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公开(公告)号:CN117464126A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311219500.X
申请日:2023-09-20
申请人: 淄博火炬能源有限责任公司
IPC分类号: B23K5/22 , H01M50/566 , H01M50/186 , H01M50/184 , H01M10/04 , B23K37/00
摘要: 本发明涉及铅酸蓄电池技术领域,尤其涉及一种铅套与极柱焊接的防护装置及焊接方法。包括防护机构和水循环装置,防护机构包括本体和裙边,本体呈底端窄上端宽的锥桶状,本体底部置于极柱顶部下方,本体顶部向外延伸设置裙边,本体内部中空设置,裙边内部对称开设两条水冷循环流道,水冷循环流道与本体内部连通,水冷循环流道外部设置水循环装置,水冷循环流道通过管路与水循环装置连通。本发明实现了焊接时热量的导出,确保了电池盖的密封效果及电池盖的外观完好,防止了铅液泄漏,提高了焊接效率。
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公开(公告)号:CN117451267A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311248399.0
申请日:2023-09-25
申请人: 淄博火炬能源有限责任公司
IPC分类号: G01M3/08
摘要: 本发明公开了一种铅套与电池盖注塑部位密封性的检验方法及装置,其属于铅酸蓄电池技术领域。它解决了现有技术中传统电池盖密封性检验存在的密封性检验质量低的缺陷。其主体结构包括水槽、电池盖下部密封柱、电池盖注塑部位、铅套、电池盖上部密封柱和气管,电池盖注塑部位和铅套安装在电池盖下部密封柱上,铅套上的极柱孔与电池盖下部密封柱之间设置有用于密封的极柱孔下部密封胶垫,极柱孔的上端通过极柱孔上部密封胶垫与电池盖上部密封柱连接,气管穿过电池盖上部密封柱和极柱孔上部密封胶垫后与极柱孔的空腔连通,电池盖下部密封柱的底部、电池盖注塑部位和铅套均设置在水槽内。本发明主要用于铅套与电池盖注塑部位密封性的检验上。
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公开(公告)号:CN114545238A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210059694.0
申请日:2022-01-19
申请人: 淄博火炬能源有限责任公司
IPC分类号: G01R31/379 , G01R31/387 , G01R31/392 , G01R31/00
摘要: 本发明涉及一种长寿命蓄电池加速循环寿命检测方法及装置,属于铅酸蓄电池技术领域;包括如下步骤:步骤S1、抽样:随机抽取制造日期不超过三个月的充满电的蓄电池;步骤S2、加速老化:将蓄电池置于63‑73℃环境中进行高温加速老化,蓄电池处于浮充充电状态;步骤S3、容量性能检测:选取容量性能参数,检测蓄电池容量性能,验证其容量性能符合性;通过高温加速老化将检测周期缩短,适应长寿命蓄电池的加速循环寿命检测。步骤S4、抗震性能检测:将完成容量性检测的蓄电池安装在抗震支架中,按照给定地震响应谱进行抗震试验;步骤S5、恶劣环境适应性试验:将完成抗震试验的蓄电池进行霉菌试验、盐雾试验、倾斜和摇摆试验、振动试验以及冲击试验。
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公开(公告)号:CN112585807A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201980034167.0
申请日:2019-10-18
申请人: 淄博火炬能源有限责任公司 , 全能质可科技有限责任公司
IPC分类号: H01M50/209 , H01M50/244 , H01M50/249 , H01M50/258 , H01M50/233 , H01M50/236 , H01M50/24 , H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/617 , H01M10/658 , H01M10/0525 , B66F9/20
摘要: 一种电动叉车用锂离子电池模组及电源箱,属于锂离子电池技术领域;电池模组包括外壳、外壳内的电池组,电池组包括电芯(11)、电芯间隔热片(12)、电芯(11)外围的底面绝缘板(13)、侧面绝缘板(15)、端面绝缘板(14)及顶部的汇流排支架(7),电芯(11)为方形磷酸铁锂电池、采用1并8串的成组方式,侧面绝缘板(15)和底面绝缘板(13)表面设置有突出隔片(18),汇流排支架(7)上设置有电芯(11)间连接排(4)和端连接排(6);电源箱包括箱体(34),箱体(34)内设置有高压箱(35)、BMS和上述的电动叉车用锂离子电池模组,箱体(34)上设置有箱盖(39),箱盖(39)上设置有排气阀(50)。该锂离子电池模组及电源箱在结构和热性能方面都具有高可靠性。
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公开(公告)号:CN116315151A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310253677.5
申请日:2023-03-16
申请人: 淄博火炬能源有限责任公司
IPC分类号: H01M10/12 , H01M10/04 , H01M10/14 , H01M50/147 , H01M50/166 , H01M50/547 , H01M50/564 , H01M50/59 , H01M50/566
摘要: 本发明涉及铅酸蓄电池技术领域,具体涉及一种EVF系列电池槽盖制备方法,该电池槽盖包括对应设置的电池槽体及电池盖体,电池槽盖的制备包括以下步骤:步骤一:铸造极柱套管;步骤二:将极柱套管注塑到电池盖体中;步骤三:在电池盖体中装入极群,并进行极群的联接;步骤四:将电池盖体与电池槽体对应热封;步骤五:将极柱与套管固定,完成电池槽盖的制备,降低原材料消耗,节约成本。
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公开(公告)号:CN110400976B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201910682777.3
申请日:2019-07-26
申请人: 淄博火炬能源有限责任公司
IPC分类号: H01M10/12 , H01M50/147 , H01M50/186
摘要: 本发明铅酸蓄电池技术领域,具体涉及一种蓄电池盖板密封方法,包括以下步骤:在电池盖上预留凹槽,计算凹槽内壁的长度;步骤二:根据凹槽内壁的长度,设计与凹槽相匹配的O形密封圈;步骤三:将所述O形密封圈放置在凹槽内,将电池盖板扣入凹槽内,通过电池盖板与电池盖分别挤压O形密封圈,完成密封。提供了一种操作方便且更可靠的密封方式,解决现有环氧树脂密封胶固化时间长、不能二次密封、增加生产成本等问题。
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公开(公告)号:CN111707950A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010505243.6
申请日:2020-06-05
申请人: 淄博火炬能源有限责任公司
IPC分类号: G01R31/385 , G01R31/396 , G01M7/02
摘要: 本发明涉及一种民用核安全级铅酸蓄电池组抗震试验方法,属于铅酸蓄电池技术领域;包括如下步骤:步骤S1,进行3h率容量试验;步骤S2,蓄电池组安装;步骤S3,布置加速度测点及应变计;步骤S4,进行动态特性探查试验;步骤S5,进行地震模拟试验;步骤S6,进行3h率容量试验;是一种可执行的模拟实际安装方式的抗震试验方法,试验方法合理、试验流程清晰,满足核安全级蓄电池质量鉴定要求;用于模拟实际安装条件在地震情况下,验证蓄电池组功能完整性。
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公开(公告)号:CN110411681A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910674751.4
申请日:2019-07-25
申请人: 淄博火炬能源有限责任公司
摘要: 本发明涉及直流电源极柱质量检测技术领域,具体涉及一种极柱质量无损检测方法,包括以下步骤:(a)在制造好的极柱密封部位安装密封圈;(b)将安装好密封圈的极柱,密封圈以上部位倒扣在容器内;(c)用压紧螺栓压缩密封圈;(d)将容器连同极柱完全置于水浴中;(e)向容器内通入压缩空气,保持压缩空气压力恒定;(f)观察压缩空气管道上的压缩空气压力表指针有无变化,若无变化,极柱表面无气泡逸出,则判定极柱合格;本发明在极柱制造工序对极柱进行质量无损检测,避免缺陷极柱转入下一道工序进行电池组装,造成后续充、放电及使用过程中因缺陷极柱导致电池极柱密封失效,出现极柱爬酸现象。
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公开(公告)号:CN115275377A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210948248.5
申请日:2022-08-08
申请人: 淄博火炬能源有限责任公司
IPC分类号: H01M10/12 , H01M50/114 , H01M50/121 , H01M50/147 , H01M50/16 , H01M50/172 , H01M50/186 , H01M50/188 , C22C11/10 , H01M4/14 , H01M4/20 , H01M4/57 , H01M4/62 , H01M4/68 , H01M4/73
摘要: 本发明属于铅蓄电池技术领域,具体涉及一种民用核安全级铅酸蓄电池及其制造方法。所述的制造方法,包括以下步骤:1)配制正极板栅合金:主要合金成分为Pb、Sb、As、Sn、Se、Cu、Bi,其中Sb含量≤3%,As、Sn、Se、Cu、Bi合计≤0.35%;2)正板栅制造:采用传统压铸工艺制造正板栅;3)配制正极铅膏;4)正生极板制造;5)配制负极板栅合金;6)负板栅制造;7)配制负极铅膏;8)负生极板制造;9)极群组制造;10)蓄电池装配;11)电池化成及充放电。本发明的民用核安全级铅酸蓄电池,可靠性高、使用寿命长、耐老化及抗震性能良好;其制造方法,科学合理、简单易行。
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公开(公告)号:CN111781524A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010612276.0
申请日:2020-06-30
申请人: 淄博火炬能源有限责任公司
IPC分类号: G01R31/392
摘要: 本发明公开了一种民用核安全级铅酸蓄电池寿命检测方法,属于蓄电池生产领域,包括以下步骤:(1)在试验前,对完全充电的蓄电池进行3h率容量试验;(2)将3h率容量试验合格且充满电的蓄电池电解液温度升高至63℃~66℃进行高温浮充老化试验;(3)持续高温浮充老化试验X天对应电池使用寿命1年,按照Y年使用寿命需求及10%设计寿命裕度计算试验寿命为(Y+10%Y)年,计算老化试验时间为(X*(Y+10%Y))天。其可以加速寿命试验,用于验证核级蓄电池实际使用寿命可达到15年要求。
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