WO2012165760A2 - 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버 - Google Patents
이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2012165760A2 WO2012165760A2 PCT/KR2012/002650 KR2012002650W WO2012165760A2 WO 2012165760 A2 WO2012165760 A2 WO 2012165760A2 KR 2012002650 W KR2012002650 W KR 2012002650W WO 2012165760 A2 WO2012165760 A2 WO 2012165760A2
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- cell
- exhaust
- electrolyte
- cover
- battery
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/06—Lead-acid accumulators
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/60—Arrangements or processes for filling or topping-up with liquids; Arrangements or processes for draining liquids from casings
- H01M50/609—Arrangements or processes for filling with liquid, e.g. electrolytes
- H01M50/627—Filling ports
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/10—Primary casings; Jackets or wrappings
- H01M50/147—Lids or covers
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/30—Arrangements for facilitating escape of gases
- H01M50/35—Gas exhaust passages comprising elongated, tortuous or labyrinth-shaped exhaust passages
- H01M50/367—Internal gas exhaust passages forming part of the battery cover or case; Double cover vent systems
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/30—Arrangements for facilitating escape of gases
- H01M50/383—Flame arresting or ignition-preventing means
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/60—Arrangements or processes for filling or topping-up with liquids; Arrangements or processes for draining liquids from casings
- H01M50/668—Means for preventing spilling of liquid or electrolyte, e.g. when the battery is tilted or turned over
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
Definitions
- the present invention relates to a battery cover having a double-sealed structure, in detail, to increase the inclination of the battery in order to prevent the loss of the electrolyte leaks in accordance with the inclination of the battery, and to expand the receiving space of the electrolyte leaked from the cover itself
- the present invention relates to a battery cover having a double hermetic structure capable of reducing the amount of electrolyte discharged to the outside.
- exhaust ports are provided for the release of internal gases generated during charging or discharging of the accumulators.
- An introduction port formed on top such as a cap of the battery) for injection is provided in each exhaust chamber.
- Many splash-proof plates are provided in the exhaust chamber to form a labyrinth complex and the lower surface of the exhaust chamber is inclined toward the introduction port.
- This structure causes the liquid to enter the adjacent exhaust chamber associated with the adjacent battery cell due to the vibration of the battery. As a result, there is a fear that the liquid leaks to the outside of the battery or to a part of the battery such as a filter chamber in the rupture prevention filter through the exhaust nozzle.
- the electrolyte leakage of the battery may leak into the exhaust port due to the inclination depending on the location of the exhaust port.
- the vehicle in the case of a lead-acid battery for a vehicle, the vehicle may be inclined when the vehicle runs on a slope or parks on an inclined surface. Therefore, the lead-acid battery is also inclined, so even in the case of the double sealed cover structure, electrolyte leaks from the exhaust cover of the battery to corrode the automotive electronic parts or greatly shorten the use life of the battery. There is a problem.
- an object of the present invention is to form a closed cover of the battery in the center of the exhaust port, the plurality of cells sequentially formed from the side to the inner side on the cover
- An object of the present invention is to provide a cover of a storage battery having a double sealed structure that forms an exhaust path so as to connect an exhaust port in a cell at the outermost part.
- the exhaust port is formed in the inner cell adjacent to the outermost shell as described above, the space for accommodating the electrolyte leaked from the battery body in the lower cover itself is greatly enlarged, and the range of the slope of the electrolyte leaked to the outside. Can be greatly increased, which is very beneficial for maintenance, such as loss or recharge due to leakage of electrolyte.
- FIG. 1 is a perspective view showing a storage battery having a double sealed structure according to the present invention
- FIG. 2 is an exploded perspective view of a storage battery having a double sealed structure according to the present invention
- FIG. 3 is a plan view showing a lower cover of a battery cover having a double sealed structure according to the present invention
- FIG. 4 is an enlarged plan view of a part of a lower cover of a battery cover having a double sealing structure according to the present invention
- FIG. 5 is a plan view illustrating an upper cover of a battery cover having a double sealed structure according to the present invention
- Figure 6 is a side view showing the top cover of the battery cover having a double sealed structure according to the present invention.
- FIG. 7 is a side view comparing the inclination of the cover for a battery having a double sealed structure according to the present invention.
- 10a terminal area
- 10b cell area
- first protrusion wall 115 the first receiving wall
- first exit 121 second protective wall
- first guide side wall 172 second guide side wall
- the present invention relates to a battery cover having a double-sealed structure for sealing a battery body in which an electrolyte is accommodated and an upper surface of the battery body, wherein at least one cell having an inlet formed therein so as to communicate with a lower battery body is injected therein.
- a lower cover having; An exhaust port for discharging the electrolyte and the gas to the outside is formed at both ends and fastened to an upper side of the lower cover, wherein the lower cover has an exhaust having an exhaust outlet for guiding the leaked electrolyte and gas to the exhaust port;
- the cell is formed inside the outermost cell formed at the outermost.
- the present invention includes the following examples in order to achieve the above object.
- a battery cover including a battery body in which an electrolyte is accommodated and a double sealing structure for sealing an upper surface of the battery body, wherein the battery cover includes at least one cell having an opening formed therein so as to communicate with the battery body below.
- a lower cover having; An exhaust port for discharging the electrolyte and the gas to the outside is formed at both ends and fastened to an upper side of the lower cover, wherein the lower cover has an exhaust having an exhaust outlet for guiding the leaked electrolyte and gas to the exhaust port;
- the cell is formed inside the outermost cell formed at the outermost.
- the exhaust port is provided at the center of the upper cover.
- the lower cover is mutually formed between the pair of horizontal bulkheads and the pair of horizontal bulkheads extending in the horizontal direction in mutually opposite directions to partition the outermost cell and the exhaust cell.
- a partition including one or more vertical partitions spaced apart and extending in a longitudinal direction;
- a guide side wall extending in communication with the partition wall transversely to allow movement of an electrolyte between the outermost cell and the exhaust cell as a pair of wall surfaces spaced apart from each other;
- an exhaust unit that accommodates the electrolyte solution transferred from the exhaust cell through the exhaust outlet as a space partitioned extending in the longitudinal direction from both ends.
- the outermost shell includes a concave portion forming a bottom surface inclined downward toward the first inlet formed to be penetrated to the inside of the battery body; On one side of the inclined bottom surface, one end extends from a vertical bulkhead partitioning the boundary with another cell, and the other end extends from the horizontal bulkhead to form an outlet of the electrolyte leaked from the inlet.
- the exhaust outlet has a horizontal partition wall on one side in close contact with the exhaust portion to communicate with the exhaust cell and the exhaust portion.
- the exhaust cell has a second recessed portion forming a bottom surface inclined downward toward the second inlet formed to be penetrated to the inside of the battery body;
- a second protective wall extending from a vertical partition wall at which one end divides a boundary with another cell on an inclined bottom surface of the second recess;
- a second outlet extending from the second protective wall toward the horizontal bulkhead and spaced between the end and the horizontal bulkhead to form a second outlet through which the electrolyte leaks out or is recovered from the second inlet;
- a third protective wall A second accommodation wall extending diagonally from the vertical partition wall opposite the vertical partition wall to the second exit side; And a second protruding wall protruding from the horizontal partition wall in front of the second outlet.
- the third protective wall extends in an inclined direction so that the opposite end thereof faces the second receiving wall, and accommodates the electrolyte delivered from the guide side wall between the third protective wall. Form a space.
- the third protective wall is spaced apart from the second receiving wall to form an inlet communicating with the second recess.
- the outermost shell and the exhaust cell are formed so that the bottom surface is inclined downward toward the inlet.
- the guide side wall extends to be spaced apart from each other in the longitudinal direction in the outermost cell to guide the electrolyte guide wall;
- a second guide side wall which connects the vertical bulkheads partitioning the cell walls to be spaced apart from each other to form a moving passage of the electrolyte between the spaced apart spaces and transfers the electrolyte solution transferred from the first guide side wall to the exhaust cell;
- a third guide side wall which is spaced apart and extended so that the end of the second guide side wall coincides with the center portion so as to guide the electrolyte solution transferred from the exhaust cell to the second guide side wall toward the exhaust outlet side.
- the second guide side wall extends in a V shape.
- a battery cover having a double sealing structure including a battery body accommodating an electrolyte solution and a battery cover sealing the upper side of the battery body, wherein an electrode terminal through which the power supply of the battery body is energized is provided.
- a lower cover having a terminal region formed therein and a cell region in which at least one cell in which an injection hole into which an electrolyte is injected is formed is formed;
- an upper cover which seals an upper surface of the cell region, including one or more cells coinciding with the cell region of the lower cover, wherein the cell region of the lower cover includes the one or more cells arranged in one direction.
- the upper cover includes an upper exhaust part having a shape coinciding with the exhaust part, and the upper exhaust part is disposed at the side
- An exhaust port for exhausting the electrolyte and gas collected in the exhaust portion is formed.
- the lower cover includes an exhaust cell including an exhaust outlet communicating with the exhaust portion so as to transfer the leaked electrolyte and gas to the exhaust portion in the cell region. It forms in the cell located inward of the cell located in outermost among the cells arrange
- the cell region is partitioned by one or more longitudinal bulkheads extending in a longitudinal direction, and spaced apart from each other by each vertical bulkhead so that a pair of walls penetrate the vertical bulkhead laterally and adjacent thereto. And a guide side wall forming a moving path of the electrolyte solution leaked to the cell.
- the exhaust cell is a concave portion forming a bottom surface inclined downward toward the inlet formed to be connected to the inside of the battery body;
- a second protective wall extending from a vertical partition wall that defines a boundary between adjacent cells at one end of the concave bottom surface;
- a third protective wall extending toward a horizontal partition wall extending in a horizontal direction at a position spaced apart from the second protective wall to form a second outlet through which the electrolyte solution leaked or recovered from the second inlet flows in and out;
- a receiving wall extending diagonally from the vertical partition wall opposite the vertical partition wall to the second exit side;
- a protruding wall protruding from the horizontal partition wall in front of the second outlet.
- the third protective wall extends by bending in an inclined direction so that the opposite end thereof faces the second receiving wall, and is transferred from the guide side wall between the third protective wall. Form a receiving space for accommodating.
- the cell region is formed such that the bottom surface thereof slopes downward toward the inlet.
- FIG. 1 is a perspective view showing a battery cover having a double sealed structure according to the present invention
- Figure 2 is an exploded perspective view of a battery cover having a double sealed structure according to the present invention.
- the battery cover having a double sealing structure includes a battery body 2 in which an electrolyte is accommodated and a battery cover 1 for sealing the battery body 2.
- the battery cover 1 includes an inlet port 113 and 123 for injecting an electrode and an electrolyte, and a lower cover 10 for sealing the battery body 2 from an upper surface and an upper cover for sealing the lower cover 10. And 20.
- the lower cover has an electrode 30 through which power is supplied, a terminal region 10a including a handle (not shown) and a handle accommodating groove 40 in which the handle is rotatable, and an electrolyte is filled. And a cell region 10b in which one or more cells each having one or more inlets formed therein are formed.
- the lower cover 10 will be described with reference to FIGS. 3 and 4.
- Figure 3 is a plan view showing a lower cover of the battery cover having a double sealed structure according to the present invention
- Figure 4 is an enlarged plan view of a portion of the lower cover of the battery cover having a double sealed structure according to the present invention.
- the lower cover 10 is partitioned by the partition wall 18 in which one or more cells in which the inlets 113 and 123 in which the electrolyte is filled are formed in the cell region 10b are sequentially arranged at the outermost part.
- the one or more cells may include an exhaust cell 12 having an outermost cell 11 positioned at an outermost side and an exhaust path A configured to discharge electrolyte and gas flowing out adjacent to the outermost cell 11. Include.
- the cell region 10b is provided with one or more cells, and each cell bottom surface is formed to be inclined downward toward the inlets 113 and 123 to recover the electrolyte leaked from the inlets 113 and 123. It is preferable to form so that it is easy.
- the lower cover 10 protrudes upward to form a space in which the one or more cells are partitioned inside, and the inner side of the side wall 15 is spaced apart and upwardly projected from each other at regular intervals to the cell and the cell A partition wall 18 partitioning a space therebetween, an exhaust cell 12 in which an exhaust path A for exhausting the electrolyte and gas leaking out of the outermost cell 11 and other cells is formed, and the exhaust path
- An exhaust unit 14 which collects the electrolyte and the gas moved through (A) and discharges it through an exhaust port formed in the upper cover 20, and the electrolyte leaked from the one or more cells is discharged through the exhaust cell 12. It includes a guide side wall (17) for guiding the road.
- the side wall 15 is protruded upward to form an outer edge of a region forming the inlets 113 and 123 in which the electrolyte is filled in the lower cover 10.
- the side wall 15 forms an outer edge to include both a space in which the one or more cells are partitioned and an area in which the collection part 16 and the exhaust part 14 are formed.
- the partition wall 18 partitions the inner space of the side wall 15 at regular intervals to partition one or more cells.
- the partition wall 18 divides the outermost cell 11, the exhaust cell 12, and the other cells by the vertical partition wall 181 extending in the vertical direction and the horizontal partition wall 182 extending in the horizontal direction.
- the outermost shell 11 partitioned is located at both ends, and the exhaust cell 12 is formed as a cell adjacent to the outermost shell 11.
- one or more cells may be further partitioned between the exhaust cells 12 on both sides.
- the collection unit 16 is formed with at least one return port 161, which collects the electrolyte leaking beyond the partition 18 and back to the inside of the battery body (2).
- the collection unit 16 is formed in a separate space partitioned by the partition wall 18 on one side of each cell.
- the outermost shell 11 is formed at both ends of the lower cover 10, and when the storage battery is inclined, the electrolyte leaking from the inner cell flows and is charged.
- the outermost shell 11 may include a first inlet 113 for inputting or leaking an electrolyte, and a first protective wall extending from the partition 18 to protrude to seal a part of the first inlet 113. 111, a first recess 112 extending downward from the bottom bottom of the first passivation wall 111 to the first inlet 113 to form a bottom, and the first passivation wall 111.
- the first outlet 116 to form a passage for moving the electrolyte leaked from the inlet 113 as a spaced space between the end and the horizontal partition of the first projection wall 114 protruding from the front of the first outlet 114 ).
- the first inlet 113 is an open inlet in which an electrolyte is filled, and is connected to the storage battery body 2 at a lower side thereof. Therefore, the worker may fill the storage battery with electrolyte through the first inlet 113.
- the first inlet 113 is the same as the second inlet 123 of the exhaust cell 12, each cell is formed with a respective inlet so that the electrolyte is filled.
- One end of the first passivation wall 111 extends from the vertical partition wall 181 dividing the outermost cell 11 and the inner cell (eg, the exhaust cell 12) so that the first inlet 113 is extended. ) Is bent and extended to form a space surrounding the other end is extended to form a space spaced apart from the horizontal partition wall 182 to form a first outlet 116 to move the electrolyte leaked from the first inlet 113 therebetween. do.
- first protruding wall 18 protrudes inward from the front of the spaced space between the first protective wall 111 and the horizontal partition wall 182 so that the electrolyte leaked from the first inlet 113 is directly It protrudes in a shape that prevents it from going out through the first outlet 116.
- the end of the first protective wall 111 is spaced apart from the end of the horizontal partition wall 18 by a predetermined interval to form a first outlet 116 therebetween.
- the twelfth partition 18 protrudes from the front of the first outlet 116 by a predetermined length so that the electrolyte leaked from the first inlet 113 does not directly pass through the first outlet 116. It hits the surface of the partition wall 18 and guides it back to the first inlet 113 through the inclined first recess 112. Therefore, the amount of the electrolyte passing through the first outlet 116 can be reduced and a large amount of the electrolyte is prevented from leaking at the same time.
- the first accommodating wall 115 extends in an inclined direction from the side wall 15 forming the outer surface of the outermost cell 11 to receive a predetermined amount of electrolyte leaked through the first outlet 116. Partition the space so that it can
- the exhaust cell 12 is inwardly adjoined from the outermost cell 11 to form an exhaust path A, and the second inlet 123 for inputting or leaking electrolyte in a detailed configuration thereof, and the adjacent cell.
- a second passivation wall 121 extending from the partition wall 18 partitioning the space and partitioning the space in which the second inflow port 123 is formed; and from the lower side of the second passivation wall 121 to the second inflow port 123.
- a second protection wall 122 forming a bottom surface extending to be inclined downward, and a third protection wall partitioning a space having the second inlet 123 spaced apart from the end of the second protection wall 121 by a predetermined distance ( 127, a second protruding wall 124 protruding from the horizontal partition wall 182, spaced apart from an end of the third protective wall 127 by a predetermined distance, and forming a second outlet 126, and the vertical partition wall 181.
- a second receiving wall 125 extending from the exhaust outlet 129 connected to the exhaust part 14.
- the second inlet 123 is an injection hole of the electrolyte connected to the storage body 2 so that the electrolyte can be injected. Therefore, the worker may fill the electrolyte through the second inlet 123.
- the second protective wall 121 has a shape in which one end thereof extends from a vertical partition wall 181 partitioning an inner cell adjacent to the exhaust cell 12 to partially seal a space in which the first inlet 113 is formed. It is extended by a certain length. At this time, the second protective wall 121 is spaced apart from the third protective wall 127 by a predetermined interval therebetween so that the electrolyte leaked from the outermost shell 11 can be returned back through the second inlet 123. Form an inlet 128.
- the second protruding wall 124 extends from the side surface of the horizontal partition wall 182 to recover the electrolyte leaked from the second inlet 123 back to the second inlet 123 or a large amount of electrolyte at a time It is formed to block the second outlet 126 so as not to leak.
- the second receiving wall 125 extends upwardly in a diagonal direction from the vertical partition wall 181 separating the outermost cell 11 and the exhaust cell 12 so that the third protective wall 127 and the end thereof are formed. Spaced apart to form an empty space between them.
- the second receiving wall 125 defines a narrow space between the third protective walls 127 so as not to leave a large amount of the introduced electrolyte at a time by dividing the region where the exhaust outlet 129 is located.
- the third passivation wall 127 is bent in a 'b' shape to extend in the longitudinal direction is formed toward the second inlet 123, the portion extending in the horizontal direction is the second passivation wall 121
- the electrolyte solution introduced from the outermost shell 11 is guided to the first outlet 116 so that the electrolyte solution spaced apart from each other may be introduced.
- the exhaust outlet 129 is formed to be spaced apart from the outermost cell 11 and the collection part 16 formed at one side of the exhaust cell 12, respectively.
- the guide side wall 17 has a pair of wall surfaces spaced apart from each other at regular intervals to form a passage through which the leaked electrolyte is moved between the cell and the cell, and extends between the cell and the cell to form a moving passage of the leaked electrolyte. do.
- the guide side wall 17 extends in the lateral direction between the vertical partition walls 181 to form a path in which the electrolyte solution is moved between the outermost shell 11 and the exhaust cell 12.
- the guide side wall 17 is a first guide side wall 171 for guiding the electrolyte flowing from the first inlet 113 and / or the exhaust cell 12 or other cells inside the outermost shell 11.
- a second guide side wall 172 for guiding the electrolyte leaked from the outermost cell 11 and / or other cells to the outermost cell 11 or the exhaust cell 12, and the exhaust cell 12.
- the third guide side wall 173 guides the electrolyte flowing from the second guide side wall 172 toward the exhaust outlet 129.
- the first guide side wall 171 is an electrolyte solution in the second guide side wall 172 while the electrolyte leaked from the first inlet 113 is sequentially filled when the outermost cell 11 is inclined as the bottom side. To guide. Similarly, the first guide side wall 171 is formed as a pair of wall surfaces spaced apart from each other.
- the second guide side wall 172 is a pair of side walls 15 which are laterally spaced apart from each other in the vertical partition 181 between the outermost shell 11 and the exhaust cell 12.
- the second guide side wall 172 is formed in a 'V' shape around the vertical partition wall 181 so that the electrolyte leaked from the outermost cell 11 may be discharged from the exhaust outlet 129 or the first inlet ( 128).
- the second guide side wall 172 guides the electrolyte leaked from the exhaust cell 12 or the inner cell to the outermost cell 11 and / or the exhaust outlet 129.
- the third guide side wall 173 extends laterally in an upper side of the spaced space between the second guide side walls 172 and flows into the innermost cell from the outermost cell 11 or the exhaust cell 12. It serves to guide the first outlet 116 and the exhaust outlet.
- the second guide side wall 172 extends laterally between each vertical partition wall 181 partitioning each cell, and each second guide side wall 172 is spaced apart from each other at a predetermined interval.
- the third guide side wall 173 is formed for each of the outermost cell, the exhaust cell 12, and other cells and extends laterally in front of the spaced space between the second guide side wall 172. That is, the second guide side wall 172 is formed for each vertical partition wall 181, each of the second guide side wall 172 is spaced apart from each other. Here, the third guide side wall 173 is installed at the rear of the spaced space between the second guide side wall 172.
- the exhaust part 14 forms a predetermined space to accommodate the electrolyte leaked by the side wall 15 on both sides of the lower cover 10 in which the one or more cells are aligned.
- the electrolyte leaked through the first inlet 113 and / or the second inlet 123 as the storage battery is inclined is filled from the outermost cell 11 located at the bottom thereof.
- the leaked electrolyte exceeds an acceptable capacity in the outermost cell, the leaked electrolyte is moved to the exhaust cell 12 through the second guide side wall 172.
- the electrolyte is discharged along the exhaust path A connected to the exhaust outlet 129 through the spaced space between the second receiving wall 125 and the third protective wall 127.
- the upper cover 20 has a shape coincident with the lower cover 10, and for example, the outermost shell 11, the exhaust cell 12, and the first to third guide side walls 171, 172, 173, and configurations 11 ', 12', 171'-173 '.
- the detailed configuration thereof will be omitted since it corresponds to the configuration of the lower cover 10.
- the upper cover 20 includes an upper exhaust portion 23 corresponding to the exhaust portion 14 of the lower cover 10 and the exhaust port 21 penetrating through the outer surface of the upper exhaust portion 23. May be formed to discharge the leaked electrolyte and gas therein.
- the upper cover 20 will be described in detail with reference to FIGS. 4 and 5.
- FIG 5 is a plan view showing the top cover 20 in the battery cover having a double sealed structure according to the present invention
- Figure 6 is a side view of the top cover 20 in the cover for a battery having a double sealed structure according to the present invention. .
- the upper cover 20 includes an inlet rod 22 sealing the first and second inlets 113 and 123, the outermost shell 11, and the exhaust cell ( 12) and other tassels, it is composed of a horizontal partition wall 182 'and a vertical partition wall 181' to match the lower cover 10.
- the upper cover 20 includes guide side walls 17 'of the upper cover 20, which are coincident with the first guide side walls 171 to the third guide side walls 173 of the lower cover 10, respectively. .
- the upper cover 20 includes an upper exhaust portion 23 corresponding to the exhaust portion 14, and the upper exhaust portion 23 includes an exhaust port 21 connected to the side.
- the exhaust port 21 communicates with the exhaust inlet 211 filled with water absorbing means such as a sponge for sucking the electrolyte and the gas introduced through the exhaust path A, and is laterally communicated with the exhaust inlet 211.
- the exhaust hole 212 is included.
- the upper cover 20 is formed with an upper collecting portion 16 'corresponding to the collecting portion 16 of the lower cover 10, the upper collecting portion 16' is formed on the upper cover 20
- An upper outlet 161 ′ communicating with each cell to be formed is formed, and electrolyte or gas leaking through the inlets 113 and 123 is recovered into the battery body 2 again.
- the present invention can widen the range of the inclination of the electrolyte and the gas leaking through the upper cover 20 and the lower cover 10 as described above, and even if the electrolyte contained therein is leaked to increase the acceptable capacity in the cover This can reduce the amount of electrolyte discharged to the outside.
- the operation of the present invention as described above will be described in detail with reference to FIG.
- FIG. 6 is a side view illustrating a use example of a battery cover having a double hermetic structure according to the present invention.
- a battery cover having a double sealed structure according to the present invention may, for example, be mounted on a vehicle so that the battery is also inclined according to the inclination when the vehicle runs on a sloped road or is stopped. do.
- the outermost cell 11 positioned at the outermost sides of both sides is inclined downward, so that the electrolyte contained in the battery body 2 is driven downward, and the electrolyte is supplied through the first inlet 113. May leak.
- the present invention includes an exhaust cell 12 adjacent to the outermost cell 11, and when the leaked electrolyte is collected in the outermost cell 11 and exceeds a predetermined amount, the exhaust cell may be formed through the second guide side wall 172. 12 is discharged to the exhaust port 21 along the exhaust path (A).
- the present invention forms an exhaust path (A) connected from the inner exhaust cell 12 to the exhaust port 21 instead of the outermost shell 11, and thus has a large angle of inclination to accommodate the electrolyte leaked inside. You can increase the space you can.
- the present invention is formed so that the bottom surface of each cell is inclined downward toward the inlet (113, 123), and provided with a recess around the inlet (113, 123) is recovered to the inlet if less inclination This is easy.
- the battery when a vehicle equipped with a battery having a battery cover having a double sealed structure according to the present invention runs on an inclined road, the battery is also inclined at a predetermined angle due to the inclination of the vehicle. Therefore, the electrolyte may leak from the outermost cell 11 positioned below the plurality of cells of the battery cover 1.
- the electrolyte leaked through the first inlet 113 of the outermost cell 11 is accommodated through the first outlet 116 formed between the first protective wall 111 and the first protrusion wall 114. A portion of the compartment is filled by the wall 115.
- the electrolyte may not be leaked according to the degree of inclination by the inclined surface of the first recess 112, and may be recovered again.
- the electrolyte is filled from the outermost cell 11 and is moved to the exhaust cell 12 through the first guide side wall 171 and the second guide side wall 172 when the capacity limit is reached.
- the second guide side wall 172 transfers the electrolyte to the front surface of the third guide side wall 173. Therefore, the electrolyte solution moved to the exhaust cell 12 is filled from the side of the vertical partition wall 18, which is a boundary portion of the shortest angle cell corresponding to the lower side of the exhaust cell 12. Therefore, the amount of the electrolyte filled in the lower portion of the exhaust cell 12 is increased between the second receiving wall 125 and the third protective wall 127 when the amount of the electrolyte is increased beyond the end of the second receiving wall 125. It is moved to the exhaust unit 14 through the exhaust outlet 129 through the space of the space. In addition, the electrolyte transferred to the exhaust part 14 flows into the exhaust inlet 211 formed in the upper cover 20 and is discharged.
- the vehicle equipped with the battery according to the present invention travels on a slope, and then travels on a flat road again within a short time, the electrolyte delivered from the outermost cell 11 is transferred to the second receiving wall of the exhaust cell 12. The amount does not exceed (125).
- the electrolyte filling in the exhaust cell 12 when the electrolyte filling in the exhaust cell 12 is reduced in parallel, the electrolyte flows through the first inlet 128 formed as spaced space between the second protective wall 121 and the third protective wall 127. It flows into the second inlet 123 and is recovered into the storage battery.
- the exhaust port is formed in the inner cell adjacent to the outermost cell 11 as described above, the space that can accommodate the electrolyte leaked from the battery body 2 in the lower cover 10 itself is greatly enlarged.
- the slope of electrolyte leakage to the outside can be greatly increased, which is very beneficial for maintenance such as loss or recharge due to leakage of electrolyte.
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Gas Exhaust Devices For Batteries (AREA)
Abstract
본 발명은 이중 밀폐형 구조를 갖는 축전지용 커버에 관한 것으로서 상세하게는 축전지의 기울어짐에 따라서 누출되는 전해액의 손실을 방지하기 위하여 축전지의 기울기를 크게 하고, 커버 자체에서 누출된 전해액의 수용 공간을 확대하여 외부로 배출되는 전해액의 양을 줄일 수 있는 이중 밀폐형 구조를 갖는 축전지용 커버에 관한 것이다. 본 발명은 전해액이 수용되는 축전지몸체와 상기 축전지몸체의 상면을 밀폐시키는 이중 밀폐구조를 갖는 축전지커버에 있어서, 하측의 축전지몸체에 연통되도록 개구 형성되어 전해액이 주입되는 유입구를 각각 포함하는 하나 이상의 셀을 포함하는 하부커버; 전해액 및 가스를 외부로 배출시키는 배기구가 양측단에 형성되어 상기 하부커버의 상측에 체결되는 상부커버;를 포함하고, 상기 하부커버는 누출된 전해액 및 가스를 상기 배기구로 안내하는 배기출구가 포함된 배기셀을 최외각에 형성되는 최외각셀 보다 내측에 형성한다.
Description
본 발명은 이중 밀폐형 구조를 갖는 축전지용 커버에 관한 것으로서 상세하게는 축전지의 기울어짐에 따라서 누출되는 전해액의 손실을 방지하기 위하여 축전지의 기울기를 크게 하고, 커버 자체에서 누출된 전해액의 수용 공간을 확대하여 외부로 배출되는 전해액의 양을 줄일 수 있는 이중 밀폐형 구조를 갖는 축전지용 커버에 관한 것이다.
축전지 특히 연축전지에서, 축전지의 충전 또는 방전시 생성된 내부 가스의 방출을 위한 배기 포트가 구비된다. 누액 및 스플래시(사용시 진동에 의해 야기되는 전해물의 분산으로 인해 야기)를 방지하며, 생성된 가스만을 배기하기 위해, 배기 챔버로부터 도입된 가스를 배기하기 위한 배기 포트 뿐만 아니라 배기 챔버내에 생성된 가스를 주입하기 위한 도입 포트(축전지의 뚜껑과 같은 상부에 형성)가 각 배기 챔버에 마련된다. 많은 스플래시 보호판(splash-proof plate)이 배기 챔버 내에 마련되어 미로같이 복잡하게 형성되고, 배기 챔버의 하부 표면이 도입 포트를 향해 기울어진다.
이러한 구조는 일본 실용 공보 제 54-131037U에 기재되어 있다. 상기 배기 구조에서, 배기 챔버의 하부면에 경사면이 형성되므로, 배기 챔버에 들어가는 누액 및 스플래시는 스플래시-보호판에 의해 차단되고 배기 노즐을 통해 일시적으로 방출되지 않더라도, 차단된 액이 각 스플래시 보호판의 표면으로부터 이탈하지 않고, 스플래시 보호판의 하부상에 남아있게 된다.
이와 같은 구조는 축전지의 진동으로 인해, 상기 액은 인접 배터리 셀과 관련된 인접 배기 챔 버내로 들어간다. 그 결과, 배기 노즐을 통해 축전지의 외부 또는 파열 방지 필터내의 필터 챔버와 같은 축전지의 일부로 액이 누설되는 우려가 있다.
또한, 종래의 축전지에서 축전지의 전해액 누출은 배기구 위치에 따라 기울기에 의하여 배기구로 전해액이 누출될 수 있으며, 특히 차량용 연축전지의 경우는 차량이 경사로를 주행하거나 경사면에 주차시에 차량의 기울어짐에 따라 연축전지 역시 기울어지기 때문에 이중 밀폐형 커버 구조라 하더라도 종래의 축전지용 커버에서 배기구로 전해액이 누출되어 자동차 전장부품을 부식시키거나 축전지의 사용기간을 대폭 단축시키는 등 운전자의 안전 미확보와 경제적인 손실등의 문제점이 있다.
본 발명은 상기 같은 종래의 문제점을 해결하고자 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 축전지의 밀폐형 커버는 배기구의 위치를 중심부에 형성하고, 커버에 측면에서 내측 방향으로 순차적으로 다 수개의 셀을 형성하되 최외각에 있는 셀에서 배기구를 연결하도록 배기경로를 형성하는 이중 밀폐형 구조를 갖는 축전지의 커버를 제공함에 있다.
본 발명은 상술한 바와 같이 최외각셀에 인접된 내측셀에 배기구를 형성하였기에 축전지몸체에서 누출된 전해액을 하부커버 자체에서 수용할 수 있는 공간을 크게 확대하였고, 외부로 전해액이 누출되는 기울기의 범위를 크게 높일 수 있어 전해액의 누출로 인한 손실이나 재충전과 같은 유지 관리에 매우 이로운 효과가 있다.
도 1은 본 발명에 따른 이중 밀폐구조를 갖는 축전지를 도시한 사시도,
도 2는 본 발명에 따른 이중 밀폐구조를 갖는 축전지의 분해사시도,
도 3은 본 발명에 따른 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버의 하부커버를 도시한 평면도,
도 4는 본 발명에 따른 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버의 하부커버에서 일부를 확대한 평면도,
도 5는 본 발명에 따른 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버의 상부커버를 도시한 평면도,
도 6은 본 발명에 따른 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버의 상부커버를 도시한 측면도,
도 7은 본 발명에 따른 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버의 기울기를 종래와 비교한 측면도이다.
*부호의 설명*
1 : 축전지커버 10 : 하부커버
10a : 단자영역 10b : 셀영역
11 : 최외각셀 12 : 배기셀
A : 배기로 14 : 배기부
15 : 측벽 16 : 수집부
17 : 가이드측벽 18 : 격벽
20 : 상부커버 30 : 전극
40 : 손잡이수용홈 111 : 제1보호벽
112 : 제1오목부 113 : 제1유입구
114 : 제1돌출벽 115 : 제1수용벽
116 : 제1출구 121 : 제2보호벽
122 : 제2오목부 123 : 제2유입구
124 : 제2돌출벽 125 : 제2수용벽
126 : 제2출구 127 : 제24격벽
128 : 제3출구 161 : 환수구
171 : 제1가이드측벽 172 : 제2가이드측벽
173 : 제3가이드측벽
본 발명은 전해액이 수용되는 축전지몸체와 상기 축전지몸체의 상면을 밀폐시키는 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버에 있어서, 하측의 축전지몸체에 연통되도록 개구 형성되어 전해액이 주입되는 유입구를 갖는 하나 이상의 셀을 갖는 하부커버; 전해액 및 가스를 외부로 배출시키는 배기구가 양측단에 형성되어 상기 하부커버의 상측에 체결되는 상부커버;를 포함하고, 상기 하부커버는 누출된 전해액 및 가스를 상기 배기구로 안내하는 배기출구를 갖는 배기셀을 최외각에 형성되는 최외각셀 보다 내측에 형성한다.
본 발명은 상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 하기와 같은 실시예를 포함한다.
본 발명은 전해액이 수용되는 축전지몸체와 상기 축전지몸체의 상면을 밀폐시키는 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버에 있어서, 하측의 축전지몸체에 연통되도록 개구 형성되어 전해액이 주입되는 유입구를 갖는 하나 이상의 셀을 갖는 하부커버; 전해액 및 가스를 외부로 배출시키는 배기구가 양측단에 형성되어 상기 하부커버의 상측에 체결되는 상부커버;를 포함하고, 상기 하부커버는 누출된 전해액 및 가스를 상기 배기구로 안내하는 배기출구를 갖는 배기셀을 최외각에 형성되는 최외각셀 보다 내측에 형성한다.
본 발명의 제2실시예에 있어서, 상기 배기구는 상기 상부커버의 중심에 설치된다.
본 발명의 제3실시예에 있어서, 상기 하부커버는 상기 최외각셀과 상기 배기셀을 구획하도록 상호 대향되는 방향에서 가로방향으로 연장되는 한 쌍의 가로격벽과 상기 한 쌍의 가로격벽 사이에서 상호 이격되어 세로방향으로 연장되는 하나 이상의 세로격벽을 포함하는 격벽; 상호 이격된 한 쌍의 벽면으로서 상기 최외각셀과 배기셀 간에 전해액의 이동이 가능하도록 상기 격벽을 횡방으로 연통하여 연장되는 가이드측벽; 및 양측 끝단에서 세로방향으로 연장되어 구획된 공간으로서 상기 배기출구를 통해 상기 배기셀로부터 이송된 전해액을 수용하는 배기부를 포함한다.
본 발명의 제4실시예에 있어서, 상기 최외각셀은 축전지몸체의 내측에 연결되도록 관통형성되는 제1유입구를 향해 하향 경사지는 바닥면을 이루는 오목부; 상기 오목부의 경사진 바닥면의 상측에서 한쪽 끝단이 타 셀과의 경계를 구획하는 세로격벽에서 연장되어 다른 쪽 끝단이 가로방향의 격벽과 이격 되도록 연장되어 상기 유입구에서 누출된 전해액의 출구를 형성하는 제1보호벽; 가로격벽에서 돌출되어 상기 제1유입구와 상기 제1출구 사이로 돌출되는 제1돌출벽; 및 상기 세로격벽의 반대쪽 세로격벽에서 경사진 방향으로 연장되어 상기 제1출구를 통해 누출된 전해액을 수용하는 공간을 형성하는 제1수용벽을 포함한다.
본 발명의 제5실시예에 있어서, 상기 배기출구는 상기 배기부에 밀착된 일측의 가로격벽이 개구되어 상기 배기셀과 상기 배기부를 연통시킨다.
본 발명의 제6실시예에 있어서, 상기 배기셀은 축전지몸체의 내측에 연결되도록 관통형성되는 제2유입구를 향해 하향 경사지는 바닥면을 이루는 제2오목부; 상기 제2오목부의 경사진 바닥면의 상측에서 한쪽 끝단이 타 셀과의 경계를 구획하는 세로격벽에서 연장되는 제2보호벽; 상기 제2보호벽과 이격된 위치에서 상기 가로격벽 측을 향해 연장되어 그 끝단과 상기 가로격벽 사이로 이격된 공간을 형성하여 상기 제2유입구에 누출 또는 회수되는 전해액의 출입이 가능한 제2출구를 형성하는 제3보호벽; 상기 세로격벽과 반대쪽 세로격벽에서 상기 제2출구 측으로 대각선으로 연장되는 제2수용벽; 및 상기 가로격벽에서 상기 제2출구의 전방에서 돌출되는 제2돌출벽을 포함한다.
본 발명의 제7실시예에 있어서, 상기 제3보호벽은 반대쪽 끝단이 상기 제2수용벽과 마주볼 수 있도록 경사진 방향으로 연장되어 상기 제3보호벽과의 사이로 상기 가이드측벽에서 전달되는 전해액의 수용공간을 형성한다.
본 발명의 제8실시예에 있어서, 상기 제3보호벽은 상기 제2수용벽과 상호 이격되어 상기 제2오목부에 연통되는 입구를 형성한다.
본 발명의 제9실시예에 있어서, 상기 최외각셀과 배기셀은 바닥면이 상기 유입구를 향해 하향 경사지도록 형성된다.
본 발명의 제10실시예에 있어서, 상기 가이드측벽은 상기 최외각셀에서 세로방향으로 상호 이격되도록 연장되어 전해액을 안내하는 제1가이드측벽; 한 쌍의 벽면이 상호 이격 되어 셀을 구획하는 세로격벽을 횡방으로 연결되어 이격된 사이로 전해액의 이동통로를 형성하여 상기 제1가이드측벽에서 이송되는 전해액을 상기 배기셀로 이송시키는 제2가이드측벽; 및 상기 배기셀에서 상기 제2가이드측벽으로 이송된 전해액을 상기 배기출구 측으로 가이드하도록 상기 제2가이드측벽의 끝단이 중심부에 일치되도록 이격되어 연장되는 제3가이드측벽을 포함한다.
본 발명의 제11실시예에 있어서, 상기 제2가이드측벽은 V자 형으로 연장된다.
본 발명의 제12실시예는 전해액을 수용하는 축전지몸체와 상기 축전지몸체의 상측에서 밀폐시키는 축전지커버를 포함하는 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버에 있어서, 상기 축전지몸체의 전원이 통전되는 전극단자가 형성되는 단자영역과 전해액이 주입되는 주입구가 각각 형성되는 하나 이상의 셀이 형성되는 셀영역을 갖는 하부커버; 및 상기 하부커버의 셀영역과 일치되는 하나 이상의 셀을 포함하여 상기 셀영역의 상면을 밀폐시키는 상부커버를 포함하고, 상기 하부커버의 셀영역은 상기 하나 이상의 셀이 일 방향으로 배열되고, 양측에서 상기 유입구에서 누출된 전해액이 수집되는 공간을 형성하도록 수직 방향으로 각각 연장되는 배기부를 포함하고, 상기 상부커버는 상기 배기부와 일치되는 형상을 갖는 상부배기부를 포함하고, 상기 상부배기부는 측면에서 상기 배기부에 수집된 전해액 및 가스를 배출시키는 배기구를 형성한다.
본 발명의 제13실시예에 있어서, 상기 하부커버는 상기 셀영역에서 상기 배기부에 연통되어 누출된 전해액 및 가스를 상기 배기부에 전달하도록 상기 배기부와 연통되는 배기출구를 포함하는 배기셀을 일방으로 배열된 셀중에서 최외각에 위치된 셀보다 내측에 위치된 셀에 형성한다.
본 발명의 제14실시예에 있어서, 상기 셀영역은 세로방향으로 연장되는 하나 이상의 세로격벽에 의해 구획되며, 각각의 세로격벽마다 상호 이격되어 한 쌍의 벽이 상기 세로격벽을 횡으로 관통하여 인접된 셀에 누출된 전해액의 이동로를 형성하는 가이드측벽을 포함한다.
본 발명의 제15실시예에 있어서, 상기 배기셀은 상기 축전지몸체의 내측에 연결되도록 관통형성되는 유입구를 향해 하향 경사지는 바닥면을 이루는 오목부; 상기 오목부의 경사진 바닥면의 상측에서 한쪽 끝단이 인접된 셀과의 경계를 구획하는 세로격벽에서 연장되는 제2보호벽; 상기 제2보호벽과 이격된 위치에서 가로측 방향으로 연장되는 가로격벽을 향해 연장되어 상기 가로격벽 사이로 상기 제2유입구에서 누출 또는 회수되는 전해액이 입출입되는 제2출구를 형성하는 제3보호벽; 상기 세로격벽과 반대쪽 세로격벽에서 상기 제2출구측으로 대각선으로 연장되는 수용벽; 및 상기 가로격벽에서 상기 제2출구의 전방에서 돌출되는 돌출벽을 포함한다.
본 발명의 제16실시예에 있어서, 상기 제3보호벽은 반대쪽 끝단이 상기 제2수용벽과 마주볼 수 있도록 경사진 방향으로 꺽여서 연장되어 상기 제3보호벽과의 사이로 상기 가이드측벽에서 전달되는 전해액을 수용하는 수용공간을 형성한다.
본 발명의 제17실시예에 있어서, 상기 셀영역은 바닥면이 상기 유입구를 향해 하향 경사지도록 형성된다.
이하에서는 본 발명에 따른 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버의 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명에 따른 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버를 도시한 사시도, 도 2는 본 발명에 따른 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버의 분해사시도이다.
도 1 내지 도 2를 참조하면, 본 발명에 따른 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버는 전해액이 수용되는 축전지몸체(2)와 상기 축전지몸체(2)를 밀폐시키는 축전지커버(1)를 포함한다.
상기 축전지커버(1)는 전극과 전해액을 주입하는 유입구(113, 123)를 포함하여 상기 축전지몸체(2)를 상면에서 밀폐시키는 하부커버(10)와 상기 하부커버(10)를 밀폐시키는 상부커버(20)를 포함한다.
상기 하부커버는 전원이 통전되는 전극(30)과, 손잡이(도면에 표시되지 않음)와 상기 손잡이가 회전가능하도록 수용되는 손잡이수용홈(40)을 포함하는 단자영역(10a)과, 전해액이 충진되는 하나 이상의 유입구가 각각 형성되는 하나 이상의 셀이 형성되는 셀영역(10b)을 포함한다. 상기 하부커버(10)는 도 3과 도 4를 참조하여 설명한다.
도 3은 본 발명에 따른 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버의 하부커버를 도시한 평면도, 도 4는 본 발명에 따른 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버의 하부커버에서 일부를 확대한 평면도이다.
상기 하부커버(10)는 상기 셀영역(10b)에서 전해액이 충진되는 유입구(113, 123)가 각각 형성되는 하나 이상의 셀이 최외각에서 순차적으로 배열되어 격벽(18)에 의하여 구획된다. 여기서 상기 하나 이상의 셀은 최외측에 위치되는 최외각셀(11)과 상기 최외각셀(11)과 인접되어 유출되는 전해액 및 가스를 배출시키는 배기로(A)가 형성되는 배기셀(12)을 포함한다.
아울러 상기 셀영역(10b)은 상기 하나 이상의 셀이 각각 구비되며, 각각의 셀 바닥면이 상기 유입구(113, 123)를 향해 하향 경사지도록 형성되어 상기 유입구(113, 123)에서 누출된 전해액의 회수가 용이하도록 형성함이 바람직하다.
또한 상기 하부커버(10)는 상향돌출되어 내측에 상기 하나 이상의 셀이 구획되는 공간을 형성하는 측벽(15)과, 상기 측벽(15)의 내측에서 상호 일정간격으로 이격 및 상향 돌출되어 셀과 셀 사이의 공간을 구획하는 격벽(18)과, 상기 최외각셀(11) 및 기타 타 셀에서 누출되는 전해액 및 가스를 배출시키는 배기로(A)가 형성되는 배기셀(12)과, 상기 배기로(A)를 통해 이동되는 전해액 및 가스를 수집하여 하기의 상부커버(20)에 형성되는 배기구를 통해 배출시키는 배기부(14)와, 상기 하나 이상의 셀에서 누출된 전해액을 상기 배기셀(12)로 가이드하는 가이드측벽(17)을 포함한다.
상기 측벽(15)은 상기 하부커버(10)중에서 전해액이 충진되는 유입구(113, 123)를 형성하는 영역의 외측 테두리를 형성하도록 상향 돌출형성된다. 상기 측벽(15)은 내측에서 상기 하나 이상의 셀이 구획되는 공간과 상기 수집부(16) 및 배기부(14)가 형성되는 영역을 모두 포함하도록 외측 테두리를 형성한다.
상기 격벽(18)은 상기 측벽(15)의 내측 공간을 일정 간격으로 구획하여 하나 이상의 셀을 구획한다. 이때 상기 격벽(18)은 세로방향으로 연장되는 세로격벽(181)과 가로 방향으로 연장되는 가로격벽(182)에 의하여 상기 최외각셀(11) 및 배기셀(12)과 그외 셀을 구획한다. 이때 구획되는 상기 최외각셀(11)은 양측 끝단에 각각 위치되며, 상기 배기셀(12)은 상기 최외각셀(11)에 인접된 셀로서 형성된다. 물론 양측의 배기셀(12) 사이에는 하나 이상의 셀이 더 구획됨도 가능하다.
상기 수집부(16)는 상기 격벽(18)을 넘어서 누출되는 전해액을 수집하여 다시 축전지몸체(2) 내측으로 되돌리는 하나 이상의 환수구(161)가 각각 형성된다. 여기서 상기 수집부(16)는 각 셀의 일측에서 상기 격벽(18)으로 구획된 별도의 공간에 각각 형성된다.
상기 최외각셀(11)은 상기 하부커버(10)에서 양측 끝단에 각각 형성되며, 축전지가 기울어지게 되면 내측의 셀에서 누출되는 전해액이 유입되어 충전된다. 이때 상기 최외각셀(11)은 전해액을 입력 또는 누출시키는 제1유입구(113)와, 상기 격벽(18)에서 연장되어 상기 제1유입구(113)의 일부를 밀폐하도록 돌출형성되는 제1보호벽(111)과, 상기 제1보호벽(111)의 하측 바닥면에서 상기 제1유입구(113)로 하향 경사지도록 연장되어 바닥면을 형성하는 제1오목부(112)와, 상기 제1보호벽(111)의 끝단과 가로격벽 사이의 이격된 공간으로서 상기 유입구(113)에서 누출된 전해액을 이동시키는 통로를 형성하는 제1출구(116), 상기 제1출구의 전방에서 돌출형성되는 제1돌출벽(114)를 포함한다.
상기 제1유입구(113)는 전해액이 충진되는 개방된 입구로서 하측에 상기 축전지 축전지몸체(2)에 연결된다. 따라서 작업자는 상기 제1유입구(113)를 통해 전해액을 상기 축전지에 충전할 수 있다. 여기서 상기 제1유입구(113)는 배기셀(12)의 제2유입구(123)와 동일하며, 각각의 셀은 전해액이 충진될 수 있도록 각각의 유입구가 형성된다.
상기 제1보호벽(111)은 상기 최외각셀(11)과 내측의 셀(예를 들면, 배기셀(12))을 구획하는 세로격벽(181)에서 한쪽 끝단이 연장되어 상기 제1유입구(113)를 감싸는 형상으로 굴곡져서 연장되되 다른 끝단이 가로격벽(182)과 이격된 공간을 형성하도록 연장되어 그 사이로 상기 제1유입구(113)에서 누출된 전해액이 이동되는 제1출구(116)를 형성한다.
또한 상기 제1돌출벽(18)은 상기 제1보호벽(111)과 가로격벽(182) 사이의 이격된 공간의 전방에서 내측으로 돌출형성되어 상기 제1유입구(113)에서 누출된 전해액이 직접 상기 제1출구(116)를 통해 나가지 못하도록 가로 막는 형상으로 돌출된다.
이때 상기 제1보호벽(111)의 끝단은 상기 가로 격벽(18)의 끝단과 일정간격 이격되어 그 사이에 제1출구(116)를 형성한다. 아울러 상기 제12격벽(18)은 상기 제1출구(116)의 전방에서 일정길이만큼 돌출되어 상기 제1유입구(113)에서 누출된 전해액이 바로 상기 제1출구(116)를 통하지 않고 상기 제12격벽(18)의 면에 부딪쳐서 다시 경사진 제1오목부(112)를 통해 제1유입구(113)로 회수될 수 있도록 유도한다. 따라서 상기 제1출구(116)를 통과하는 전해액의 양을 줄일 수 있음과 동시에 한번에 많은 양의 전해액이 누출됨을 방지한다.
상기 제1수용벽(115)은 상기 최외각셀(11)의 외측면을 이루는 상기 측벽(15)에서 경사진 방향으로 연장되어 상기 제1출구(116)를 통해 누출된 전해액을 일정량을 수용할 수 있도록 공간을 구획한다.
상기 배기셀(12)은 상기 최외각셀(11)에서 내측으로 인접되어 배기로(A)를 형성하며, 그 상세구성으로 전해액을 입력 또는 누출시키는 제2유입구(123)와, 인접셀과의 공간을 구획하는 격벽(18)에서 연장되어 상기 제2유입구(123)가 형성된 공간을 구획하는 제2보호벽(121)과, 상기 제2보호벽(121)의 하측에서 상기 제2유입구(123)로 하향 경사지도록 연장되는 바닥면을 형성하는 제2오목부(122)와, 상기 제2보호벽(121)의 끝단과 일정 간격 이격되어 상기 제2유입구(123)를 갖는 공간을 구획하는 제3보호벽(127)과, 가로격벽(182)에서 돌출되어 상기 제3보호벽(127)의 끝단과 일정간격 이격되어 제2출구(126)를 형성하는 제2돌출벽(124)과, 상기 세로격벽(181)에서 연장되는 제2수용벽(125)과, 상기 배기부(14)에 연결되는 배기출구(129)를 포함한다.
상기 제2유입구(123)는 전해액이 주입될 수 있도록 상기 축전지몸체(2)에 연결되는 전해액의 주입구이다. 따라서 작업자는 상기 제2유입구(123)를 통해 전해액을 충전할 수 있다.
상기 제2보호벽(121)은 상기 배기셀(12)과 인접된 내측의 셀을 구획하는 세로격벽(181)에서 한쪽 끝단이 연장되어 상기 제1유입구(113)가 형성된 공간을 일부 밀폐시키는 형상으로 일정길이만큼 연장된다. 이때 상기 제2보호벽(121)은 상기 제3보호벽(127)과 일정간격 이격되어 그 사이로 상기 최외각셀(11)에서 누출된 전해액이 제2유입구(123)를 통해 다시 환수될 수 있도록 제1입구(128)를 형성한다.
상기 제2돌출벽(124)은 상기 가로격벽(182)의 측면에서 연장되어 상기 제2유입구(123)에서 누출된 전해액을 다시 제2유입구(123)로 회수될 수 있거나 한번에 많은 양의 전해액이 누출되지 않도록 상기 제2출구(126)를 가로 막도록 형성된다.
상기 제2수용벽(125)은 상기 최외각셀(11)과 상기 배기셀(12)을 구분하는 상기 세로격벽(181)에서 대각선 방향으로 상향 연장되어 상기 제3보호벽(127)과 그 끝단이 이격되어 그 사이에 빈공간을 형성한다. 상기 제2수용벽(125)은 상기 배기출구(129)가 위치된 영역을 구획하여 유입된 전해액이 한번에 많은 양이 나가지 않도록 상기 제3보호벽(127) 사이에 좁은 공간을 형성한다.
상기 제3보호벽(127)은 'ㄴ'자 형으로 절곡형성되어 세로방향으로 연장된 부분은 상기 제2유입구(123)를 향하여 형성되고, 가로방향으로 연장되는 부분은 상기 제2보호벽(121)과 이격되어 회수되는 전해액이 유입될 수 있도록 상기 최외각셀(11)로부터 유입되는 전해액을 제1출구(116)로 가이드한다.
상기 배기출구(129)는 상기 최외각셀(11)과 상기 배기셀(12)의 일방에 각각 형성되는 상기 수집부(16) 사이가 이격되어 형성된다.
상기 가이드측벽(17)은 셀과 셀사이에서 누출된 전해액이 이동되는 통로를 형성하기 위하여 한 쌍의 벽면이 상호 일정간격으로 이격되어 셀과 셀 사이에 걸쳐 연장되어 누출된 전해액의 이동통로를 형성한다.
특히 상기 가이드측벽(17)은 상기 세로격벽(181)사이에서 횡방향으로 연장되어 상기 최외각셀(11)과 상기 배기셀(12)사이에 전해액이 이동되는 경로를 형성한다. 이를 위해 상기 가이드측벽(17)은 상기 최외각셀(11)의 제1유입구(113) 및/또는 내측의 배기셀(12)이나 기타 타셀로부터 유입된 전해액을 가이드하는 제1가이드측벽(171)과, 상기 최외각셀(11) 및/또는 기타 타셀에서 누출된 전해액을 최외각셀(11) 또는 상기 배기셀(12)로 안내하는 제2가이드측벽(172)과, 상기 배기셀(12)에서 상기 제2가이드측벽(172)으로부터 유입된 전해액을 배기출구(129) 측으로 안내하는 제3가이드측벽(173)을 포함한다.
상기 제1가이드측벽(171)은 상기 최외각셀(11)이 맨 하측으로서 기울어질 경우에 상기 제1유입구(113)에서 누출된 전해액이 순차적으로 채워지면서 상기 제2가이드측벽(172)에 전해액을 안내한다. 마찬가지로 상기 제1가이드측벽(171)은 상호 이격된 한 쌍의 벽면으로서 형성된다.
상기 제2가이드측벽(172)은 상기 최외각셀(11)과 배기셀(12)사이의 세로격벽(181)에서 횡방으로 연장되는 상호 이격형성되는 한 쌍의 측벽(15)이다. 이때 상기 제2가이드측벽(172)은 상기 세로격벽(181)을 중심으로 'V'형으로 형성되어 상기 최외각셀(11)에서 누출된 전해액을 상기 배기출구(129) 또는 상기 제1입구(128)로 가이드한다. 상기 제2가이드측벽(172)은 상기 배기셀(12) 또는 내측 셀에서 누출된 전해액을 상기 최외각셀(11) 및/또는 상기 배기출구(129)로 가이드한다.
상기 제3가이드측벽(173)은 상기 제2가이드측벽(172) 사이의 이격된 공간의 상측에서 횡방으로 연장되어 상기 최외각셀(11) 또는 상기 배기셀(12) 보다 내측셀에서 유입된 전해액을 상기 제1출구(116)와 배기출구로 가이드하는 역할을 수행한다.
*여기서 상기 제2가이드측벽(172)은 각 셀을 구획하는 각각의 세로격벽(181) 사이에 횡방으로 연장되며, 각각의 제2가이드측벽(172)은 상호 간에 일정간격으로 이격된다.
또한 상기 제3가이드측벽(173)은 상기 최외각셀과 배기셀(12) 및 그외 셀마다 형성되어 상기 제2가이드측벽(172) 사이의 이격된 공간의 전방에서 횡방으로 연장되어 형성된다. 즉, 상기 제2가이드측벽(172)은 각 세로격벽(181)마다 형성되며, 각각의 제2가이드측벽(172)은 상호 이격되어 설치된다. 여기서 상기 제3가이드측벽(173)은 상기 제2가이드측벽(172) 사이의 이격된 공간의 후방에 설치된다.
상기 배기부(14)는 상기 하나 이상의 셀이 정렬되는 상기 하부커버(10) 상측의 양측에서 상기 측벽(15)에 의하여 누출된 전해액을 수용할 수 있도록 일정한 공간을 형성한다.
본 발명은 상기 축전지가 기울어짐에 따라서 제1유입구(113) 및/또는 제2유입구(123)를 통해 누출된 전해액이 가장 아래쪽에 위치되는 최외각셀(11)부터 채워진다.
그리고 누출된 전해액이 상기 최외각셀에서 수용가능한 용량이 초과되면 상기 제2가이드측벽(172)을 통해 상기 배기셀(12)로 이동된다. 그리고 전해액은 상기 제2수용벽(125)과 제3보호벽(127)사이의 이격된 공간을 통해 상기 배기출구(129)로 연결되는 배기로(A)를 따라 배출된다.
상기 상부커버(20)는 상기 하부커버(10)에 일치되는 형상을 갖으며, 예를 들면, 상기 최외각셀(11)과 배기셀(12) 및 상기 제1 내지 제3가이드측벽(171, 172, 173)에 일치되는 구성(11', 12', 171'~173')을 포함한다. 그 상세구성은 상기 하부커버(10)의 구성에 일치되기 때문에 구체적인 설명을 생략한다. 다만, 상기 상부커버(20)는 상기 하부커버(10)의 배기부(14)에 해당되는 상부배기부(23)을 포함하며 상기 상부배기부(23)의 외측면에 관통되는 배기구(21)가 형성되어 내부에서 누출된 전해액 및 가스를 배출시킬 수 있다. 상기 상부커버(20)는 도 4와 도 5를 참조하여 상세히 설명한다.
도 5는 본 발명에 따른 이중 밀폐형 구조를 갖는 축전지용 커버에서 상부커버(20)를 도시한 평면도, 도 6은 본 발명에 따른 이중 밀폐형 구조를 갖는 축전지용 커버에서 상부커버(20)의 측면도이다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 상기 상부커버(20)는 상기 제1 및 제2유입구(113, 123)를 밀폐하는 유입봉(22)과, 상기 최외각셀(11) 및 상기 배기셀(12)과 그외 타셀을 포함하여 상기 하부커버(10)에 일치되도록 가로격벽(182')과 세로격벽(181')으로 구성된다. 마찬가지로 상기 상부커버(20)는 상기 하부커버(10)의 제1가이드측벽(171) 내지 제3가이드측벽(173)에 일치되는 상부커버(20)의 가이드측벽(17')을 각각 포함하고 있다.
이중, 상기 상부커버(20)는 상기 배기부(14)에 일치되는 상부배기부(23)를 포함하며, 상기 상부배기부(23)는 측면으로 연결되는 배기구(21)를 포함한다.
상기 배기구(21)는 상기 배기로(A)를 통하여 유입된 전해액 및 가스를 흡입하는 스펀지와 같은 수분흡수가능한 수단이 충진되는 배기입구(211)와, 상기 배기입구(211)에서 측면으로 연통되는 배기공(212)을 포함한다.
또한 상기 상부커버(20)는 상기 하부커버(10)의 수집부(16)에 일치되는 상부수집부(16')가 형성되며, 상기 상부수집부(16')는 상기 상부커버(20)에 형성되는 각셀에 연통되는 상부출구(161')가 각각 형성되어 상기 유입구(113, 123)를 통해 누출되는 전해액이나 가스등이 다시 축전지몸체(2) 내로 회수된다.
본 발명은 상기와 같은 상부커버(20)와 하부커버(10)를 통하여 누출되는 전해액 및 가스가 배출되는 기울기의 범위를 넓힐 수 있고, 내부에 수용된 전해액이 누출되더라도 커버 내에서 수용가능 용량을 증가시킬 수 있어 외부로 배출되는 전해액의 양이 적어진다. 이와 같은 본 발명의 작용은 하기에서 첨부된 도 6을 참조하여 상세히 설명한다.
도 6은 본 발명에 따른 이중 밀폐형 구조를 갖는 축전지용 커버의 사용예를 설명하기 위한 측면도이다.
도 6을 참조하면, 본 발명에 따른 이중 밀폐형 구조를 갖는 축전지용 커버는, 예를 들면, 차량에 장착되었을 경우에 차량이 경사진 도로를 주행하거나 또는 주정차시에 그 경사도에 따라서 축전지 역시 기울어지게 된다.
이때 축전지는 기울어진 상태이기 때문에 양측의 최외각에 위치되는 최외각셀(11)이 아래쪽으로 위치되도록 기울어져 축전지몸체(2)에 수용된 전해액이 아래쪽으로 몰리면서 제1유입구(113)를 통해 전해액의 누출될 수 있다.
이런 경우에 종래에는 최외각셀(11)에 배기구(21')가 형성됨에 따라서 기울기가 30도 이상이 되면 누출된 전해액이 최외각셀(11)에 모여서 상기 배기구(21')를 통해 배출된다. 즉, 종래는 기울기(θ1)가 최외각셀(11)에서 배기구가 형성되었기 때문에 그 각도의 범위가 매우 좁고, 상기 축전지커버(1)에서 누출된 전해액을 수용할 수 있는 양이 적기 때문에 전해액의 손실이 많다.
그러나 본 발명은 최외각셀(11)에 인접된 배기셀(12)을 구비하여 누출된 전해액이 최외각셀(11)에서 모여서 일정량이 초과 되면 상기 제2가이드측벽(172)을 통해 배기셀(12)로 이동되어 상기 배기로(A)를 따라 배기구(21)로 배출한다.
이때 본 발명은 전해액의 배출이 발생되는 기울기(θ2)가 50도 이상이 된다. 즉, 본 발명은 최외각셀(11)이 아닌 내측의 배기셀(12)에서 배기구(21)로 연결되는 배기로(A)를 형성함에 따라 기울기의 각도가 크고, 내부에 누출된 전해액을 수용할수있는 공간을 증가시킬 수 있다.
물론, 본 발명은 각 셀의 바닥면이 상기 유입구(113, 123)를 향해 하향 경사지도록 형성되고, 상기 유입구(113, 123)의 주변에 오목부를 구비함에 따라서 기울기가 적다면 상기 유입구로 회수됨이 용이하다.
이를 좀 더 구체적으로 설명하자면, 본 발명에 따른 이중 밀폐형 구조를 갖는 축전지용 커버가 구비된 축전지를 장착한 차량이 경사진 도로를 주행하면 상기 축전지 역시 차량의 기울림에 의해 일정각도로 기울어진다. 따라서 상기 축전지커버(1)의 다 수개의 셀중에서 아래쪽에 위치되는 최외각셀(11)에서 전해액이 누출될 수 있다.
이때 최외각셀(11)의 제1유입구(113)를 통해 누출된 전해액은 제1보호벽(111)과 제1돌출벽(114) 사이에 형성되는 제1출구(116)를 통해 상기 제1수용벽(115)에 의해 일부가 구획된 영역에 채워진다. 물론 상기 전해액은 상기 제1오목부(112)의 경사면에 의하여 기울기의 정도에 따라서 누출되지 않다가 다시 회수됨도 가능하다.
이와 같이 상기 전해액은 상기 최외각셀(11)부터 채워져서 그 수용량의 한계치에 도달되면 상기 제1가이드측벽(171)과 제2가이드측벽(172)을 통해 상기 배기셀(12)로 이동된다.
이때 상기 제2가이드측벽(172)은 제3가이드측벽(173)의 전면에 전해액을 전달한다. 따라서 상기 배기셀(12)로 이동된 전해액은 상기 배기셀(12)에서 아래쪽에 해당되는 상기 최와각셀의 경계부분인 세로 격벽(18) 측부터 채워진다. 따라서 상기 배기셀(12)의 아래쪽에서 채워지는 전해액은 그 양이 증가되어 상기 제2수용벽(125)의 끝단을 넘기게 되면 상기 제2수용벽(125)과 상기 제3보호벽(127) 사이의 이격된 공간을 통해 상기 배기출구(129)를 통해 상기 배기부(14)에 이동된다. 그리고 상기 배기부(14)에 이동된 전해액은 상기 상부커버(20)에 형성되는 배기입구(211)로 유입되어 배출된다.
이와 반대로, 본 발명에 따른 축전지가 탑재된 차량이 경사로를 주행하다 단시간내에 다시 편평한 도로를 주행하게 되면은 상기 최외각셀(11)에서 전달되는 전해액이 배기셀(12)의 상기 제2수용벽(125)을 넘지 않을 정도의 양이 된다.
따라서 상기 배기셀(12)에 채워지는 전해액은 기울기가 감소되어 평행하게 되면 상기 제2보호벽(121)과 제3보호벽(127)사이의 이격된 공간으로 형성되는 제1입구(128)를 통해 상기 제2유입구(123)로 유입되어 축전지의 내측으로 회수된다.
본 발명은 상술한 바와 같이 최외각셀(11)에 인접된 내측셀에 배기구를 형성하였기에 축전지몸체(2)에서 누출된 전해액을 하부커버(10) 자체에서 수용할 수 있는 공간을 크게 확대하였고, 외부로 전해액이 누출되는 기울기의 범위를 크게 높일 수 있어 전해액의 누출로 인한 손실이나 재충전과 같은 유지 관리에 매우 이로운 장점이 있다.
이상에서 본 발명은 기재된 구체 예에 대해서 상세히 설명하였지만 본 발명의 기술사상 범위 내에서 다양한 변형 및 수정 가능함은 당업자에게 있어서 명백한 것이며, 이러한 변형 및 수정이 첨부된 특허청구범위에 속함은 당연한 것이다.
Claims (17)
- 전해액이 수용되는 축전지몸체와 상기 축전지몸체의 상면을 밀폐시키는 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버에 있어서,하측의 축전지몸체에 연통되도록 개구 형성되어 전해액이 주입되는 유입구를 갖는 하나 이상의 셀을 갖는 하부커버; 및전해액 및 가스를 외부로 배출시키는 배기구가 양측단에 형성되어 상기 하부커버의 상측에 체결되는 상부커버;를 포함하고,상기 하부커버는 누출된 전해액 및 가스를 상기 배기구로 안내하는 배기출구를 갖는 배기셀을 최외각에 형성되는 최외각셀 보다 내측에 형성하는 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버.
- 제1항에 있어서, 상기 배기구는상기 상부커버의 중심에 설치되는 것을 특징으로 하는 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버.
- 제1항에 있어서, 상기 하부커버는상기 최외각셀과 상기 배기셀을 구획하도록 상호 대향되는 방향에서 가로방향으로 연장되는 한 쌍의 가로격벽과 상기 한 쌍의 가로격벽 사이에서 상호 이격되어 세로방향으로 연장되는 하나 이상의 세로격벽을 포함하는 격벽;상호 이격된 한 쌍의 벽면으로서 상기 최외각셀과 배기셀 간에 전해액의 이동이 가능하도록 상기 격벽을 횡방으로 연통하여 연장되는 가이드측벽; 및양측 끝단에서 세로방향으로 연장되어 구획된 공간으로서 상기 배기출구를 통해 상기 배기셀로부터 이송된 전해액을 수용하는 배기부를 포함하는 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버.
- 제3항에 있어서, 상기 최외각셀은축전지몸체의 내측에 연결되도록 관통형성되는 제1유입구를 향해 하향 경사지는 바닥면을 이루는 오목부;상기 오목부의 경사진 바닥면의 상측에서 한쪽 끝단이 타 셀과의 경계를 구획하는 세로격벽에서 연장되어 다른 쪽 끝단이 가로방향의 격벽과 이격 되도록 연장되어 상기 유입구에서 누출된 전해액의 출구를 형성하는 제1보호벽;가로격벽에서 돌출되어 상기 제1유입구와 상기 제1출구 사이로 돌출되는 제1돌출벽; 및상기 세로격벽의 반대쪽 세로격벽에서 경사진 방향으로 연장되어 상기 제1출구를 통해 누출된 전해액을 수용하는 공간을 형성하는 제1수용벽을 포함하는 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버.
- 제3항에 있어서, 상기 배기출구는상기 배기부에 밀착된 일측의 가로격벽이 개구되어 상기 배기셀과 상기 배기부를 연통시키는 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버.
- 제5항에 있어서, 상기 배기셀은축전지몸체의 내측에 연결되도록 관통형성되는 제2유입구를 향해 하향 경사지는 바닥면을 이루는 제2오목부;상기 제2오목부의 경사진 바닥면의 상측에서 한쪽 끝단이 타 셀과의 경계를 구획하는 세로격벽에서 연장되는 제2보호벽;상기 제2보호벽과 이격된 위치에서 상기 가로격벽 측을 향해 연장되어 그 끝단과 상기 가로격벽 사이로 이격된 공간을 형성하여 상기 제2유입구에 누출 또는 회수되는 전해액의 출입이 가능한 제2출구를 형성하는 제3보호벽;상기 세로격벽과 반대쪽 세로격벽에서 상기 제2출구 측으로 대각선으로 연장되는 제2수용벽; 및상기 가로격벽에서 상기 제2출구의 전방에서 돌출되는 제2돌출벽을 포함하는 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버.
- 제6항에 있어서, 상기 제3보호벽은반대쪽 끝단이 상기 제2수용벽과 마주볼 수 있도록 경사진 방향으로 연장되어 상기 제3보호벽과의 사이로 상기 가이드측벽에서 전달되는 전해액의 수용공간을 형성하는 것을 특징으로 하는 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버.
- 제7항에 있어서, 상기 제3보호벽은상기 제2수용벽과 상호 이격되어 상기 제2오목부에 연통되는 입구를 형성하는 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버.
- 제1항 내지 제8항 중 한 항에 있어서, 상기 최외각셀과 배기셀은바닥면이 상기 유입구를 향해 하향 경사지도록 형성되는 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버.
- 제1항에 있어서, 상기 가이드측벽은상기 최외각셀에서 세로방향으로 상호 이격되도록 연장되어 전해액을 안내하는 제1가이드측벽;한 쌍의 벽면이 상호 이격 되어 셀을 구획하는 세로격벽을 횡방으로 연결되어 이격된 사이로 전해액의 이동통로를 형성하여 상기 제1가이드측벽에서 이송되는 전해액을 상기 배기셀로 이송시키는 제2가이드측벽; 및상기 배기셀에서 상기 제2가이드측벽으로 이송된 전해액을 상기 배기출구 측으로 가이드하도록 상기 제2가이드측벽의 끝단이 중심부에 일치되도록 이격되어 연장되는 제3가이드측벽을 포함하는 이중밀폐구조를 갖는 축전지용 커버.
- 제10항에 있어서, 상기 제2가이드측벽은V자 형으로 연장되는 것을 특징으로 하는 이중밀폐구조를 갖는 축전지용 커버.
- 전해액을 수용하는 축전지몸체와 상기 축전지몸체의 상측에서 밀폐시키는 축전지커버를 포함하는 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버에 있어서,상기 축전지몸체의 전원이 통전되는 전극단자가 형성되는 단자영역과 전해액이 주입되는 주입구가 각각 형성되는 하나 이상의 셀이 형성되는 셀영역을 갖는 하부커버; 및상기 하부커버의 셀영역과 일치되는 하나 이상의 셀을 포함하여 상기 셀영역의 상면을 밀폐시키는 상부커버를 포함하고,상기 하부커버의 셀영역은 상기 하나 이상의 셀이 일 방향으로 배열되고, 양측에서 상기 유입구에서 누출된 전해액이 수집되는 공간을 형성하도록 수직 방향으로 각각 연장되는 배기부를 포함하고,상기 상부커버는 상기 배기부와 일치되는 형상을 갖는 상부배기부를 포함하고,상기 상부배기부는 측면에서 상기 배기부에 수집된 전해액 및 가스를 배출시키는 배기구를 형성한 것을 특징으로 하는 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버.
- 제12항에 있어서, 상기 하부커버는상기 셀영역에서 상기 배기부에 연통되어 누출된 전해액 및 가스를 상기 배기부에 전달하도록 상기 배기부와 연통되는 배기출구를 포함하는 배기셀을 일방으로 배열된 셀중에서 최외각에 위치된 셀보다 내측에 위치된 셀에 형성한 것을 특징으로 하는 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버.
- 제12항에 있어서, 상기 셀영역은세로방향으로 연장되는 하나 이상의 세로격벽에 의해 구획되며, 각각의 세로격벽마다 상호 이격되어 한 쌍의 벽이 상기 세로격벽을 횡으로 관통하여 인접된 셀에 누출된 전해액의 이동로를 형성하는 가이드측벽을 포함하는 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버.
- 제14항에 있어서, 상기 배기셀은상기 축전지몸체의 내측에 연결되도록 관통형성되는 유입구를 향해 하향 경사지는 바닥면을 이루는 오목부;상기 오목부의 경사진 바닥면의 상측에서 한쪽 끝단이 인접된 셀과의 경계를 구획하는 세로격벽에서 연장되는 제2보호벽;상기 제2보호벽과 이격된 위치에서 가로측 방향으로 연장되는 가로격벽을 향해 연장되어 상기 가로격벽 사이로 상기 제2유입구에서 누출 또는 회수되는 전해액이 입출입되는 제2출구를 형성하는 제3보호벽;상기 세로격벽과 반대쪽 세로격벽에서 상기 제2출구측으로 대각선으로 연장되는 수용벽; 및상기 가로격벽에서 상기 제2출구의 전방에서 돌출되는 돌출벽을 포함하는 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버.
- 제15항에 있어서, 상기 제3보호벽은반대쪽 끝단이 상기 제2수용벽과 마주볼 수 있도록 경사진 방향으로 꺽여서 연장되어 상기 제3보호벽과의 사이로 상기 가이드측벽에서 전달되는 전해액을 수용하는 수용공간을 형성하는 것을 특징으로 하는 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버.
- 제12항 내지 제16항중 한 항에 있어서, 상기 셀영역은바닥면이 상기 유입구를 향해 하향 경사지도록 형성되는 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버.
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP12793353.9A EP2624328A4 (en) | 2011-05-31 | 2012-04-06 | BATTERY COVER WITH DOUBLE SEALING STRUCTURE |
| CN201280002638.8A CN103329302B (zh) | 2011-05-31 | 2012-04-06 | 具有双重密封结构的蓄电池盖子 |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| KR10-2011-0052122 | 2011-05-31 | ||
| KR1020110052122A KR101323919B1 (ko) | 2011-05-31 | 2011-05-31 | 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2012165760A2 true WO2012165760A2 (ko) | 2012-12-06 |
| WO2012165760A3 WO2012165760A3 (ko) | 2013-02-07 |
Family
ID=47260009
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/KR2012/002650 Ceased WO2012165760A2 (ko) | 2011-05-31 | 2012-04-06 | 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버 |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP2624328A4 (ko) |
| KR (1) | KR101323919B1 (ko) |
| CN (1) | CN103329302B (ko) |
| WO (1) | WO2012165760A2 (ko) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US10193115B2 (en) | 2016-03-23 | 2019-01-29 | East Penn Manufacturing Co. | Battery cover |
Families Citing this family (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR101490028B1 (ko) * | 2013-06-19 | 2015-02-06 | 세방전지(주) | 밀봉된 가스배기홀을 구비한 축전지용 상부커버 |
| JP6596874B2 (ja) * | 2015-03-30 | 2019-10-30 | 株式会社Gsユアサ | 鉛蓄電池及び鉛蓄電池の蓋部材の製造方法 |
| KR102035125B1 (ko) * | 2015-11-23 | 2019-10-23 | 주식회사 엘지화학 | 2차 전지용 파우치 |
| CN105529414B (zh) * | 2016-01-06 | 2018-11-13 | 浙江汇同电源有限公司 | 一种蓄电池 |
| CN105529415B (zh) * | 2016-01-06 | 2018-11-13 | 浙江汇同电源有限公司 | 一种蓄电池 |
| KR101799238B1 (ko) | 2017-06-09 | 2017-11-17 | 김국현 | 배터리 커버 조립체 |
| KR101799239B1 (ko) | 2017-06-09 | 2017-11-17 | 김국현 | 배터리 커버 조립체 제작방법 |
| JP6973039B2 (ja) * | 2017-12-25 | 2021-11-24 | 株式会社Gsユアサ | 鉛蓄電池 |
| JPWO2019203090A1 (ja) * | 2018-04-17 | 2021-04-22 | 昭和電工マテリアルズ株式会社 | 鉛蓄電池の蓋、及び鉛蓄電池 |
| KR102295775B1 (ko) * | 2019-07-30 | 2021-08-31 | 한국앤컴퍼니 주식회사 | 미로 누액이동경로를 제공하는 납축전지의 누액방지 구조 |
| KR102795087B1 (ko) * | 2021-01-11 | 2025-04-10 | 주식회사 엘지에너지솔루션 | 배터리 모듈, 배터리 팩, 및 자동차 |
| CN115084737B (zh) * | 2022-07-29 | 2024-07-12 | 扬州千裕电气有限公司 | 一种锂亚电池组盖 |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS54131037U (ko) | 1978-03-04 | 1979-09-11 |
Family Cites Families (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP4138275B2 (ja) * | 2001-07-23 | 2008-08-27 | エキサイド インダストリーズ リミテッド | 電解液漏れ抵抗自動車用バッテリ |
| KR20040038697A (ko) * | 2002-10-28 | 2004-05-08 | 후루카와 덴치 가부시키가이샤 | 축전지의 배기 구조 |
| US20060166081A1 (en) * | 2003-01-06 | 2006-07-27 | Tulip Corporation | Battery manifold vent |
| KR100597377B1 (ko) * | 2004-10-22 | 2006-07-10 | 주식회사 아트라스비엑스 | 납축전지용 벤트캡 |
| JP5115199B2 (ja) * | 2006-08-04 | 2013-01-09 | 株式会社Gsユアサ | 鉛蓄電池 |
| JP5148863B2 (ja) * | 2006-11-02 | 2013-02-20 | 古河電池株式会社 | 蓄電池の排気構造 |
| JP5429592B2 (ja) * | 2008-08-08 | 2014-02-26 | 株式会社Gsユアサ | 蓄電池における蓋部構造 |
| BRPI0907551B1 (pt) * | 2008-04-25 | 2019-07-09 | Gs Yuasa International Ltd | Bateria de armazenamento |
| JP5446326B2 (ja) * | 2009-03-04 | 2014-03-19 | 新神戸電機株式会社 | 鉛蓄電池 |
-
2011
- 2011-05-31 KR KR1020110052122A patent/KR101323919B1/ko not_active Expired - Fee Related
-
2012
- 2012-04-06 WO PCT/KR2012/002650 patent/WO2012165760A2/ko not_active Ceased
- 2012-04-06 CN CN201280002638.8A patent/CN103329302B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2012-04-06 EP EP12793353.9A patent/EP2624328A4/en not_active Withdrawn
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS54131037U (ko) | 1978-03-04 | 1979-09-11 |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US10193115B2 (en) | 2016-03-23 | 2019-01-29 | East Penn Manufacturing Co. | Battery cover |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| WO2012165760A3 (ko) | 2013-02-07 |
| CN103329302B (zh) | 2015-10-14 |
| CN103329302A (zh) | 2013-09-25 |
| EP2624328A4 (en) | 2014-12-31 |
| KR101323919B1 (ko) | 2013-10-31 |
| EP2624328A2 (en) | 2013-08-07 |
| KR20120133476A (ko) | 2012-12-11 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| WO2012165760A2 (ko) | 이중 밀폐구조를 갖는 축전지용 커버 | |
| WO2022244994A1 (ko) | 가스 벤팅 패스를 구비한 배터리 팩 | |
| WO2022265360A1 (ko) | 배터리 모듈, 그것을 포함하는 배터리 팩, 및 자동차 | |
| WO2022260425A1 (ko) | 배터리 모듈, 그것을 포함하는 배터리 팩, 및 자동차 | |
| WO2021025469A1 (ko) | 배터리 모듈과 강성 빔을 통합하고 역방향 조립 방식을 채용한 배터리 팩 | |
| WO2021221353A1 (ko) | 냉각 유로 구조의 효율화 및 안정성을 향상시킨 배터리 팩 및 이를 포함하는 자동차 | |
| WO2022035295A1 (ko) | 배터리 팩, 그리고 이를 포함하는 자동차 | |
| WO2018135756A1 (ko) | 배터리 모듈, 이러한 배터리 모듈을 포함하는 배터리 팩 및 이러한 배터리 팩을 포함하는 자동차 | |
| WO2017104942A1 (ko) | 배터리 모듈, 이러한 배터리 모듈을 포함하는 배터리 팩 및 이러한 배터리 팩을 포함하는 자동차 | |
| WO2020060055A1 (ko) | 모듈 하우징을 포함하는 배터리 모듈 | |
| WO2022255592A1 (ko) | 진공호퍼 프리챠져 | |
| WO2023146277A1 (ko) | 배터리 팩 및 이를 포함하는 자동차 | |
| WO2022103131A1 (ko) | 절연유를 이용한 냉각 구조를 갖는 배터리 모듈, 그리고 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차 | |
| WO2022097943A1 (ko) | 전기 차량용 공냉식 배터리 팩 | |
| WO2023243875A1 (ko) | 화재 안전성을 개선한 배터리 팩 | |
| WO2022108281A1 (ko) | 배터리 모듈, 그것을 포함하는 배터리 팩, 및 자동차 | |
| WO2022158765A1 (ko) | 전지 모듈 이를 포함하는 전지 팩 | |
| WO2021256693A1 (ko) | 배터리 모듈 | |
| WO2023287232A1 (ko) | 배터리 팩 프레임, 이를 포함하는 배터리 랙 및 전력 저장 장치 | |
| WO2023128574A1 (ko) | 배터리 팩 및 이를 포함하는 자동차 | |
| WO2018174400A1 (ko) | 배터리팩의 냉각 장치 | |
| WO2023287234A1 (ko) | 배터리 랙 및 이를 포함하는 전력 저장 장치 | |
| WO2023128382A1 (ko) | 소화수 저장 탱크를 구비한 배터리 팩 | |
| WO2023074975A1 (ko) | 배터리 냉각장치 | |
| WO2026038750A1 (ko) | 냉각 장치 및 이를 포함하는 배터리 팩 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 12793353 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A2 |
|
| REEP | Request for entry into the european phase |
Ref document number: 2012793353 Country of ref document: EP |
|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 2012793353 Country of ref document: EP |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |