BR112015032267B1 - Sistema de células eletroquímicas para produzir um módulo de bateria para um veículo elétrico ou híbrido e método para produzir um módulo de bateria para um veículo elétrico ou híbrido - Google Patents

Sistema de células eletroquímicas para produzir um módulo de bateria para um veículo elétrico ou híbrido e método para produzir um módulo de bateria para um veículo elétrico ou híbrido Download PDF

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Abstract

faixa de células eletroquímicas para proporcionar um módulo de bateria para veículo elétrico ou híbrido, e método de realização de tal módulo. a invenção refere-se principalmente a um sistema de células eletroquímicas para a produção de um módulo de bateria para um veículo elétrico ou híbrido, que compreende uma pilha de células eletroquímicas flexíveis, caracterizado pelo fato de que compreende pelo menos uma faixa de sustentação (2) com pelo menos uma célula eletroquímica (7, 8) disposta na superfície da mesma. de acordo com a invenção, a faixa de sustentação (2) pode ser cortada de tal modo que o número de células eletroquímicas (7, 8) dispostas sobre a superfície seja adaptado para fornecer a potência de bateria necessária, e a faixa pode ser dobrada de modo a permitir que as células eletroquímicas (7, 8) sejam posicionadas lado a lado e empilhadas uma sobre a outra.

Description

[001] A invenção refere-se principalmente a um sistema de células eletroquímicas destinado a proporcionar um módulo de bateria para veículo elétrico ou híbrido.
[002] A invenção se refere igualmente a um método de realização de tal módulo a partir de tal sistema.
[003] O domínio da técnica da invenção refere-se às fontes de energia com armazenamento eletroquímico que compreendem diversas células eletroquímicas conectadas em série. Essas fontes de energia se aplicam notadamente às baterias elétricas para garantir a tração de veículos elétricos ou híbridos.
[004] Uma bateria compreende um conjunto de módulos, em que os próprios compreendem um conjunto de células eletroquímicas.
[005] Nessas células ocorrem reações eletroquímicas reversíveis que permitem produzir corrente no momento da descarga da bateria, ou armazenar a energia quando a bateria está sendo carregada. As baterias de tipo lítio-íon são particularmente conhecidas.
[006] As células eletroquímicas podem ser de tipo cilíndrico, prismático ou flexível. Na tecnologia de células flexíveis, comumente denominada “pouch-cells”, cada célula compreende uma placa metálica que integra um eletrodo positivo, um eletrodo negativo e um separador. Cada célula comporta igualmente um terminal positivo e um terminal negativo que são, cada um, respectivamente ligados ao terminal negativo e ao terminal positivo das células adjacentes.
[007] Para proporcionar um módulo de bateria, as células flexíveis são empilhadas umas sobre as outras. O empilhamento deve ser realizado de modo que as células eletroquímicas fiquem precisamente justapostas e em um sentido preciso caso o empilhamento seja dito simples, isto é, que os terminais positivos e negativos das células estejam todos situados em um mesmo lado do módulo, ou caso o empilhamento seja dito em quincôncio, isto é, que os terminais positivos e negativos das células estejam em oposição. Esse empilhamento precisa, assim, de uma mão- de-obra qualificada e gera um tempo de montagem não negligenciável. Além disso, as cargas e as descargas da bateria provocam uma produção de calor que pode conduzir à deterioração das células.
[008] Ou pode-se verificar que a constituição de um módulo de bateria dotado de um permutador de calor é complexa em razão da dupla problemática da realização do empilhamento das células e do acréscimo do permutador de calor.
[009] Nesse contexto, a presente invenção visa, em primeiro lugar, um sistema que permite proporcionar um módulo de bateria de modo simples com um tempo de montagem limitado.
[010] A invenção visa ainda tal sistema que permite proporcionar um módulo de bateria dotado de um permutador de calor.
[011] Para este fim, o sistema de células eletroquímicas da invenção é essencialmente caracterizado pelo fato de que comporta pelo menos uma faixa de sustentação sobre a superfície da qual está disposta pelo menos uma célula eletroquímica, estando a faixa de sustentação apta a poder ser cortada e dobrada.
[012] Desse modo, a faixa de sustentação pode ser vantajosamente dobrada de maneira a poder permitir o encaixe das células eletroquímicas entre si e proporcionar um empilhamento das células umas sobre as outras.
[013] De acordo com uma variante de execução, a faixa de sustentação pode ser recortada de modo que seu comprimento e o número de células eletroquímicas dispostas sobre sua superfície sejam adaptados para obter a potência de bateria necessária.
[014] O sistema da invenção pode igualmente comportar as características opcionais seguintes, consideradas isoladamente ou de acordo com todas as combinações técnicas possíveis:
[015] - pelo menos uma faixa de sustentação que apresenta uma alternância de primeiras zonas sobre a superfície de cada uma das quais está disposta pelo menos uma célula eletroquímica, e de segundas zonas desprovidas de células eletroquímicas;
[016] - a faixa de sustentação está, assim, apta a poder ser cortada e dobrada no nível dessas segundas zonas;
[017] - de preferência, a totalidade da faixa de sustentação pode ser cortada e/ou dobrada antes de a colocação das células eletroquímicas;
[018] - dessa maneira, as células eletroquímicas podem ser dispostas em qualquer ponto sobre a superfície da faixa de sustentação, em que as partes da faixa de sustentação sobre as quais as células eletroquímicas são dispostas constituem as primeiras zonas, sendo as segundas zonas definidas pelas partes da faixa de sustentação sobre as quais nenhuma célula eletroquímica está disposta;
[019] - cada segunda zona da faixa de sustentação tem um comprimento e propriedades de flexibilidade que permitem conferir à faixa de sustentação a forma de um serpentina que compreende uma sucessão de pinos;
[020] - em que cada pino compreende:
[021] - duas primeiras zonas da faixa de sustentação substancialmente paralelas;
[022] - uma porção de junção em arco circular que corresponde a uma segunda zona da faixa sustentação, em que essa porção de junção liga as duas primeiras zonas da faixa de sustentação;
[023] - pelo menos um conduto de circulação de fluido que se estende entre uma entrada e uma saída de fluido é disposto na largura da faixa de sustentação que forma então uma faixa de arrefecimento;
[024] - dessa maneira, o conduto de circulação de fluido é disposto o mais perto possível da célula eletroquímica a ser arrefecida;
[025] - de preferência, cada primeira zona da faixa de sustentação é ensanduichada entre duas células eletroquímicas dispostas, cada uma, sobre a superfície de uma face externa da dita primeira zona, em que cada primeira zona da faixa de sustentação forma uma unidade de células duplas;
[026] - cada segunda zona da faixa de sustentação tem um comprimento e propriedades de flexibilidade que permitem conferir à faixa de sustentação a forma de um serpentina que compreende uma sucessão de pinos;
[027] - em que cada pino compreende:
[028] - duas unidades de células duplas substancialmente paralelas que compreendem, cada uma, uma primeira zona da faixa de sustentação ensanduichada entre duas células eletroquímicas;
[029] - uma porção de junção em arco circular que corresponde a uma segunda zona da faixa sustentação, em que essa porção de junção liga as ditas duas unidades de células duplas da faixa de sustentação;
[030] - pelo menos uma das duas células de uma unidade de células duplas compreende, no nível de sua face oposta à primeira zona da faixa de sustentação, uma placa elástica, em que a alternância de células dotadas de uma placa elástica e de células desprovidas de placa elástica permite posicionar pelo menos uma placa elástica entre duas células em apoio de contato uma contra a outra de duas unidades de células duplas adjacentes e encaixadas após a dobra da segunda zona relacionada da faixa de sustentação;
[031] - a face externa oposta à primeira zona da faixa de sustentação das duas células de cada unidade de células duplas comporta uma placa elástica.
[032] - a placa elástica é uma placa de espuma.
[033] - a faixa de sustentação comporta em pelo menos uma de suas faces no lado de uma célula eletroquímica uma manta de aquecimento em apoio de contato superficial contra a faixa de sustentação, cuja manta de aquecimento é assim ensanduichada entre uma célula e a primeira zona correspondente da faixa de sustentação;
[034] - a faixa de arrefecimento comporta duas mantas de aquecimento em apoio de contato superficial contra as faces opostas da dita faixa de sustentação, cujas mantas de aquecimento são, assim, ensanduichadas entre uma célula e a primeira zona correspondente da faixa de sustentação;
[035] - a faixa de sustentação e a manta de aquecimento são proporcionadas em uma única peça;
[036] - cada manta de aquecimento integra um elemento de ligação elétrica que permite ligar em série as células eletroquímica situadas em um mesmo lado da faixa de sustentação;
[037] - diversos condutos de circulação de fluido são dispostos na largura da faixa de sustentação;
[038] - a faixa de sustentação comporta diversas faixas de sustentação paralelas na largura de cada uma das quais é disposto pelo menos um conduto de circulação de fluido que se estende entre uma entrada e uma saída de fluido.
[039] A invenção se refere igualmente a um método de realização de um módulo de células eletroquímicas que é essencialmente caracterizado pelo fato de que compreende pelo menos as etapas de:
[040] - proporcionar o sistema, tal como anteriormente descrito; e
[041] - dobrar em acordeão/ziguezague a faixa de sustentação ao redor de cada uma das segundas zonas,
[042] isto resulta no encaixe das células eletroquímicas entre si e a realização de um empilhamento de células. Vantajosamente, anteriormente à dobra em acordeão, procede-se ao corte do sistema de células no nível de uma segunda zona da faixa de sustentação de acordo com o número de células exigidas no módulo de bateria previsto.
[043] Outras características e vantagens da invenção surgirão claramente a partir da descrição que é fornecida abaixo, a título indicativo e nulamente limitante, em referência às Figuras anexas, dentre as quais:
[044] - a Figura 1 é uma vista em corte transversal explodida de uma unidade de células duplas do sistema da invenção, de acordo com uma primeira variante,
[045] - a Figura 2 é uma vista em corte transversal de uma unidade de células duplas do sistema da invenção, de acordo com a primeira variante,
[046] - a Figura 3 é uma representação esquemática em perspectiva do sistema de células eletroquímicas da invenção, de acordo com uma segunda variante,
[047] - a Figura 4 é uma vista de cima do sistema de células eletroquímicas da invenção, de acordo com a primeira e a segunda variantes, representado em posição de semi-montagem do módulo de bateria,
[048] - a Figura 5 é uma representação esquemática em perspectiva do módulo de bateria realizado a partir do sistema de células eletroquímicas da invenção de acordo com a segunda variante de realização,
[049] - a Figura 6 uma vista de cima do sistema de células eletroquímicas da invenção de acordo com uma terceira variante, representado em posição de semi- montagem do módulo de bateria, e
[050] - a Figura 7 uma vista de cima do sistema de células eletroquímicas da invenção de acordo com uma quarta variante, representado em posição de semi- montagem do módulo de bateria.
[051] Em referência à Figura 3, o sistema de células eletroquímicas da invenção 1 compreende uma faixa de sustentação 2 proporcionada em plástico flexível e compreende, nessa variante, duas faixas paralelas 3, 4 cuja estrutura será descrita mais à frente.
[052] A faixa de sustentação 2 compreende uma alternância de segundas zonas 5 de comprimento L1 e de primeiras zonas 6 de comprimento L2 superior ao comprimento L1. Cada primeira zona 6 é ensanduichada entre duas células eletroquímica 7, 8 constituindo, assim, uma unidade de células duplas 9. O sistema da invenção 1 compreende, assim, uma alternância de unidades de células duplas 9 e de segundas zonas 5 da faixa de sustentação 2, que liga cada unidade de células duplas 9 à unidade adjacente 9.
[053] Além disso, cada célula 7,8 compreende em sua face oposta 10,11 à primeira zona 6, uma placa de espuma 12,13 cuja funcionalidade no seio do módulo de bateria será descrita mais à frente.
[054] Em referência às Figuras 1 e 2, cada unidade de células duplas 9 compreende em sua parte central a primeira zona 6 da faixa de sustentação 2. Nessa variante, a faixa de sustentação 2 compreende uma faixa exclusiva e compreende cinco condutos de circulação de fluido 13 dispostos em sua largura e ligados, cada um, a uma entrada e uma saída de fluido não representadas nessas Figuras. Alternativamente, é possível prever apenas uma única entrada de fluido e uma única saída de fluido para esses cinco condutos que seriam ligados entre si par junções curvas no nível das extremidades da faixa de sustentação 2.
[055] De modo geral, é vantajoso que o sentido de circulação do fluido nos cinco condutos de circulação de fluido 13 seja oposto a pelo menos alguns desses condutos, de modo a homogeneizar o arrefecimento de cada célula 7,8.
[056] A primeira zona 6 da faixa de sustentação 2 é, como já descrito em referência à Figura 3, ensanduichada entre duas células eletroquímicas 7,8 cujas faces opostas 10,11 à faixa de sustentação 2 são cobertas por uma placa de espuma 12,13.
[057] Além disso, de acordo com essa variante de realização, a faixa de sustentação 2 compreende duas mantas de aquecimento 14,15 encaixadas em suas faces opostas. Assim, cada manta de aquecimento 14,15 é ensanduichada entre uma célula eletroquímica 7,8 e a primeira zona 6 da faixa de sustentação 2.
[058] Essa manta de aquecimento 14,15 permite aquecer as células 7,8 quando o módulo de bateria é utilizado em condições climáticas frias.
[059] Além disso, e embora não visível nas Figuras 1 e 2, é possível prever que as mantas de aquecimento 14,15 integram elementos de ligação elétricas que permitem ligar as células eletroquímicas 7,8 situadas em um mesmo lado da faixa de sustentação 2. Nessa configuração, as células 7,8 do módulo serão ainda ligadas paralelamente por meios não representados, mas conhecidos pelo versado na técnica. Vantajosamente, a faixa de sustentação 2 e as mantas de aquecimento 14,15 são proporcionadas em uma única peça.
[060] Todos os elementos que constituem cada unidade de células duplas 9, seja a primeira zona 6 da faixa de sustentação 2, as mantas de aquecimento 14,15, as células eletroquímicas 7,8 e as placas de espuma 12,13, estão em apoio de contato superficial umas contra as outras.
[061] Descrevem-se agora as etapas de realização de um módulo de bateria a partir do sistema de células eletroquímicas da invenção 1.
[062] Em referência à Figura 4, a realização do módulo efetua-se por uma dobra em acordeão do sistema de células eletroquímicas 1. Mais precisamente, cada segunda zona 5 da faixa de sustentação 2 é dobrada no sentido inverso da segunda zona adjacente 5 e assim, por todo o comprimento do sistema de células eletroquímicas 1.
[063] Por essa dobra em acordeão, assim como pelo comprimento constante L1 de cada segunda zona de dobra 5 e pelo comprimento constante L2 de cada primeira zona 6, cada unidade de células duplas 6 é colocada voltada para a unidade de células duplas adjacentes 6. Essa dobra é proporcionada até que as unidades de células duplas adjacentes 6 sejam todas encaixadas umas às outras.
[064] Como representado na Figura 5, isto resulta no empilhamento das unidades de células duplas 9 e através do mesmo, o empilhamento de todas as células eletroquímicas, constituindo assim um módulo de bateria 15.
[065] Nesse empilhamento, as placas de espuma 12,13 são dispostas entre as duas células 7,7; 8,8 situadas entre duas primeiras zonas 6 adjacentes. As placas de espuma 12,13 permitem formar placas com as células 7,8 contra a faixa de arrefecimento e absorver as dilatações importantes das células resultantes de variações térmicas.
[066] Em referência à Figura 7, cada célula do empilhamento 7,8 pode ser isolada de sua célula adjacente 7,8 por uma exclusiva placa de espuma 13. Para isto, cada unidade de células duplas 9 compreende apenas uma placa de espuma 13 encaixada em uma única de duas células 8. De acordo com a Figura 7, apenas as células 8 dispostas em um lado da faixa de sustentação 2 compreendem uma placa de espuma 13. Mas pode-se prever outra repartição de placas de espuma 13 pela realização de uma alternância particular de células que compreende uma placa de espuma 12,13 e células desprovidas de placa de espuma.
[067] Além disso, pode-se prever a implementação de um sistema de células eletroquímicas 2, tal como descrito anteriormente, que compreende um grande número de unidades de células duplas 9. De acordo com o número de células necessário à constituição de um módulo em particular 15, uma operação de recorte do sistema de células 1 no nível de uma segunda zona 5 da faixa de sustentação 2 que delimita o número de células necessárias será realizado antes de efetuar a dobra da faixa de sustentação 2.
[068] Na variante representada na Figura 5 que corresponde ao sistema de célula 1 da Figura 3, a faixa de sustentação 2 compreende duas faixas de sustentação 3, 4 que constituem, cada uma, um circuito de circulação de fluido independente 3,4. Cada conduto de circulação de fluido 3, 4 se estende desde uma entrada de fluido 16,17 até uma saída de fluido 18,19, ligado a um circuito de água do veículo. As entradas 16,17 e as saídas de fluidos 18,19 são dispostas de modo oposto em relação ao módulo 15, o que resulta, então, em uma circulação inversa de fluido no primeiro conduto de circulação de fluido 3 em relação ao segundo conduto 4, e uma repartição homogênea do frescor dissipado em cada célula 7,7 do módulo 15.
[069] Permanecendo dentro do âmbito da invenção, e em referência à Figura 6, é possível prever que a faixa de sustentação 2 não compreende o conduto de circulação em sua largura. Nesse caso, a faixa de sustentação 2 forma uma faixa de ligação 2 que garante a ligação mecânica entre as células e que permitem a montagem fácil e rápida de um módulo de bateria, tal como descrito e representado em referência às Figuras 4 e 5. Um elemento de permuta térmica suplementar poderá ser acrescentado ao módulo de bateria.
[070] Além disso, é igualmente possível prever a presença apenas de uma única célula 7 por unidade de células 9.
[071] Nesse caso, e quando a faixa 2 forma uma faixa de arrefecimento 2, cada célula 7 está em contato com duas primeiras zonas 6 da faixa de sustentação 2 no momento da realização do empilhamento.
[072] Assim, de acordo com a invenção, a faixa 2, que forma a faixa de arrefecimento 2 ou exclusivamente a faixa de ligação 2, permite a realização, por uma única operação de dobra, de um módulo de bateria de células flexíveis. O sistema de células 1 pode ser anteriormente recortado de acordo com o número de células do módulo a serem proporcionadas.
[073] Quando a faixa 2 forma a faixa de sustentação 2, essa última apresenta uma dupla função de ligação mecânica das células e de elemento de arrefecimento dessas células.
[074] Enfim, é possível inserir nas unidades de células duplas 9 uma ligação elétrica, assim como uma manta de aquecimento, ou ainda qualquer outro elemento que possa ser necessário ao funcionamento ou ao aperfeiçoamento das células do módulo de bateria.

Claims (15)

1. Sistema de células eletroquímicas para produzir um módulo de bateria para um veículo elétrico ou híbrido compreendendo um empilhamento de células eletroquímicas flexíveis, compreendendo pelo menos uma faixa de sustentação (2) sobre a superfície da qual está disposta uma pluralidade de células eletroquímicas (7, 8), a faixa de sustentação (2) sendo configurada para ser dobrada de modo a poder permitir que as células eletroquímicas (7, 8) sejam encaixadas juntas e produzir um empilhamento das células (7, 8), umas sobre as outras, a faixa de sustentação (2) tendo uma alternância de primeiras zonas (6) sobre a superfície de cada uma das quais está disposta pelo menos uma célula eletroquímica (7, 8), e de segundas zonas (5) desprovidas de células eletroquímicas (7, 8), a faixa de sustentação (2) sendo configurada para ser dobrada nessas segundas zonas (5), CARACTERIZADO pelo fato de que a faixa de sustentação (2) compreende, em pelo menos uma de suas faces na lateral de uma célula eletroquímica (7, 8), uma manta de aquecimento (14, 15) em apoio de contato superficial contra a faixa de sustentação (2), dita manta de aquecimento (14, 15) sendo, assim, ensanduichada entre uma célula (7, 8) e a primeira zona correspondente (6) da faixa de sustentação (2).
2. Sistema, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que cada segunda zona (5) da faixa de sustentação (2) tem um comprimento e propriedades de flexibilidade que tornam possível conferir à faixa de sustentação (2) a forma de uma serpentina que compreende uma sucessão de pinos, em que cada pino compreende:- duas primeiras zonas (6) da faixa de sustentação (2) que são paralelas;- uma porção de junção na forma de arco circular que corresponde a uma segunda zona (5) da faixa de sustentação (2), esta porção de junção ligando as duas primeiras zonas (6) da faixa de sustentação (2).
3. Sistema, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 e 2, CARACTERIZADO pelo fato de que pelo menos um conduto de circulação de fluido (3, 4; 13) que se estende entre uma entrada de fluido (16, 17) e uma saída de fluido (18, 19), é formado na largura da faixa de sustentação (2), que forma então uma faixa de arrefecimento (2).
4. Sistema, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, CARACTERIZADO pelo fato de que cada primeira zona (6) da faixa de sustentação (2) é ensanduichada entre duas células eletroquímicas (7, 8) dispostas, cada uma, sobre a superfície de uma face externa da dita primeira zona (6), cada primeira zona (6) da faixa de sustentação (2) formando uma unidade de células duplas (9).
5. Sistema, de acordo com a reivindicação 4, CARACTERIZADO pelo fato de que cada segunda zona (5) da faixa de sustentação (2) tem um comprimento e propriedades de flexibilidade que permitem conferir à faixa de sustentação (2) a forma de uma serpentina que compreende uma sucessão de pinos, cada pino compreendendo duas unidades de células duplas (9) paralelas que compreendem, cada uma, uma primeira zona (6) da faixa de sustentação (2) ensanduichada entre duas células eletroquímicas (7, 8) e uma porção de junção na forma de arco circular que corresponde a uma segunda zona (5) da faixa sustentação (2), a referida porção de junção ligando as ditas duas unidades de células duplas (9) da faixa de sustentação (2).
6. Sistema, de acordo com qualquer uma das reivindicações 4 e 5, CARACTERIZADO pelo fato de que pelo menos uma (7, 8) das duas células (7, 8) de uma unidade de células duplas (9) compreende, em sua face oposta (10,11) à primeira zona (6) da faixa de sustentação (2), uma placa elástica (12,13), a alternância de células (7, 8) dotadas de uma placa elástica (12,13) e de células (7, 8) desprovidas de placa elástica (12, 13) tornando possível posicionar pelo menos uma placa elástica (12,13) entre duas células em apoio de contato uma contra a outra (7, 8) de duas unidades de células duplas (9) que são adjacentes e encaixadas após a dobra da segunda zona relacionada (5) da faixa de sustentação (2).
7. Sistema, de acordo com qualquer uma das reivindicações 4 a 6, CARACTERIZADO pelo fato de que a face externa oposta (10,11) à primeira zona (6) da faixa de sustentação (2) das duas células (7, 8) de cada unidade de células duplas (9) compreende uma placa elástica (12,13).
8. Sistema, de acordo com a reivindicação 6, CARACTERIZADO pelo fato de que a placa elástica (12,13) é uma placa de plástico espumado.
9. Sistema, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 8, CARACTERIZADO pelo fato de que a faixa de sustentação (2) duas mantas de aquecimento (14, 15) em apoio de contato superficial contra as faces opostas da dita faixa de sustentação (2), ditas mantas de aquecimento (14,15) sendo, assim, ensanduichadas entre uma célula (7, 8) e a primeira zona correspondente (6) da faixa de sustentação (2)
10. Sistema, de acordo com qualquer uma das reivindicações 4 a 9, CARACTERIZADO pelo fato de que a faixa de sustentação (2) e a manta de aquecimento (14,15) são produzidas em uma única peça.
11. Sistema, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 10, CARACTERIZADO pelo fato de que cada manta de aquecimento (14,15) incorpora um elemento de ligação elétrica que torna possível ligar em série as células eletroquímicas (7, 8) situadas em um e no mesmo lado da faixa de sustentação (2).
12. Sistema, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 11, CARACTERIZADO pelo fato de que um número de condutos de circulação de fluido (13) são formados na largura da faixa de sustentação (2).
13. Sistema, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 12, CARACTERIZADO pelo fato de que a faixa de sustentação (2) compreende um número de faixas de sustentação paralelas (3, 4) na largura de cada uma das quais é formado pelo menos um conduto de circulação de fluido (3, 4) que se estende entre uma entrada de fluido (16,17) e uma saída (18,19) de fluido.
14. Método para produzir um módulo de bateria para um veículo elétrico ou híbrido compreendendo um empilhamento de células eletroquímicas flexíveis, CARACTERIZADO pelo fato de que compreende pelo menos as etapas de:- produzir o sistema conforme definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 13, e- dobrar de forma sinuosa (accordion-folding) a faixa de sustentação (2) ao redor de cada uma das segundas zonas (5),do qual resulta o encaixe das células eletroquímicas (7, 8) juntas e a produção de um empilhamento de células (7, 8).
15. Método, de acordo com a reivindicação 14, CARACTERIZADO pelo fato de que anteriormente à dobra de forma sinuosa, o sistema de células (1) é cortado em uma segunda zona (5) da faixa de sustentação (2) de acordo com o número de células requeridas no módulo de bateria resultante.
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