일회용 배터리를 재충전 할 수있는 배터리 충전기. 그들은 어떻게 작동하고 안전합니까?


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몇 년 전에 SecondWind 라는 제품이 나타 났는데, 이는 일회용 배터리를 재충전 할 수 있다고 주장했습니다. 나처럼 평범한 사람에게는 좋은 생각처럼 들리지만 그러한 제품은 실제로 작동하며 실제로 사용하는 것이 안전합니까?

배터리의 레이블은 재충전을 시도 할 경우 특정 사망을 약속하지만 일회용 배터리 충전기는 잠재적으로 위험한 것으로 보입니다.


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알카라인 배터리는 반응하지 않은 물질에 접근함으로써 제한된 재충전을 달성 할 수있는 능력을 가지고 있습니다. 이것은 Rayovac과 다른 사람들이 제한된 수의 사이클 동안 공식적으로 재충전 가능한 셀 라인을 가져 오기에 충분했습니다. 나는 이것들을 사용하는 클라이언트가 있었고 결과가 좋지 않아 잠시 후에 버렸습니다. 그러나 표준 알칼리가 잘 반응 할 수 있습니다. 전통적인 방법은 "더티 DC"-반파 정류 된 AC, 필터 캡 없음, 다이오드를 가로 지르는 저항으로 1/2 사이클에서 약간의 방전을 얻었습니다. 보고 된 결과는 다양하지만 몇 년 전에는 꽤 많은 개종자가있었습니다. ....
Russell McMahon

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.... 더러운 DC 및 알카라인 재충전 등의 웹 검색은 많은 의견을 제시 할 것으로 생각됩니다. 예를 들어 NimH의 효과에 접근 할 수는 없지만 전혀 효과가 없다면 좋습니다.
Russell McMahon

알칼리가 재충전되고 다른 기술보다 성능이 뛰어나면 업계 전체가 될 것입니다. 스마트 폰, 전기 자동차 등에있을 수 있습니다. 여러 번 사이클링 할 수 있고 가능한 저렴한 저렴한 충전식 배터리는 음모에 의해 참기에는 너무 필사적으로 필요합니다.
Kaz

"어릴 때했던 모든 잘못"중 하나입니다.
user3528438

답변:


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어떤 종류의 배터리 를 재충전하면 어떻게됩니까 ?

  • 전류는 + 단자로 흐릅니다.
  • 배터리 내부에서 화학 반응이 일어나거나 배터리가 방전되었을 때 발생한 화학 반응의 반대
  • 화학 반응은 배터리를 충전 하고 발열

무엇이 잘못 될 수 있습니까?

  • 배터리로 갈 수있는 폭주 때로는 폭발적으로, 과열
  • 배터리는 내부 단락을 일으키고 과도한 전류를 끌어 들여 열 폭주로 이어 지거나 충전기가 파손될 수 있습니다
  • 배터리는 내부 개방을 개발하고 문진이 될 수 있습니다

잘못을 방지하는 방법?

  • 배터리 온도를 모니터링하고 (가능한 경우 외부의 경우) 온도가 너무 높아지면 전류를 줄입니다.
  • 정말 천천히 충전
  • 과충전하지 마십시오

또 뭐요?

배터리를 "완전히"재충전하려면 충전기는 실제로 배터리의 정격 전압을 초과해야합니다 (약한 전류 및 낮은 전류). 이는 배터리 내부 저항의 전압 강하를 극복합니다.

상용 충전기는 무엇을합니까?

상용 충전기는 일반적으로 정전압 및 정전류 충전의 일부 조합을 수행하고, 약간 더 멋진 충전기는 온도를 모니터하며, 정말 멋진 충전기는 다른 것을 모니터 할 수도 있습니다.

알카라인 배터리에 권장되지 않는 이유는 무엇입니까?

각 배터리 유형은 약간 다르게 재충전됩니다. 구형 ni-cad 충전기는 ni-mh 충전지에서 제대로 작동하지 않을 수 있으며 그 반대도 마찬가지입니다. 리튬 포 배터리, 납산 유형 등을위한 특수 충전기를 구입해야합니다.

알카라인 충전기가 틈새 품목 인 실제 이유는 다른 유형에 비해 알카라인 배터리를 재충전 할 때 (충전 용량 또는 재충전주기 수 측면에서) 많이 얻지 못하기 때문입니다.

이야기의 교훈은 대부분의 배터리를 재충전 할 있지만 어떤 배터리는 다른 배터리보다 우수하다는 것입니다.


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당신은 더 많은 표를받을 자격이 있습니다. 나는 배터리 전문가가 아니지만 대답 형식이 매우 명확하므로 적어도 더 많은 것을 가져와야합니다. 큰 장점은 셀 다이어그램을 기반으로 내부 개방 및 단락의 효과 (열 폭주 등)를 보여주는 것입니다.
Mister Mystère

@ MisterMystère 감사합니다! 내부 결함 다이어그램을 보지 못했지만 YouTube에서 배터리로 나쁜 일을하는 사람들의 많은 비디오가 있습니다. "집에서 이것을 시도하지 마십시오"가
떠 오릅니다

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마지막 문장 나에게 한 번만 있지만 모든 것이 먹을 수있는 것처럼 들립니다 .
Pavel

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알카라인 셀을 재사용하기 위해 스트레스가 적은 애플리케이션을 사용 했으므로 (낮은 전류, 반드시 완전 충전이 필요하지는 않음), [이것은 Wikipedia는 아니지만] 직접 시도했습니다. 내가 발견 한 첫 번째 사실은 사용 가능한 정보가 이것을 시도하는 것에 대해 너무 치명적이라는 것입니다. 벤치 전원을 사용하여 전류와 전압을 모두 제한 할 수있었습니다.

첫 번째 시도에서 결과는 좋았습니다. 두 번째 시도에서 세포가 누출되었습니다. 그 후, 나는 재충전되지 않았고 완전히 방전되지 않은 셀을 사용하여 의도적으로 충전 전류를 C / 10 이하로 유지했습니다. 일정 시간 후, 전지는 가스와 전해질을 방출하기 시작했습니다. 가스가 새는 소리가 들렸습니다 ( "무슨 소리입니까?"및 "아, 충전중인 셀입니다").

또한, 재충전되도록 의도 된 전지는 종종 가스를 흡수하거나 적어도 안전하게 배출시키는 것을 목표로하는 메카니즘을 갖는다. 이 경우에는 아닙니다.

결론 : 화학 반응이 반드시 정확한 의미로 "가역적"일 필요는 없습니다. 거꾸로 달리면 열과 가스와 같은 다른 것들이 생깁니다. 전해 반응에는 금속 용해와 같은 것이 포함되며 결과 부식 제품은 어디로 돌아 가야하는지 자동으로 알지 못합니다. 결국, 나는 재충전하려고 노력을 종료했습니다. 사망은보고되지 않았습니다.

이러한 결과는 브랜드 (제조업체)에 따라 다를 수 있으므로 효과가 있다면 더 운이 좋았습니다. 그러나 이것이 작동하지 않는 이유의 예입니다.


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일회용 알카라인은 재충전이 보장되지 않습니다. 여러 번의 충전주기에도 계속 작동하는 실제 충전식 배터리를 구입해보십시오. 장기적으로 훨씬 저렴합니다.

DVM에 사용하기 위해 많은 9V 알카라인을 재충전했습니다. CC 전원 공급 장치가 최대 9.5V로 설정된 상태에서 트리클 충전 20mA 약 7.5V 이하의 완전 방전 된 배터리에서는 잘 작동하지 않습니다. 그러나 9V 알카라인이 8V 또는 8.5V 정도로만 떨어지면 추가 수명을 얻을 수 있습니다. 따라서 상용 충전기는 벤치 공급 장치를 연결하지 않고이를 수행 할 수 있습니다.

그렇습니다. 때때로 세포는 약간의 터지는 소리를 내면서 가스를 배출하기 시작합니다. 나는 모든 "재충전"에도 불구하고 전압이 여전히 낮게 유지되는 완전 방전 된 폐 전지에서만 이것을 보았다.

이 모든 것에 대한 좋은 응용 프로그램이 있습니다. "죽은"9v 알칼리의 거대한 상자를 득점하면 대부분의 전압을 올릴 수 있습니다. 그런 다음 이들을 모두 직렬로 연결하여 목제 버너, 정전 킬로 볼트 공급 장치, 탄소 아크 램프 데모 등으로 사용하십시오. 연기 탐지기 배터리를 교체하는 인디 극장 FM 마이크 폐기 또는 사무실 건물에서 제품을 구입하십시오.

244 개의 배터리 시리즈 https://www.youtube.com/watch?v=8hwLHdBTQ7s

490 배터리 시리즈 http://www.break.com/video/ugc/490-9v-batteries-351064

황산구리 또는 염화 구리 용액이있는 경우 "충전"뒤에 문제가 있음을 보여줄 수 있습니다. 재충전은 기본적으로 부식 제품을 고체 배터리 플레이트로 다시 변환하는 전기 도금의 한 형태입니다. 작은 녹색 구리 전극 몇 개를 청록색 용액에 꽂은 다음 전원 공급 장치를 높은 전류로 끌어 올리십시오. 검은 끈적 끈적한 혈전! 그것은 음극에서 성장하는 수지상 구리입니다. 나노 필라멘트의 숲. 훨씬 낮은 전류에서 도금을 수행하면 대량 구리 금속이 대신 사용됩니다. 배터리 설계에는 비슷한 문제가 있습니다. "부식"및 "도금"으로 생성 된 물리적 구조는 여러주기에 걸쳐 열화되어서는 안되며 심방 전 (과도한 '부식')은 배터리를 망치거나 충전주기 수를 줄여서는 안됩니다.


"FM 마이크 폐기"아이디어가 승자가되어야합니다. 데드 스팟에 서있는 것처럼 무언가 잘못 될 때마다 배터리가 즉시 바뀌는 것을 관찰했습니다.
gbarry

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블랭킷 안전 경고가 있지만 용량이 C / 10 인 충전기는 과열 손실이 발생하지 않으며 충전을 시작하는 데 10 시간 이상 걸릴 수 있습니다. 1 차 재사용시 최대 90 %의 SOC에 충전 된 충전량의 50 %를 얻는 것이 운이 좋을 수도 있지만, 1 차 전지의 온도 상승 및 사이클 수에 따라 급속히 감소합니다. > 1C 충전 속도 이상의 충전기를 사용하면 내부 단락이 발생할 경우 온도가 급상승 할 수 있습니다. 배터리 온도 모니터링 실시간으로 수행하면 안전합니다.

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