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Générateur Al-air alimenté à l’eau salée

1. Présentation du produit
Ce produit est un générateur respectueux de l'environnement qui utilise la technologie des piles à combustible métalliques, utilisant l'eau salée et le métal comme matières premières pour produire de l'électricité par des réactions électrochimiques. Il se caractérise par une densité énergétique élevée, une sécurité, un respect de l'environnement et une facilité d'utilisation. Il convient aux scénarios tels que l'alimentation électrique de secours, l'éclairage extérieur et l'alimentation d'appareils électroniques.
Une pile à combustible métallique est un dispositif qui convertit directement l'énergie chimique du métal en énergie électrique. Son principe de base implique la réaction redox de métaux (comme le magnésium, l'aluminium, etc.) dans un électrolyte pour produire du courant électrique. Par rapport aux batteries chimiques traditionnelles, les piles à combustible métalliques offrent des avantages tels qu'une densité énergétique élevée, une protection de l'environnement sans pollution et une utilisation sûre.
2. Spécifications du modèle
Modèle de produit |
GS001-10W-P |
Puissance nominale |
Puissance nominale : 5 W, puissance maximale : 10 W. |
Tension de sortie nominale |
DC5V |
Énergie nominale |
500Wh |
Système de générateur |
Électrolyte neutre (eau salée) |
Circulation des électrolytes |
Aucun |
Méthode de stockage des électrolytes |
Stocké à l'intérieur de la cellule électrolytique |
Circuit de refroidissement |
Refroidissement naturel |
Matériau principal de l'électrode positive |
Couche imperméable + couche de collecteur de courant + couche de catalyseur de réduction d'oxygène |
Matériau principal de l'électrode négative |
Métal multi-composite |
Dimensions |
Dimensions : 228x230x154,5mm |
Poids sec |
1980g |
Environnement applicable |
Température : -40 ℃ à 60 ℃, Humidité : 0-85 % |
Température Applicable |
Température de fonctionnement : -40 ℃ à 60 ℃ |
Respect de l'environnement |
Respectueux de l'environnement et sans pollution, ne contient pas de plomb, de cadmium, d'arsenic, de brome ou d'autres éléments nocifs ; pas de substances toxiques organiques |
Sécurité |
Sûr, non explosif, ininflammable |
3. Mode d'emploi
(1). Ouvrez la boîte d'emballage, vérifiez la liste d'expédition et vérifiez les quantités. Inspectez le boîtier du générateur pour déceler toute fissure ou tout dommage. Si des dommages sont constatés, veuillez contacter le vendeur. N'utilisez pas de batteries endommagées pour les décharger.
(2). Préparez l'électrolyte d'eau salée : mélangez une solution d'eau salée (NaCl) à 3 % à 12 %, environ 1 500 g, pour une utilisation en veille.
(3). Ouvrez le couvercle du boîtier du générateur et dévissez le bouchon de remplissage de liquide.
(4). Versez lentement l'eau salée électrolytique préparée (de l'étape 2) dans chaque cellule électrolytique individuelle via l'orifice de remplissage de liquide. Pendant le remplissage, observez le niveau d'eau pour vous assurer qu'il submerge la plaque métallique négative sans faire déborder l'orifice de remplissage de liquide.
(5). Laissez-le reposer pendant 5 minutes (pour un démarrage à faible consommation, pas besoin de le laisser reposer ; connectez simplement la charge directement pour l'utiliser). Branchez la charge et elle est prête à l’emploi.
Alimenter les lumières LED
Alimenter les lumières LED et les téléphones portables
4. Remplacement de la plaque négative
Après avoir utilisé le générateur, ouvrez le capot supérieur et utilisez une clé à fourche pour dévisser le boulon sur la borne de la borne de connexion de la plaque négative.
Retirez la plaque négative restante et nettoyez soigneusement le boîtier de la cellule électrolytique.
Après le nettoyage, remontez chaque cellule électrolytique dans l'ordre et installez une nouvelle plaque négative. Rebranchez le câblage série selon la façon dont il a été démonté. Une fois terminé, le générateur est prêt à être réutilisé.
Remarques importantes :
Assurez-vous que la borne de chaque fil en série connecte la borne positive d'une cellule à la borne négative de la cellule suivante afin de maintenir une connexion en série pour la batterie.
Évitez les courts-circuits dans la batterie pendant le fonctionnement.
5. Remplacement de l'eau salée :
Lorsque la tension de sortie du générateur chute de manière significative ou qu'il ne fonctionne pas correctement, l'eau salée doit être remplacée. Plongez le module de batterie dans de l'eau propre, nettoyez-le soigneusement et continuez à l'utiliser. Répétez les étapes décrites dans les instructions d'utilisation et la procédure de remplacement de la plaque négative.
6. Précautions:
1. Ne court-circuitez pas les bornes positives et négatives du générateur pour éviter tout dommage.
2. Gardez le générateur hors de portée des enfants pour éviter une ingestion accidentelle ou d'autres incidents.
3. Après utilisation, nettoyez rapidement la cellule électrolytique et la plaque négative de la batterie.
4. Ne stockez pas les générateurs contenant de l’eau salée pendant de longues périodes.
Applications du générateur de batterie aluminium-air
Générateur d'eau salée pour hôpital
Une batterie aluminium-air de grande capacité qui alimente l'éclairage extérieur, charge les téléphones portables et les appareils électroniques. Aucune charge requise , ajoutez simplement de l'eau salée pour produire de l'électricité.
Comment ça marche :
Ajoutez de l'eau salée pour activer la batterie.
L'aluminium réagit avec l'oxygène de l'air pour produire de l'électricité.
Remplacez les électrodes en aluminium pour « recharger » le système.
Générateur d'eau salée 10W pour extérieur utilisé
Principales caractéristiques :
Auto-alimenté : génère de l'électricité grâce à des réactions aluminium-air activées par l'eau salée.
Aucune charge : aucune source d'alimentation externe nécessaire : remplacez les électrodes en aluminium lorsqu'elles sont épuisées.
Utilisation polyvalente : Idéal pour le camping, les urgences et les scénarios hors réseau.
Respectueux de l'environnement : le sous-produit (hydroxyde d'aluminium) est non toxique et recyclable.
Parfait pour les solutions énergétiques durables dans les zones reculées ou sinistrées !
1. Alimentation électrique d’urgence et secours en cas de catastrophe
Scénarios :
Fournit une alimentation temporaire pour les équipements de secours, les installations médicales et les stations de base de communication lors de pannes de réseau causées par des tremblements de terre, des typhons ou d'autres catastrophes naturelles.
Avantages :
Pas besoin de faire le plein de carburant fréquemment.
Longue autonomie à usage unique (jusqu'à quelques jours ou semaines), idéale pour les zones sinistrées éloignées.
2. Alimentation hors réseau
Scénarios :
Villages éloignés, îles, stations de recherche ou autres zones sans couverture réseau.
Applications :
Complète les sources d'énergie renouvelables intermittentes (par exemple, solaire, éolienne) en agissant comme un tampon de stockage d'énergie pour garantir une production d'énergie stable.
3. Militaire et défense
Applications :
Source d'alimentation portable pour les troupes de campagne : alimente les appareils de communication et les équipements de reconnaissance.
Source d'énergie à longue endurance pour les submersibles (par exemple, les véhicules sous-marins sans pilote).
Avantages :
Aucune émission thermique ou de fumée, garantissant la furtivité opérationnelle.
4. Alimentation de secours industrielle
Scénarios :
Installations critiques nécessitant une alimentation électrique ininterrompue, telles que les centres de données, les hôpitaux et les usines.
Avantages :
Plus silencieux et sans émissions par rapport aux générateurs diesel.
Coûts d’entretien réduits.
Limites et défis techniques
Non rechargeable : nécessite le remplacement des électrodes en aluminium (similaire à la « recharge mécanique »), ce qui augmente potentiellement les coûts opérationnels.
Gestion des électrolytes : le réapprovisionnement ou le remplacement régulier des électrolytes réduit la commodité.
Avancement de la commercialisation : la plupart des applications restent en phase de démonstration ; l'adoption à grande échelle dépend des percées dans les technologies des matériaux (par exemple, le recyclage efficace de l'aluminium).
Potentiel futur
Recyclage de l'aluminium : l'établissement d'un cycle en boucle fermée « aluminium-électricité-aluminium » grâce à un recyclage efficace pourrait stimuler une économie d'énergie verte.
Intégration avec l'énergie hydrogène : en convertissant le sous-produit (hydroxyde d'aluminium) en hydrogène, elle permet des applications multi-énergies synergiques.
Faites-moi savoir si vous avez besoin d'améliorations supplémentaires ou de détails techniques ou de produits supplémentaires