VT2. Os transistores VT2 e VT4 do braço inferior do dispositivo funcionam como gerador de corrente, cujo valor depende da resistência do resistor R4 e da tensão baseada em VT2. A corrente de carga no circuito da bateria flui através dos elementos VD3, SA1.1, PA1, SA1.2, a bateria, a queda do coletor do transistor VT4, R4.

Com um meio ciclo negativo de tensão alternada no diodo VD1, a operação do dispositivo é semelhante, mas o braço superior funciona - VD1 estabiliza a tensão negativa, que regula a corrente que flui pela bateria em tensão reversa (corrente de descarga).

O miliamperímetro RA1 mostrado no diagrama é usado durante a configuração inicial, no futuro pode ser desligado movendo a chave para outra posição.

Este carregador tem as seguintes vantagens: 1. A corrente de carga e descarga pode ser ajustada independentemente. Portanto, neste dispositivo é possível utilizar baterias com diferentes intensidades energéticas. 2. Em caso de perda de tensão alternada, cada um dos braços se fecha e a corrente não flui pela bateria, o que protege a bateria de descarga espontânea.

Neste dispositivo, a partir de elementos domésticos, pode ser usado como VD1 e VD2 - KC133A, VT1 e VT2 - KT315B ou KT503B. Os elementos restantes são selecionados dependendo da corrente de carga. Se não exceder 100 mA, então KG3 ou KT4 com quaisquer índices de letras devem ser usados ​​como transistores VT815 e VT807 (colocados em um dissipador de calor com uma área de superfície de dissipação de calor de 5 ... 15 sq. cm ), e como diodos VD3 e VD4 - D226 , KD105 também com quaisquer índices de letras.

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Como você sabe, as reservas de minério de urânio na Terra podem se esgotar em breve, o que acabará com a obtenção de energia usando usinas nucleares. No entanto, existe outra, praticamente inesgotável, de bilhões de toneladas, fonte de urânio - a água do oceano. Mas como o conteúdo de urânio nele não excede 3,3 miligramas por tonelada, sua extração permanece não lucrativa hoje.

Os químicos lutam com esse problema há muito tempo e fizeram alguns progressos nos últimos anos. Os melhores resultados foram obtidos por pesquisadores japoneses no início do século XXI. Eles criaram uma esteira de fibras plásticas impregnadas com moléculas que ligam as fibras e absorvem o urânio. Em 2003, com a ajuda de tal tapete, os japoneses "retiraram" um quilo de urânio da água. Esses tapetes de até 100 metros de comprimento podem ser abaixados a uma profundidade de 200 metros. Eles são retirados da água, lavados com uma solução ácida para liberar o urânio e colocados de volta na água.

Vários laboratórios tentaram melhorar o desempenho do tapete de "urânio" adicionando "nanopartículas" porosas de óxido de silício ou carbono à sua composição, mas o primeiro resultado sério foi alcançado por uma equipe de químicos da Universidade do Alabama usando polímeros obtidos de moluscos cartuchos.

Este grupo trabalhava sob contrato com uma empresa que fabrica produtos à base de caranguejo e camarão. A organização estava tão interessada em resolver a questão do descarte de projéteis o mais rápido possível que estava disposta a pagar centenas de milhares de dólares por isso. Os cientistas desenvolveram um método apropriado, tendo constatado que o "líquido iônico" - sal fundido - é capaz de extrair quitina das conchas. Verificou-se também que a quitina não é apenas a base das conchas, mas também um meio ideal para acumular urânio, e é muito fácil e firmemente "incorporada" na composição das fibras da esteira de "urânio".

De acordo com o Dr. Robin Rogers, que lidera a equipe de pesquisa, seu tapete é capaz de coletar duas vezes mais urânio do que um japonês. Isso o aproxima dos padrões de uso industrial, embora, diz Rogers, seus resultados "ainda não sejam muito bons para a economia moderna". Ele, no entanto, tem certeza de que, modernizando a metodologia recebida, seu grupo poderá encontrar uma saída.

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