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。

    一种用于锂液流电池的管式反应器

    公开(公告)号:CN109428105B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201710759304.X

    申请日:2017-08-30

    IPC分类号: H01M8/18

    摘要: 本发明提供了一种用于锂液流电池的管式反应器,管式反应器包括外管和设于外管内的内管,在内管中形成腔体用以容纳正极浆料或负极浆料,在外管与内管之间形成腔体用以容纳负极浆料或正极浆料。内管的管壁采用双极性隔膜,通过双极性隔膜构成的管壁既可形成容纳电极浆料的空间、又可实现内管内外电极浆料的电化学反应。嵌套管式结构与传统的平面结构相比,可以在相同体积的反应器内获得更大的有效反应面积,进而提高了能量密度。而且,管状结构比平面结构的流道更为通畅,更利于电极浆料的流动,降低了电极浆料的驱动能耗。另外,内管和外管的形状以及排列方式灵活多变,从而使锂液流电池具有更好的空间利用率与适应性。

    一种半固态锂电池电极浆料电导率的测试方法

    公开(公告)号:CN107884622B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201610873622.4

    申请日:2016-09-30

    IPC分类号: G01R27/02

    摘要: 本发明提供了一种半固态锂电池电极浆料电导率的测试方法,包括如下步骤:第一步,准备待测试的电极浆料;第二步,通过电极浆料电导率测试装置的腔体横截面积和腔体高度计算其理论容积并利用移液设备注入电极浆料;第三步,将电极浆料电导率测试装置的正极壳体扣合在负极壳体上,并通过封口机将正极壳体和负极壳体进行密封用以形成电极浆料电导率测试体;第四步,选出质量和高度的误差在预定范围内的电极浆料电导率测试体;第五步,通过电化学工作站对电极浆料电导率测试体施加交流电并测试阻抗;第六步,通过电导率计算公式计算电极浆料的电导率。本发明的测试方法具有操作简单、测试结果稳定、精度高、测试条件设置灵活的优势。

    锂液流电池电极浆料电化学性能测试装置

    公开(公告)号:CN106018528B

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201610308043.5

    申请日:2016-05-11

    IPC分类号: G01N27/416

    摘要: 一种锂液流电池电极浆料电化学性能测试装置,其凹形的上密封盖(1)和下密封盖(2)相对布置,绝缘连接管(4)置于上、下密封盖(2)之间。导电压柱(3)在绝缘连接管(4)内。绝缘连接管(4)的底面接触下密封盖(2)的凹槽底部。绝缘连接管(4)的底面及其中心的开孔与导电压柱(3)的底部围成上空腔(6)。导电压柱(3)的顶部接触上密封盖(1)的凹槽底面。下密封盖(2)的凹槽底部开有下空腔(21),上空腔(6)与下空腔(21)放置电极浆料,两个空腔之间有隔膜。下空腔(21)的中心有支撑隔膜的十字格栅(9)。上、下密封盖上分别设有上极耳和下极耳,测试仪(5)的两个探针分别与上极耳和下极耳连接。

    一种锂离子液流电池系统的驱动控制方法

    公开(公告)号:CN107887566A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201610875555.X

    申请日:2016-09-30

    IPC分类号: H01M2/38 H01M2/40 H01M10/44

    摘要: 本发明提供了一种锂离子液流电池系统的驱动控制方法,其中,(a)对电池反应器中未充电或已充电的正极悬浮液和负极悬浮液进行充电或放电,将电池反应器充电至充电截止电压或放电至放电截止电压;(b)对电池反应器进行n次间歇扰动,正、负极注液量为正极反应腔容积和负极反应腔容积的0.05%~10%;(c)对电池反应器进行整体换液,正、负极注液量为正极反应腔容积和负极反应腔容积的90%~100%;(d)重复步骤b—c,直至储液装置、正极反应腔和负极反应腔中需充电或需放电的正极悬浮液和负极悬浮液充电结束或放电结束。根据本发明的驱动控制方法,能够使得电极悬浮液中的活性材料尽可能完全地发生反应,并且能够有效提高电池系统的能量效率和循环寿命。