DE102008011508A1 - Energiespeicher sowie Verfahren zur Herstellung des Energiespeichers - Google Patents
Energiespeicher sowie Verfahren zur Herstellung des Energiespeichers Download PDFInfo
- Publication number
- DE102008011508A1 DE102008011508A1 DE200810011508 DE102008011508A DE102008011508A1 DE 102008011508 A1 DE102008011508 A1 DE 102008011508A1 DE 200810011508 DE200810011508 DE 200810011508 DE 102008011508 A DE102008011508 A DE 102008011508A DE 102008011508 A1 DE102008011508 A1 DE 102008011508A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- structures
- heat dissipation
- energy store
- heat
- store according
- 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
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 title claims abstract description 37
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 title claims abstract description 35
- 239000000758 substrate Substances 0.000 title claims abstract description 26
- 238000003860 storage Methods 0.000 title claims abstract description 13
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims abstract description 10
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims abstract description 9
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 4
- 208000001840 Dandruff Diseases 0.000 claims 1
- 206010000496 acne Diseases 0.000 claims 1
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 229910003460 diamond Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010432 diamond Substances 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 238000005253 cladding Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 238000005338 heat storage Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 description 1
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 1
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
- H01M10/04—Construction or manufacture in general
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
- H01G9/00—Electrolytic capacitors, rectifiers, detectors, switching devices, light-sensitive or temperature-sensitive devices; Processes of their manufacture
- H01G9/0003—Protection against electric or thermal overload; cooling arrangements; means for avoiding the formation of cathode films
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
- H01G11/00—Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
- H01G11/10—Multiple hybrid or EDL capacitors, e.g. arrays or modules
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
- H01G11/00—Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
- H01G11/78—Cases; Housings; Encapsulations; Mountings
- H01G11/82—Fixing or assembling a capacitive element in a housing, e.g. mounting electrodes, current collectors or terminals in containers or encapsulations
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
- H01G2/00—Details of capacitors not covered by a single one of groups H01G4/00-H01G11/00
- H01G2/08—Cooling arrangements; Heating arrangements; Ventilating arrangements
-
- 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
- H01M10/42—Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
- H01M10/48—Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte
-
- 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
- H01M10/60—Heating or cooling; Temperature control
- H01M10/61—Types of temperature control
- H01M10/613—Cooling or keeping cold
-
- 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
- H01M10/60—Heating or cooling; Temperature control
- H01M10/64—Heating or cooling; Temperature control characterised by the shape of the cells
-
- 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
- H01M10/60—Heating or cooling; Temperature control
- H01M10/65—Means for temperature control structurally associated with the cells
- H01M10/655—Solid structures for heat exchange or heat conduction
- H01M10/6551—Surfaces specially adapted for heat dissipation or radiation, e.g. fins or coatings
-
- 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
- H01M50/102—Primary casings; Jackets or wrappings characterised by their shape or physical structure
- H01M50/103—Primary casings; Jackets or wrappings characterised by their shape or physical structure prismatic or rectangular
-
- 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
- H01M50/102—Primary casings; Jackets or wrappings characterised by their shape or physical structure
- H01M50/105—Pouches or flexible bags
-
- 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
- H01M50/102—Primary casings; Jackets or wrappings characterised by their shape or physical structure
- H01M50/107—Primary casings; Jackets or wrappings characterised by their shape or physical structure having curved cross-section, e.g. round or elliptic
-
- 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
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Thermotherapy And Cooling Therapy Devices (AREA)
Abstract
Die Erfindung betrifft einen Energiespeicher 1 mit mindestens einem aktiven Substrat 2 als Speichermedium 3, in dem mindestens ein Wärmeabführkanal 4 ausgebildet ist, wobei der Wärmeabführkanal 4 mit oberflächenvergrößernden Wärmeableitstrukturen 5 erstellt ist. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines derartigen Energiespeichers 1.
Description
- Die Erfindung betrifft einen Energiespeicher mit mindestens einem aktiven Substrat als Speichermedium, in dem mindestens ein Wärmeabführkanal ausgebildet ist.
- Energiespeicher der eingangs genannten Art können zum Beispiel Akkumulatoren oder Kondensatoren sein. Die bekannten Energiespeicher in zylindrischer und/oder prismatischer Bauform werden passiv gekühlt, das heißt, sie geben im Betrieb anfallende Wärme durch Konvektion, Wärmeleitung und/oder Wärmestrahlung ab. Auch ist es denkbar, dass sie aktiv gekühlt werden, sodass eine Wärmeleitung vorliegt. Aufgrund der bisherigen Ausführungsform der Energiespeicher ist eine hinreichend effektive Wärmeabfuhr nicht gegeben, sodass relativ hohe Temperaturen im Betrieb auftreten. Aus diesem Grunde ist auch ein Zusammenschalten mehrerer Energiespeicher in serieller und/oder paralleler Schaltung erschwert. Obwohl die bekannten Energiespeicher in ihrem aktiven Substrat, das ein Speichermedium bildet, mit mindestens einem Wärmeabführkanal ausgebildet sind, reicht die hierdurch abgeführte Wärme oftmals nicht aus, um einen gewünschten Temperaturwert im Betrieb nicht zu überschreiten.
- Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen Energiespeicher der eingangs genannten Art anzugeben, der sich im Betrieb weniger stark erwärmt. Insbesondere soll auch eine Zusammenschaltung mehrerer derartiger Energiespeicher ohne ein Erwärmungsproblem möglich sein. Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass der Wärmeabführkanal mit oberflächenvergrößerenden Wärmeableitstrukturen erstellt ist. Aufgrund des erfindungsgemäßen Vorgehens wird bei der Erstellung des Wärmeabführkanals erfindungsgemäß bereits dafür gesorgt, dass er oberflächenvergrößernde Wärmeableitstrukturen aufweist, mit der Folge, dass aufgrund dieser Wärmeableitstrukturen niedrigere Temperaturen im Betrieb auftreten als bei herkömmlichen Energiespeichern. Die oberflächenvergrößernden Wärmeableitstrukturen sind bei der Erstellung des Wärmeabführkanals gleichzeitig miterzeugt, das heißt, es ist kein zusätzlicher Arbeitsschritt erforderlich, um den Wärmeabführkanal mit den Wärmeableitstrukturen auszustatten, sondern diese werden bei der Erzeugung des Wärmeabführkanals direkt mit ausgebildet.
- Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Wärmeableitstrukturen von einem Anteil des aktiven Substrats gebildet sind. Mithin wird das aktive Substrat, das der Energiespeicherung dient, zumindest bereichsweise, also anteilsmäßig, dazu verwendet, die Wärmeableitstrukturen auszubilden. Das heißt, diese werden durch Formgebung des aktiven Substrats gebildet.
- Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Wärmeableitstrukturen an dem aktiven Substrat wärmeleitend befestigt sind. Mithin sind die wärmeableitenden Strukturen direkt mit dem aktiven Substrat wärmeleitend verbunden, das heißt, bei der Erstellung des Wärmeabführkanals werden an dem aktiven Substrat die Wärmeableitstrukturen unmittelbar befestigt. Zwischenträger, wie Gehäuseelemente und dergleichen, sind demzufolge nicht vorgesehen.
- Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass die Wärmeableitstrukturen von Rippen-, Schuppen-, Noppen- und/oder Wellenstrukturen gebildet sind. Die Rippen können horizontal oder auch vertikal oder auch schräg verlaufend ausgebildet sein. Bei einer Schuppenstruktur handelt es sich um zumindest teilweise überlappende Elemente. Eine Wellenstruktur ist dadurch gekennzeichnet, dass ihre Oberfläche nicht glatt ist, sondern wellenförmig verläuft.
- Ferner ist es vorteilhaft, wenn die Rippenstrukturen zumindest teilweise winklige oder gerundete Rippen aufweisen. Der Rippenkamm ist demzufolge winklig ausgebildet oder weist eine oder mehrere Rundungen auf.
- Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass der Energiespeicher eine Längsachse besitzt, zu der der Wärmeabführkanal koaxial oder parallel verläuft. Sind mehrere Wärmeabführkanäle im Energiespeicher vorgesehen, so verlaufen diese koaxial und/oder parallel zu der Längsachse des Energiespeichers.
- Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist der Wärmeabführkanal mit einer die Wärmeabfuhr unterstützenden Oberflächenverkleidung und/oder Oberflächenbeschichtung versehen. Als Oberflächenverkleidung kann beispielsweise ein Gehäuse dienen. Die Oberflächenbeschichtung wird mittels eines Beschichtungsverfahrens auf das aktive Substrat aufgebracht.
- Es ist vorteilhaft, wenn die Oberflächenverkleidung und/oder Oberflächenbeschichtung hochwärmeleitend ausgebildet ist. Hierfür ist insbesondere eine Beschichtung mit CVD-Diamant vorgesehen. Die Oberflächenverkleidung wird mit einem Material hoher Wärme leitfähigkeit – vorzugsweise einem Metall – ausgeführt. Hierdurch wird die im aktiven Substrat auftretende Wärme optimal abgeleitet.
- Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass das Speichermedium eine prismatische oder zylindrische Grundform aufweist, die insbesondere als kreisförmiger Zylinder ausgebildet ist. Bei einem kreisförmigen Zylinder ist das Längen/Durchmesser-Verhältnis vorzugsweise 4:1 bis 1:1, insbesondere 2:1. Prismatische Zellen, die auch als „Coffebags" oder „Pouchebags" ausgeführt sein können, zeichnen sich durch ein besonders günstiges Oberflächen/Volumen-Verhältnis aus.
- Das Substrat weist bevorzugt eine Außenstruktur auf, die ebenfalls mit einer oberflächenvergrößernden Wärmeableitstruktur – so wie sie vorstehend bereits beschrieben wurde – erstellt ist. Die Außenstruktur kann alternativ mit einer Oberflächenverkleidung, insbesondere mit einem Material hoher Wärmeleitfähigkeit, vorzugsweise ein Metall, und/oder Oberflächenbeschichtung, insbesondere mit CVD-Diamant, versehen sein, wie dies bereits ebenfalls vorstehend ausgeführt wurde.
- Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Grundform einen Boden und/oder eine Deckfläche aufweist, die mit Wärmeableitstrukturen versehen ist/sind. Ferner kann vorzugsweise vorgesehen sein, dass dem Energiespeicher ein Temperatursensor zugeordnet ist. Mit dem Temperatursensor lässt sich die im Energiespeicher entstehende Temperatur sensieren und Kühlmaßnahmen einleiten oder steuern, um durch den Wärmeabführkanal und/oder über die Grundform einen Kühlstrom eines Mediums aktiv zu leiten.
- Schließlich betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines Energiespeichers, insbesondere gemäß einer Variante der vorstehend erwähnten Ausführungen, mit mindestens einem aktiven Substrat als Speichermedium, in dem mindestens ein Wärmeabführkanal ausgebildet wird, wobei der Wärmeabführkanal mit oberflächenvergrößerenden Wärmeableitstrukturen hergestellt wird.
- Die Zeichnungen veranschaulichen die Erfindung anhand mehrerer Ausführungsbeispiele, und zwar zeigt:
-
1 eine Seitenansicht auf einen teilweise aufgeschnittenen Energiespeicher, -
2 eine Draufsicht auf den Energiespeicher entlang der Linie A-A in1 , -
3 eine Seitenansicht eines weiteren Ausführungsbeispiels eines Energiespeichers, teilweise geschnitten, -
4 bis7 unterschiedliche Wärmeableitstrukturen des Energiespeichers der3 , -
8 eine Schnittansicht des Energiespeichers der3 entlang der Linie A-A, -
9 eine Zusammenschaltung zweier Energiespeicher in Reihe, -
10 eine Parallelschaltung mehrerer Energiespeicher, -
11 eine Parallelschaltung zweier aufrecht stehender Energiespeicher, -
12 eine Parallelschaltung zweier liegend angeordneter Energiespeicher und -
13 eine Parallelschaltung von vier Energiespeichern. - Die
1 zeigt einen Energiespeicher1 , der ein aktives Substrat2 als Speichermedium3 aufweist. Bei dem aktiven Substrat2 beziehungsweise Speichermedium3 kann es sich beispielsweise um den aktiven Teil eines Akkumulators handeln oder um den aktiven Teil eines Kondensators, also beispielsweise einen Kondensatorwickel. Wie ersichtlich, wird das aktive Substrat2 von einem Wärmeabführkanal4 durchsetzt, der mit oberflächenvergrößernden Wärmeableitstrukturen5 erstellt ist. Die Wärmeableitstrukturen5 sind demzufolge von einem Anteil des aktiven Substrats2 gebildet. Der Energiespeicher1 weist eine Längsachse6 auf, zu der der Wärmeabführkanal4 koaxial verläuft. Aus der2 ist ersichtlich, dass der Wärmespeicher der1 eine Grundform7 besitzt, die als kreisförmiger Zylinder8 ausgebildet ist. Bei dem Wärmeabführkanal4 handelt es sich ebenfalls um eine im Querschnitt kreisförmige Struktur. - Gemäß
1 weist der Energiespeicher, der im gezeigten Ausführungsbeispiel als elektrischer Energiespeicher ausgebildet ist, Anschlusskontakte9 und10 auf, an denen die elektrische Energie bereitgestellt wird. - Es ist optional möglich, dass eine Außenstruktur
11 des Substrats2 ebenfalls mit oberflächenvergrößernden Wärmeableitstrukturen5 versehen ist. Ferner ist es denkbar, dass der Wärmeabführkanal4 und/oder die Außenstruktur11 mit einer Oberflächenverkleidung und/oder einer Oberflächenbeschichtung versehen ist. - Die
3 bis8 zeigen ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Energiespeichers, der im Wesentlichen so aufgebaut ist, wie der Energiespeicher der1 und2 . Unterschiedlich ist lediglich, dass er keine kreiszylindrische Grundform7 , sondern eine Grundform7 aufweist, die als Prisma ausgebildet ist. Demzufolge ist ferner vorzugsweise ein Wärmeabführkanal4 vorgesehen, der im Querschnitt rechteckig, insbesondere quadratisch, ausgebildet ist. - Die
4 bis7 verdeutlichen oberflächenvergrößerende Wärmeableitstrukturen5 , die sowohl im Innern, also am Wärmeabführkanal4 und/oder an der Außenstruktur11 ausgebildet sein können. Die4 zeigt eine die Wärmeableitstrukturen5 bildende Rippenstrukturen12 , die von winkligen Rippen13 gebildet sind. Beim Ausführungsbeispiel der5 liegen Rippen13 vor, die gerundet verlaufen. Die6 zeigt Wärmeableitstrukturen5 , die als Wellenstrukturen14 ausgebildet sind. Die7 verdeutlicht Wärmeableitstrukturen5 in Form von Noppenstrukturen15 . - Die
9 zeigt zwei in Reihe geschaltete Energiespeicher1 , bei denen die jeweiligen Wärmeabführkanäle4 miteinander verbunden sind, das heißt, auch sie liegen in Reihe. Demzufolge wird die Wärme, die im Betrieb der Energiespeicher1 auftritt, gemäß Doppelpfeil16 beidseitig mittels Luft oder einer anderen gasförmigen oder flüssigen Substanz nach außen geführt, sodass sie an den Enden der Wärmeabführkanäle4 austreten kann. - Die
10 verdeutlicht mehrere, kreiszylindrische Energiespeicher1 , die versetzt zueinander aufeinandergestapelt sind, das heißt, der von zwei Energiespeichern1 gebildete Zwickel nimmt einen anderen Energiespeicher1 auf. Demzufolge sind sämtliche Energiespeicher1 der10 seriell zueinander angeordnet. - Die
11 und12 zeigen jeweils zwei Energiespeicher1 , die einmal aufrecht stehen (11 ) und einmal liegend (12 ) angeordnet sind. Die beiden Energiespeicher1 der11 und12 sind jeweils seriell zueinander angeordnet. Das Ausführungsbeispiel der13 zeigt vier Energiespeicher1 , die jeweils einen quadratischen Querschnitt aufweisen. Insofern weist das Gesamtgebilde, das von den vier Energiespeichern1 gebildet wird, ebenfalls einen quadratischen Querschnitt auf. - Grundsätzlich erfolgt eine Wärmeabfuhr durch den Wärmeabführkanal
4 bei einem der Energiespeicher1 der dargestellten Ausführungsbeispiele dadurch, dass ein Wärmeabführmedium, beispielsweise Luft oder eine andere gasförmige oder flüssige Substanz aufgrund von Konvektion den jeweiligen Wärmeabführkanal4 durchströmt. Zusätzlich oder alternativ kann selbstverständlich auch vorgesehen sein, dass dieses Wärmeabführmedium durch spezielle Vorrichtungen gefördert wird, sodass sich dadurch die Strömungsgeschwindigkeit des Wärmeabführmediums erhöht. Hierzu sind beispielsweise in Bezug auf Gase Ventilatoren oder dergleichen zu verstehen. Im Falle von Kühlflüssigkeiten handelt es sich um Pumpen oder dergleichen. -
- 1
- Energiespeicher
- 2
- Substrat
- 3
- Speichermedium
- 4
- Wärmeabführkanal
- 5
- Wärmeableitstrukturen
- 6
- Längsachse
- 7
- Grundform
- 8
- Kreisförmiger Zylinder
- 9
- Anschlusskontakte
- 10
- Anschlusskontakte
- 11
- Außenstruktur
- 12
- Rippenstrukturen
- 13
- Rippen
- 14
- Wellenstrukturen
- 15
- Noppenstrukturen
- 16
- Doppelpfeil
Claims (14)
- Energiespeicher mit mindestens einem aktiven Substrat als Speichermedium, in dem mindestens ein Wärmeabführkanal ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Wärmeabführkanal (
4 ) mit oberflächenvergrößernden Wärmeableitstrukturen (5 ) erstellt ist. - Energiespeicher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmeableitstrukturen (
5 ) von einem Anteil des aktiven Substrats (2 ) gebildet sind. - Energiespeicher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmeableitstrukturen (
5 ) an dem aktiven Substrat (2 ) wärmeleitend befestigt sind. - Energiespeicher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmeableitstrukturen (
5 ) von Rippen- (12 ), Schuppen-, Noppen- (15 ) und/oder Wellenstrukturen (14 ) gebildet sind. - Energiespeicher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Rippenstrukturen (
12 ) zumindest teilweise winklige oder gerundete Rippen (13 ) aufweisen. - Energiespeicher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Längsachse (
6 ), zu der der Wärmeabführkanal (4 ) koaxial und/oder parallel verläuft. - Energiespeicher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Wärmeabführkanäle (
4 ) erstellt sind, die koaxial und/oder parallel zur Längsachse (6 ) verlaufen. - Energiespeicher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Wärmeabführkanal (
4 ) mit einer die Wärmeabfuhr unterstützenden Oberflächenverkleidung und/oder Oberflächenbeschichtung versehen ist. - Energiespeicher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberflächenverkleidung und/oder Oberflächenbeschichtung hochwärmeleitend ausgebildet ist.
- Energiespeicher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Speichermedium eine Grundform (
7 ) aufweist, die als Prisma oder Zylinder, insbesondere kreisförmiger Zylinder (8 ), ausgebildet ist. - Energiespeicher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der kreisförmige Zylinder (
8 ) ein Längen/Durchmesser-Verhältnis von etwa 4:1 bis 1:1, insbesondere etwa 2:1 aufweist. - Energiespeicher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Grundform (
7 ) einen Boden und/oder eine Deckfläche aufweist, die mit Wärmeableitstrukturen (5 ) versehen ist/sind. - Energiespeicher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch mindestens einen Temperatursensor.
- Verfahren zur Herstellung eines Energiespeichers, insbesondere nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, mit mindestens einem aktiven Substrat als Speichermedium, in dem mindestens ein Wärmeabführkanal ausgebildet wird, dadurch gekennzeichnet, dass der Wärmeabführkanal (
4 ) mit oberflächenvergrößernden Wärmeableitstrukturen (5 ) hergestellt wird.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE200810011508 DE102008011508A1 (de) | 2008-02-22 | 2008-02-22 | Energiespeicher sowie Verfahren zur Herstellung des Energiespeichers |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE200810011508 DE102008011508A1 (de) | 2008-02-22 | 2008-02-22 | Energiespeicher sowie Verfahren zur Herstellung des Energiespeichers |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE102008011508A1 true DE102008011508A1 (de) | 2009-08-27 |
Family
ID=40896789
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE200810011508 Ceased DE102008011508A1 (de) | 2008-02-22 | 2008-02-22 | Energiespeicher sowie Verfahren zur Herstellung des Energiespeichers |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE102008011508A1 (de) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104081574A (zh) * | 2011-12-20 | 2014-10-01 | 诺基亚公司 | 用于存储电能的装置和便携式电子设备 |
US20140307360A1 (en) * | 2013-04-10 | 2014-10-16 | Hamilton Sundstrand Corporation | Immersion cooled capacitor for power electronics convertor |
DE102016009910A1 (de) * | 2016-08-18 | 2018-02-22 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Batterievorrichtung |
DE102019001520B3 (de) * | 2019-03-04 | 2020-02-06 | Friedrich Grimm | Akkumulatorzelle als eine röhrenzelle und als ein wärmeübertrager, elektrofahrzeug mit einer röhrenzelle |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2414758A1 (de) * | 1974-03-27 | 1975-10-23 | Varta Batterie | Verfahren zur abfuehrung der in den einzelnen zellen eines akkumulators entwickelten waerme |
DE3445191A1 (de) * | 1983-12-23 | 1985-07-04 | United Technologies Corp., Hartford, Conn. | Kuehlsystem fuer einen stapel elektrochemischer zellen |
DE10226847A1 (de) * | 2002-03-30 | 2003-10-23 | Bosch Gmbh Robert | Energiespeichermodul |
DE10338654A1 (de) * | 2003-08-22 | 2005-03-17 | Robert Bosch Gmbh | Batteriepack mit Mitteln zur Wärmeableitung |
EP1705743A1 (de) * | 2005-03-25 | 2006-09-27 | Samsung SDI Co., Ltd. | Batterienmodul |
-
2008
- 2008-02-22 DE DE200810011508 patent/DE102008011508A1/de not_active Ceased
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2414758A1 (de) * | 1974-03-27 | 1975-10-23 | Varta Batterie | Verfahren zur abfuehrung der in den einzelnen zellen eines akkumulators entwickelten waerme |
DE3445191A1 (de) * | 1983-12-23 | 1985-07-04 | United Technologies Corp., Hartford, Conn. | Kuehlsystem fuer einen stapel elektrochemischer zellen |
DE10226847A1 (de) * | 2002-03-30 | 2003-10-23 | Bosch Gmbh Robert | Energiespeichermodul |
DE10338654A1 (de) * | 2003-08-22 | 2005-03-17 | Robert Bosch Gmbh | Batteriepack mit Mitteln zur Wärmeableitung |
EP1705743A1 (de) * | 2005-03-25 | 2006-09-27 | Samsung SDI Co., Ltd. | Batterienmodul |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104081574A (zh) * | 2011-12-20 | 2014-10-01 | 诺基亚公司 | 用于存储电能的装置和便携式电子设备 |
CN104081574B (zh) * | 2011-12-20 | 2017-06-30 | 诺基亚技术有限公司 | 用于存储电能的装置和便携式电子设备 |
US20140307360A1 (en) * | 2013-04-10 | 2014-10-16 | Hamilton Sundstrand Corporation | Immersion cooled capacitor for power electronics convertor |
DE102016009910A1 (de) * | 2016-08-18 | 2018-02-22 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Batterievorrichtung |
DE102019001520B3 (de) * | 2019-03-04 | 2020-02-06 | Friedrich Grimm | Akkumulatorzelle als eine röhrenzelle und als ein wärmeübertrager, elektrofahrzeug mit einer röhrenzelle |
EP3705344A1 (de) | 2019-03-04 | 2020-09-09 | Friedrich Grimm | Akkumulatorzelle als röhrenzelle und als wärmeübertrager |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE69624984T2 (de) | Wärmeaustauschvorrichtung mit, mit Längslöchern versehenem, Metallband | |
EP2599153B1 (de) | Vorrichtung zur spannungsversorgung mit einer kühlanordnung | |
DE69400127T2 (de) | Wärmeaustauscher für elektronische Bauteile und elektrische Apparate | |
DE102005023659B4 (de) | Umrichtervorrichtung | |
EP2567423B1 (de) | Batteriekühler | |
DE102014016471B3 (de) | Batteriemodul | |
DE102007010744A1 (de) | Batteriezelle und Zellverbund einer Batterie | |
EP3319148A1 (de) | Batteriemodul | |
DE102012006122A1 (de) | Wärmeübertragungseinrichtung, insbesondere Heiz- und/oder Kühlplatte | |
DE2313117B2 (de) | Thermoelektrische einrichtung mit heizrohren als waermeaustauscher | |
DE202006021052U1 (de) | Wärmerohr-Kühlvorrichtung | |
EP0658934A2 (de) | Kühlkörper | |
DE102019115663A1 (de) | Baugruppen mit verbesserter wärmeübertragung durch vaskuläre kanäle und verfahren zur herstellung von vaskulären kanälen | |
DE102011119174A1 (de) | Vapor Chamber | |
DE102019102505B4 (de) | Explosionsgeschützte Vorrichtung mit zünddurchschlag-sicherem Gasströmungspfad und Kühlkörper | |
DE102008011508A1 (de) | Energiespeicher sowie Verfahren zur Herstellung des Energiespeichers | |
DE102008034855A1 (de) | Zellverbund für eine Batterie | |
DE102018123707A1 (de) | Batterieeinrichtung und Verfahren zur Herstellung einer Batterieeinrichtung sowie Kühleinrichtung | |
WO2020001861A1 (de) | Batteriezelle mit integriertem heizelement | |
WO2012139716A1 (de) | Akkupack mit einer kühlvorrichtung | |
WO2012031811A1 (de) | Batteriesystem | |
DE1925087B2 (de) | Heizelement aus einem feuerfesten oxydationsbestaendigen material | |
DE69400184T2 (de) | Leistungswiderstand mit natürlicher Konvektion | |
DE102010041698A1 (de) | Batteriezelle, Batteriezellenmodul, Verfahren zur Beeinflussung der Temperatur von Batteriezellen und Kraftfahrzeug | |
AT520693B1 (de) | Akkumulator |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
OM8 | Search report available as to paragraph 43 lit. 1 sentence 1 patent law | ||
R079 | Amendment of ipc main class |
Free format text: PREVIOUS MAIN CLASS: H01M0010500000 Ipc: H01M0010655100 |
|
R079 | Amendment of ipc main class |
Free format text: PREVIOUS MAIN CLASS: H01M0010500000 Ipc: H01M0010655100 Effective date: 20131210 |
|
R012 | Request for examination validly filed | ||
R012 | Request for examination validly filed |
Effective date: 20150220 |
|
R082 | Change of representative | ||
R002 | Refusal decision in examination/registration proceedings | ||
R003 | Refusal decision now final |