Nikl-kadmiový akumulátor
Nikl-kadmiový akumulátor, zkráceně NiCd, je druh galvanického článku. Vyrábí se jednak se zaplavenými elektrodami a kapalným elektrolytem (velké staniční baterie) a jednak jako hermetizovaný (akumulátory do přístrojů jako jsou akumulátorové vrtačky..)
Mezi jeho výhody patří, že mu nevadí skladování ve vybitém stavu a s tím související odolnost vůči hlubokému vybití. Určitou nevýhodou ve srovnání s NiMH a Li-ion akmulátory je jeho relativně nižší měrná kapacita. Problematickým rysem tohoto akumulátoru je jedovatost kadmia, z něhož se skládá záporná elektroda a tedy nezbytnost sběru opotřebovaných NiCd akumulátorů (stejně jako v případě Pb akumulátorů). Svými vlastnostmi se jinak podobá novějšímu NiMH akumulátoru. Jmenovité napětí jednoho článku je 1,2 V. V plně nabitém stavu dosahuje napětí k 1,35 V a vybitý článek má 0,8-1,0 V.
Obsah |
Skladování [editovat]
Články se skladují nejlépe ve vybitém stavu, při teplotě +5 až +25 °C. Před použitím po dlouhodobém uskladnění je nutno provést 2 až 3 nabíjecí cykly, aby se aktivní hmoty uvedly do plného provozu. Vzhledem k samovybíjení je lepší články, které často nepoužíváme (např. v elektrickém ručním nářadí..) nabíjet až před použitím.
Nabíjení [editovat]
Normální nabíjení [editovat]
Články se obvykle nabíjení proudem 0,1 až 0,2 C (násobku hodinové kapacity akumulátoru tzn 0,1-0,2A pro 1Ah akumulátor.) Do článků je nutno dodat 120 až 140% jejich kapacity (pokud jsou plně vybité) pro kompenzaci neefektivnosti nabíjení.
Trvalé nabíjení [editovat]
Používá se nabíjení charakteristikou IU, kdy se nabíjí 0,1-0,2C do vzestupu napětí na 1,43V/článek a dále se pokračuje nabíjení konstantním napětím 1,43V/článek. Konkrétní hodnoty napětí a proudů uvádí výrobce.
Rychlonabíjení [editovat]
Podle konstrukce se používá proudů 0,3C až 2C, přičemž teplota nesmí přesáhnout +45 °C a napětí 1,6V/článek.
Automatické ukončení nabíjení [editovat]
Ke konci nabíjení dochází k prudkému krátkodobému zvýšení proudu a následně snížení napětí akumulátoru. Současně se začíná článek zahřívat. Obou dvou stavů se může využívat pro automatické odpojení nabíječe.
Elektrochemická reakce [editovat]
V nabitém stavu je aktivní hmota kladné elektrody z oxid-hydroxidu niklitého - NiO(OH) - a záporná elektroda je tvořena kadmiem - Cd. Elektrolyt je zásaditý; obvykle je to vodný roztok hydroxidu draselného (KOH).
Rovnice vybíjení:
- Cd + 2NiO(OH) + 2H2O → Cd(OH)2 + 2Ni(OH)2
- na záporné elektrodě
- Cd + 2OH− → Cd(OH)2 + 2e−
- na kladné elektrodě
- 2NiO(OH) + 2H2O + 2e− → 2Ni(OH)2 + 2OH−
Při nabíjení probíhají uvedené reakce opačným směrem.
Srovnání s olověnými akumulátory [editovat]
(týká se hlavně velkých, neuzavřených akumulátorů s volně zaplavenými elektrodami kapalným elektrolytem)
Nevýhody [editovat]
- Dražší
- Nižší napětí článků, zároveň velký rozdíl mezi nabíjecím napětím a konečným vybíjecím napětím
- Nelze zjišťovat stupeň nabití měřením hustoty elektrolytu
- Při provozu dochází k znehodnocování elektrolytu (KOH) působením vzdušného CO2 za vzniku uhličitanu draselného, který snižuje kapacitu a zvyšuje vnitřní odpor článku.
Výhody [editovat]
- Odolnější proti přebíjení a podvybití.
- Delší životnost, robustnější.
- Možnost nabíjet vyššími proudy
- Mohou být skladovány vybité.
- Pracují dobře i za nízkých teplot (při vybití olověného akumulátoru poklesne hustota kyseliny a může dojít k zamrznutí a poškození)
- Elektrolyt nepůsobí tak korozivně, jako kyselina sírová v olověných akumulátorech, protože aerosol KOH reaguje se vzdušným CO2 na uhličitan.