数年前、Secondary Windという製品が登場し、使い捨てバッテリーを充電できると主張しました。素晴らしいアイデアのように聞こえた私のような素人にとって、そのような製品は本当に機能し、実際に使用しても安全ですか?
バッテリーのラベルは、充電しようとすると特定の死を約束するものではなく、使い捨てバッテリーの充電器は潜在的に危険なもののように見えました。
数年前、Secondary Windという製品が登場し、使い捨てバッテリーを充電できると主張しました。素晴らしいアイデアのように聞こえた私のような素人にとって、そのような製品は本当に機能し、実際に使用しても安全ですか?
バッテリーのラベルは、充電しようとすると特定の死を約束するものではなく、使い捨てバッテリーの充電器は潜在的に危険なもののように見えました。
回答:
バッテリーを「完全に」再充電するには、充電器が実際にバッテリーの定格電圧を超える必要があります(簡単に、低電流で)。これは、バッテリーの内部抵抗の電圧降下を克服します。
市販の充電器は通常、定電圧充電と定電流充電の組み合わせを行い、やや手の込んだ充電器は温度を監視し、本当に派手な充電器は他のことも監視します。
各タイプのバッテリーの充電方法はわずかに異なります。古いNI-CAD充電器は、NI-MH充電式充電器ではうまく機能しない場合があります。リチウム電池、鉛蓄電池などのために特別な種類の充電器を購入する必要があります。
アルカリ充電器がニッチなアイテムである本当の理由は、他のタイプに比べてアルカリ電池を充電しても、(充電容量または充電サイクル数に関して)あまり得られないからです。
物語の教訓は、ほとんどの種類のバッテリーを充電できることですが、一部のバッテリーは他のバッテリーよりも優れています。
私はアルカリ電池を再利用するために低ストレスのアプリケーションを持っていました(低電流、必ずしも完全な充電は必要ありませんでした)。私が最初に発見したことは、利用可能な情報がこれを試すことに対して非常に行き詰まっており、適切な終端電圧が何であるかを決定することは非常に難しいことです。ベンチ電源を使用して、電流と電圧の両方を制限できました。
最初の試行では、結果は良好でした。2回目の試行で、セルがリークしました。その後、私は意図的に充電電流をC / 10以下に保ちました。これは、再充電されたことがなく、完全に使い果たされていないセルを使用しています。しばらくすると、セルはガスと電解質を排出し始めました。ガス漏れは聞こえました(「その音は何ですか?」、「ああ、充電中のセルです」)
余談ですが、再充電する予定のセルには、ガスの吸収、または少なくとも安全なガス抜きを目的としたメカニズムがあります。この場合ではありません。
結論:化学反応は必ずしも正確な意味で「可逆的」ではありません。後方に走ると、熱やガスなどの他のものが得られます。電解反応には金属の溶解などが含まれ、生成される腐食生成物はどこに戻るべきかを自動的に認識しません。最後に、これらの充電をやめました。死亡は報告されていません。
これらの結果はブランド(メーカー)によって異なると思いますので、それがあなたのために働いたなら、あなたはもっと幸運でした。しかし、これはなぜそれがうまくいかないかの例です。
使い捨てアルカリは充電が保証されていません。多数の充電サイクルにわたって動作し続ける実際の充電式バッテリーを購入してみませんか?長期的にははるかに安価です。
DVMで使用するために、多くの9Vアルカリを再充電しました。最大9.5Vに設定されたcc電源でトリクル充電20mA。約7.5V未満の深放電バッテリーではうまく機能しません。しかし、8Vまたは8.5V程度までしか動作していない場合、9Vアルカリから余分な寿命を得ることができます。したがって、おそらく市販の充電器は、ベンチの電源を縛ることなくこれを達成します。
はい、時々セルがガスを放出し始め、小さなポンという音がします。これは、すべての「再充電」にもかかわらず電圧が非常に低いままである、深く放電した台無しのバッテリーでのみ見たものです。
これらすべてに適したアプリケーションが1つあります。「死んだ」9vアルカリの巨大な箱を獲得した場合、ほとんどの電圧を上げることができます。次に、それらをすべて直列に接続し、ウッドバーナー、静電キロボルト電源、カーボンアークランプデモなどとして使用します。または、YT / redditで競合して、最も賢明でない9Vバンク電圧evarを取得します。インディーシアターのFMマイクを廃棄するか、煙探知機のバッテリーを交換するオフィスビルを手に入れましょう。
244個の直列電池 https://www.youtube.com/watch?v=8hwLHdBTQ7s
490個の直列バッテリー http://www.break.com/video/ugc/490-9v-batteries-351064
硫酸銅または塩化銅の溶液がある場合、「充電」の背後にあるいくつかの問題を示すことができます。再充電は基本的に電気めっきの一種で、腐食生成物を固体バッテリープレートに変換します。いくつかの小さな銅電極を青緑色の溶液に差し込み、電源を上げて高電流にします。急速に成長する黒いグーの塊!それは負極上で成長する樹枝状銅です。ナノフィラメントの森。はるかに低い電流でめっきを実行すると、代わりにバルク銅金属が得られます。バッテリー設計にも同様の問題があります。「腐食」と「メッキ」によって生じる物理的構造は、多くのサイクルにわたって劣化してはならず、深放電(過度の「腐食」)はバッテリーを破壊したり、充電サイクル数を減らしたりしてはなりません。
全面的な安全警告がありますが、C / 10の容量が制限された充電器では、過熱による損失は発生せず、充電に10時間以上かかります。1回目の再利用で充電の50%から最大90%のSOCを取り出すことは幸運かもしれませんが、これはプライマリセルの温度上昇とサイクルカウントによって急速に低下します。内部充電が発生した場合、充電レート> = 1Cの充電器を使用すると、急激な温度上昇が発生する可能性があります。バッテリー温度の監視 リアルタイムで行うと安全です。