一种用于锂电池储能的冷却及安全系统

    公开(公告)号:CN115799708A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211363017.4

    申请日:2022-11-02

    摘要: 本发明提供了一种用于锂电池储能的冷却及安全系统,其设有相互独立的冷却液储罐、安全剂储罐和高压气体源,冷却液和安全剂分别流入冷却板组件的第一流体管道和第二流体管道中,高压气体源可以对管路中的流体进行扰动以及对流体管道内进行加压。在正常情况下,冷却液和安全剂同时作为电池模组的冷却介质。当电池模组的温度超过预定温度时,冷却板组件第二流体管道中的流体压力增大,使得第二流体管道上的爆破部破裂,第二流体管道中的安全剂喷向发生故障的电池模组用以防止该电池模组的进一步燃烧爆炸,而冷却板组件第一流体管道中的冷却液继续运行用以确保其他电池模组的冷却,保证电池热管理系统的正常运行。

    一种用于储能电池集装箱的安全系统

    公开(公告)号:CN114552099B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202210143137.7

    申请日:2022-02-16

    摘要: 本发明提供了一种用于储能电池集装箱的安全系统,该安全系统包括控制装置、电池架、安全缓冲门以及设置于电池箱中的传感器。当传感器检测到电池箱内部的电池发生故障时,传感器向控制装置传送信号,控制装置启动电池架的驱动装置使得电池架的能够弯折的支撑腿发生弯折,致使电池架朝向安全缓冲门的卷帘门板倾倒。卷帘门板的下部刚性条在限位部的保持下对倾倒的电池架起到缓冲的作用,当卷帘门板的上端部在电池架的作用力下断裂时,卷帘门板脱离限位部的约束,使得电池架从集装箱内向外倒出。通过非人工方式触发电池架脱离集装箱,降低了火情扑救风险和难度,有利于快速扼制火情蔓延扩大。

    一种复合集流隔离层的制备方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116014363A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202111232547.0

    申请日:2021-10-22

    IPC分类号: H01M50/46 H01M4/80 H01M10/052

    摘要: 本发明提供了一种复合集流隔离层的制备方法。在该制备方法中,将多孔电极集流体置于多条不锈钢丝上面,利用加热加压处理在多孔电极集流体上形成拱形部,拱形部的截面为一面凹进并且一面凸起的拱形。将多孔电极集流体与隔膜复合为一体,在多孔电极集流体的拱形部的凹进部分与隔膜之间形成用于电解液的流动通道,有利于电解液经由流动通道快速进入电极片内部,流动通道内的电解液经由多孔电极集流体的通孔注入电极材料层,从而可以快速浸润电极片内的电极材料层。在复合集流隔离层中,多孔电极集流体边缘的毛刺被压平并且隔膜的边缘对多孔电极集流体进行包边复合处理,可以有效防止多孔电极集流体边缘的毛刺接触导致的电池短路。

    一种锂离子电池的电芯
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116190757A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202111423319.1

    申请日:2021-11-26

    摘要: 本发明提供了一种锂离子电池的电芯。在正极层中设有正极复合集流体,该正极复合集流体为聚合物基复合导电薄膜‑中间集流体‑聚合物基复合导电薄膜构成的夹心结构。聚合物基复合导电薄膜是由导电填料和过充保护添加剂分散于聚合物基体中复合而成,过充保护添加剂为具有过氧化物分解作用的硫代酯类化合物。当锂离子电池在过充电位大于其氧化电位时,正极复合集流体中的过充保护添加剂就会在正极上发生氧化反应以及与过氧化物的反应,从而抑制锂离子电池的过充行为,对其起到保护作用。同时,由于过充保护添加剂添加到集流体中,对电解液和电极材料影响较小,基本不会影响锂离子电池原有的容量和循环性能。

    一种用于储能电池集装箱的安全系统

    公开(公告)号:CN114552099A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210143137.7

    申请日:2022-02-16

    摘要: 本发明提供了一种用于储能电池集装箱的安全系统,该安全系统包括控制装置、电池架、安全缓冲门以及设置于电池箱中的传感器。当传感器检测到电池箱内部的电池发生故障时,传感器向控制装置传送信号,控制装置启动电池架的驱动装置使得电池架的能够弯折的支撑腿发生弯折,致使电池架朝向安全缓冲门的卷帘门板倾倒。卷帘门板的下部刚性条在限位部的保持下对倾倒的电池架起到缓冲的作用,当卷帘门板的上端部在电池架的作用力下断裂时,卷帘门板脱离限位部的约束,使得电池架从集装箱内向外倒出。通过非人工方式触发电池架脱离集装箱,降低了火情扑救风险和难度,有利于快速扼制火情蔓延扩大。