EP3871288A1 - Batterietemperiervorrichtung, fahrzeug und verfahren zum herstellen einer batterietemperiervorrichtung - Google Patents

Batterietemperiervorrichtung, fahrzeug und verfahren zum herstellen einer batterietemperiervorrichtung

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Publication number
EP3871288A1
EP3871288A1 EP19794485.3A EP19794485A EP3871288A1 EP 3871288 A1 EP3871288 A1 EP 3871288A1 EP 19794485 A EP19794485 A EP 19794485A EP 3871288 A1 EP3871288 A1 EP 3871288A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
temperature control
battery temperature
base body
sealing
additional
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.)
Pending
Application number
EP19794485.3A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Christian SEHL
Tobias Michael Gruhler
Thomas Wolf
Frederik Weinmann
Stefan Dwenger
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
ElringKlinger AG
Original Assignee
ElringKlinger AG
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ElringKlinger AG filed Critical ElringKlinger AG
Publication of EP3871288A1 publication Critical patent/EP3871288A1/de
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/65Means for temperature control structurally associated with the cells
    • H01M10/656Means for temperature control structurally associated with the cells characterised by the type of heat-exchange fluid
    • H01M10/6567Liquids
    • H01M10/6568Liquids characterised by flow circuits, e.g. loops, located externally to the cells or cell casings
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/61Types of temperature control
    • H01M10/617Types of temperature control for achieving uniformity or desired distribution of temperature
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/62Heating or cooling; Temperature control specially adapted for specific applications
    • H01M10/625Vehicles
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/64Heating or cooling; Temperature control characterised by the shape of the cells
    • H01M10/643Cylindrical cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/65Means for temperature control structurally associated with the cells
    • H01M10/655Solid structures for heat exchange or heat conduction
    • H01M10/6556Solid parts with flow channel passages or pipes for heat exchange
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • Battery temperature control device vehicle and method for producing a battery temperature control device
  • the present invention relates to a battery temperature control device.
  • the object of the present invention is to provide a battery temperature control device which enables reliable sealing and which is simple and inexpensive to produce.
  • the battery temperature control device preferably comprises the following:
  • one or more additional bodies arranged and / or arrangable on the base body.
  • the base body and / or the one or more additional bodies arranged and / or arrangable on the base body preferably each comprise one or more receiving openings for receiving battery cells.
  • the receiving openings of the base body are preferably each arranged coaxially to receiving openings of the one or more additional bodies arranged or to be arranged on the base body.
  • Each battery temperature control module preferably further comprises a sealing element arrangement for sealing in the region of the receiving openings and / or for sealing between the base body and one each
  • the sealing element arrangement comprises in particular one or more sealing elements which are arranged, in particular molded, on the base body and / or on an additional body in each case.
  • the receiving openings of the base body and / or of the one or more additional bodies arranged or to be arranged on the base body are preferably passage openings.
  • battery cells, in particular round cells, for receiving the same can at least partially be passed through the receiving openings of the base body and / or one or more additional bodies arranged or to be arranged on the base body.
  • Battery cells can preferably be accommodated in coaxially arranged receiving openings in the base body and / or the one or more additional bodies and can be temperature-controlled, ie cooled or heated, by means of the battery temperature control device.
  • one or more sealing elements are arranged on the base body and / or on the one or more additional bodies.
  • each of the additional bodies are preferably each arranged on a side of the additional body facing the base body.
  • the receiving openings of the base body and / or of one or more additional bodies are preferably designed for receiving battery cells, in particular round cells.
  • the receiving openings of the base body and / or of the one or more additional bodies have a circular cross section. It can also be favorable if the receiving openings have an inner diameter of at least approximately 10 mm, in particular of at least approximately 15 mm.
  • the receiving openings preferably have an inner diameter of at most approximately 40 mm, in particular of at most approximately 30 mm.
  • the receiving openings preferably have an inner diameter in the range from approximately 10 mm to approximately 40 mm, in particular from approximately 15 mm to approximately 30 mm.
  • Circular-cylindrical battery cells in particular circular-cylindrical round cells, can thus preferably be accommodated in coaxially arranged receiving openings in the base body and in the one or more additional bodies.
  • the base body and / or the one or more additional bodies preferably each comprise a recess, in particular a cylindrical recess, each of which is at least approximately complementary to the sealing elements of the sealing element arrangement arranged on the one or more additional bodies and / or on the base body is.
  • sealing elements of the sealing element arrangement which are molded onto the base body and / or onto an additional body are arranged in the cylindrical recess of the base body and / or an additional body.
  • sealing elements molded onto the base body and / or onto the one or more additional bodies it is conceivable that individual sealing elements of the sealing element arrangement are in the base body and / or the one or more additional bodies are inserted, in particular into a cylindrical recess of the base body and / or of the one or more additional bodies which is complementary to the sealing elements.
  • a depth of the cylindrical recess preferably corresponds at least approximately to a thickness of a sealing element arranged in the respective cylindrical recess.
  • the one or more additional bodies on the side facing the base body are at least approximately planar when a sealing element is arranged in the cylindrical recess.
  • the base body and / or the one or more additional bodies preferably each comprise one or more plates which comprise one or more receiving openings for receiving battery cells.
  • the one or more plates of the base body and / or the one or more additional bodies are preferably separating plates or cover plates.
  • the base body preferably comprises one or more partition plates and / or one or more cover plates.
  • the one or more additional bodies preferably each comprise a cover plate or one or more partition plates.
  • the base body and the one or more additional bodies of a battery temperature control module and in the receiving openings of the base body and / or the one or more additional cells arranged battery cells limit and / or form a temperature control circuit for a temperature control medium.
  • the base body and the one or more additional bodies in particular limit a temperature control circuit if the one or more additional bodies are arranged on the base body and battery cells, in particular round cells, in the receiving openings of the base body and / or the one or more additional bodies are included.
  • the temperature control circuit preferably comprises a temperature medium inlet area and / or a temperature medium outlet area.
  • a temperature control medium for example water
  • a temperature control medium can be supplied to the temperature control circuit at the temperature control medium inlet area and / or if a temperature control medium can be removed from the temperature control circuit at the temperature control medium outlet area.
  • the temperature control medium inlet area preferably forms a cold side of the temperature control circuit.
  • a temperature control medium for cooling the battery cells is fed to the temperature control medium inlet area, the temperature control medium having a lower temperature than the battery cells to be cooled before being fed into the temperature control circuit.
  • the temperature control medium inlet area forms a warm side of the temperature control circuit.
  • a temperature control medium for heating the battery cells is supplied to the temperature control medium inlet area, the temperature control medium having a higher temperature than the battery cells to be heated before being fed into the temperature control circuit. It can also be expedient if the sealing element arrangement is designed to seal the temperature control circuit from the surroundings of a respective battery temperature control module.
  • each battery temperature control module comprises a temperature control circuit for a temperature control medium, the temperature control circuit comprising a temperature control channel which runs between a temperature medium inlet and one or more temperature control medium outlets and which runs in particular in a meandering manner.
  • the temperature control channel preferably runs through the temperature control medium inlet area and / or the temperature control medium outlet area, in particular in a meandering shape.
  • the battery temperature control device comprises a temperature control medium supply line for supplying a temperature control medium into a temperature control circuit of one or more battery temperature control modules and / or a temperature control medium discharge line for removing a temperature control medium.
  • the battery temperature control modules are preferably designed such that the temperature control medium can be removed from a temperature control circuit of a respective battery temperature control module via one or more temperature control medium outlets.
  • a temperature control medium emerging from a temperature control circuit of a respective battery temperature control module can preferably be collected in a receptacle housing, in particular in a temperature control medium collecting area of the receptacle housing. It can also be advantageous if the temperature control medium discharge line can be used to remove temperature control medium from a temperature control circuit of one or more battery temperature control modules.
  • the temperature control device preferably comprises only a single temperature control medium supply line, by means of which temperature control medium can be supplied to the respective temperature control circuits of all battery temperature control modules.
  • the battery temperature control device preferably comprises only a single temperature control medium discharge line, by means of which temperature control medium can be removed, for example, from the respective temperature control circuits of all battery temperature control modules.
  • thermocontrol medium supply line and / or the temperature control medium discharge line are modular.
  • a length of the temperature control medium supply line and / or the temperature control medium discharge line can preferably be adapted to a number of the battery temperature control modules of the battery temperature control device.
  • the temperature control medium supply line and / or the temperature control medium discharge line can in particular be fastened to one or more battery temperature control modules, in particular in each case can be plugged onto a fastening projection arranged on a battery temperature control module.
  • the base body of a battery temperature module preferably each comprises a fastening projection for fastening a temperature medium supply line and / or a temperature medium discharge line.
  • the fastening projection is preferably formed in one piece with the base body. It can be favorable if the fastening projection is at least approximately conical.
  • the temperature control medium supply line and the temperature control medium discharge line can preferably be fastened one above the other on one or more battery temperature control modules.
  • the temperature control medium supply line can be attached to one or more battery temperature control modules above the temperature control medium discharge line.
  • the temperature control medium supply line and / or the temperature control medium discharge line comprise a mounting receptacle for receiving the mounting projection of the base body.
  • the fastening receptacle of the tempering medium discharge line and a fastening projection of the base body accommodated therein can be accommodated in the fastening receptacle of the tempering medium supply line.
  • the temperature control medium supply line and / or the temperature control medium discharge line preferably each comprise one or more temperature control medium supply line modules and / or one or more temperature control medium discharge line modules.
  • temperature control medium supply line modules can preferably be connected to one another by plugging them into one another.
  • thermocontrol medium discharge line modules can be connected to one another by plugging them into one another.
  • a length of the temperature control medium supply line and / or the temperature control medium discharge line is changed, in particular adapted to a number of the battery temperature control modules.
  • At least one temperature control medium supply line module comprises a supply connection, by means of which temperature control medium can be supplied to the temperature control medium supply line.
  • At least one temperature control medium discharge line module comprises a discharge connection, by means of which temperature control medium can be removed from the temperature control medium discharge line.
  • the temperature control medium supply line and / or the temperature control medium discharge line are preferably closed at one end, which faces away from a supply connection and / or a discharge connection, in particular by means of a temperature control medium supply line module which is closed on one side and / or by means of a temperature control medium discharge line module which is closed on one side.
  • the temperature control medium discharge line comprises a suction opening, by means of which temperature control medium can be extracted from the receiving housing, in particular from the temperature control medium collecting area of the receiving housing.
  • temperature control medium can preferably be supplied to two battery temperature control modules.
  • a temperature control medium can preferably be removed from two battery temperature control modules by means of one temperature control medium discharge line module.
  • the temperature control medium supply line can be connected to a temperature control medium inlet of a temperature control circuit of a respective battery temperature control module. It can also be advantageous if a temperature control medium discharge line can be connected to a temperature control medium outlet of a temperature control circuit of a respective battery temperature control module.
  • the sealing element arrangement has one or more at least approximately flat sealing elements for sealing in the region of the receiving openings and / or for sealing between the base body and one each
  • the sealing element arrangement preferably further comprises a connection sealing element for sealing in the region of a temperature medium inlet of a battery temperature module and / or in the region of a temperature medium outlet of a battery temperature module.
  • the sealing elements preferably each comprise a basic sealing body and a sealing lip protruding away from the basic sealing body.
  • the sealing elements extend at least approximately along a plane, in particular along a plane arranged perpendicular to a connection plane of a battery temperature control module and / or the battery temperature control device.
  • connection sealing element of the sealing element arrangement is in particular connected in one piece to a sealing element, in particular to a sealing element arranged on the base body or on an additional body.
  • connection sealing element preferably comprises an inlet sealing area and / or an outlet sealing area.
  • the inlet sealing area includes, in particular, an annularly closed sealing lip. It can also be expedient if the outlet sealing area comprises an annularly closed sealing lip.
  • the annularly closed sealing lip of the inlet sealing area is preferably at least approximately circular.
  • the annularly closed sealing lip of the outlet sealing area is preferably at least approximately elongated and in particular comprises two semicircular ends and two sealing sections arranged parallel to one another, which connect the semicircular ends to one another.
  • connection sealing element in the inlet sealing area and / or in the outlet sealing area preferably each project away from the base body or from an additional body.
  • connection sealing element It can be favorable if the inlet sealing area and the outlet sealing area of the connection sealing element are connected to one another by means of a web area.
  • connection sealing element is preferably connected in one piece in the web area to a sealing element arranged on the base body or on an additional body.
  • each battery temperature control module comprises a temperature control medium inlet and / or one or more temperature control medium outlets, the temperature control medium inlet and / or the one or more temperature control medium outlets on the base body and / or on the one or more Additional bodies are arranged.
  • temperature control medium inlet temperature control medium can preferably be supplied to a temperature control circuit of a battery temperature control module.
  • temperature control medium can preferably be removed from a temperature control circuit of a battery temperature control module.
  • the temperature control medium inlet and / or the one or more temperature control medium outlets are preferably formed in one piece with the base body and / or an additional body or are introduced into the base body.
  • the temperature control medium inlet and / or the one or more temperature control medium outlets each comprise and / or are formed by a passage opening in an outer wall element of the base body or an additional body or in a cover plate of the base body.
  • a passage opening of the temperature control medium inlet preferably opens into a temperature control medium inlet area of a temperature control circuit of a battery temperature control module.
  • One or more through openings of the one or more temperature control medium outlets preferably open into a temperature control medium outlet area of a temperature control circuit of a battery temperature control module.
  • connection sealing element is preferably arranged in a receiving groove of the base body.
  • connection sealing element preferably surrounds the temperature medium inlet. It can be favorable if the temperature control medium inlet and a temperature control medium outlet are arranged mirror-symmetrically to a plane of symmetry.
  • the fastening projection is preferably arranged at least approximately in the region of the plane of symmetry.
  • the base body comprises in particular a longitudinal groove into which the temperature medium outlet preferably opens, in particular in an area of the longitudinal groove which is at the top in the direction of gravity.
  • connection sealing element preferably surrounds the longitudinal groove.
  • the temperature control medium discharge line preferably comprises one or more longitudinal grooves which, in the case of a temperature control medium discharge line arranged on a battery temperature control module, overlap with the lengthwise groove of the base body of a battery temperature control module such that the lengthwise groove of the base body and the lengthwise groove of the temperature control medium discharge line delimit a temperature medium discharge channel.
  • the temperature control medium supply line comprises one or more sealing surfaces, wherein in each case one sealing surface can be sealingly applied and / or pressed onto a sealing lip in the inlet sealing region of a connection sealing element.
  • the temperature control medium can preferably be supplied to a temperature control circuit of each battery temperature control module via the temperature control medium inlet through the temperature control medium supply line and the supply connection thereof.
  • the tempering medium discharge line preferably comprises one or more sealing surfaces, in particular one sealing surface in each case being able to be sealingly applied and / or pressed onto a sealing lip in the outlet sealing region of a connection sealing element.
  • the one or more sealing surfaces of the temperature control medium discharge line preferably each surround a longitudinal groove of the temperature control medium discharge line, in particular completely.
  • a sealing surface of the temperature control medium discharge line can be sealingly applied and / or pressed onto a sealing lip in the outlet area of a connection sealing element.
  • the base body and / or an additional body preferably comprise a support element arranged in the direction of gravity below the longitudinal groove or below a fastening projection, in particular a support rib element, for supporting the tempering medium discharge line.
  • a sealing surface surrounding the longitudinal groove of the tempering medium discharge line can be pressed uniformly against the sealing lip of the connection sealing element in the outlet sealing region when the temperature medium discharge line is arranged on the base body.
  • the temperature control medium can be removed from the temperature control medium outlet of each battery temperature control module through the temperature control medium discharge line and the discharge connection thereof from a temperature control circuit.
  • the base body and / or the one or more additional bodies are plastic components, in particular injection molded components. It can be favorable if the base body and / or the one or more additional bodies are one-piece plastic components, in particular one-piece injection molded components.
  • the base body and / or one or more additional bodies are preferably made from an injection-moldable plastic material, for example from a thermosetting or thermoplastic material.
  • the sealing elements of the sealing element arrangement are plastic components, in particular on the base body and / or on the one or more
  • the one or more sealing elements are preferably made of a sealing material.
  • the sealing material is in particular an elastic plastic material, in particular an injection-moldable plastic material, for example an injection-moldable elastomer material.
  • Sealing elements of the sealing element arrangement are preferably integrally connected to the base body and / or the one or more additional bodies of a battery temperature control module.
  • sealing elements of the sealing element arrangement are injection molded onto the base body and / or onto one or more additional bodies in an injection molding process, in particular in a two-component injection molding process.
  • the base body and / or the one or more additional bodies are at least partially encapsulated with a sealing material of a sealing element.
  • a connection sealing element which is arranged on an outside of the base body and / or an additional body is connected in one piece to a sealing element which is arranged on an inside of the base body.
  • an outside of the base body or an additional body is preferably understood to mean a side facing away from the inside of the base body and / or an additional body.
  • the outside of the base body and the inside of the base body are arranged in particular on opposite sides of an outer wall element of the base body.
  • the one or more sealing elements preferably each comprise a basic sealing body and one or more, in particular annularly closed, sealing lips.
  • the one or more sealing elements comprise one or more sealing lips for sealing in the region of a receiving opening of the base body and / or one additional body.
  • Each sealing element preferably comprises a plurality of receiving openings for receiving and / or for sealingly passing battery cells.
  • the receiving openings of the sealing elements are preferably through openings.
  • annularly closed sealing lip of the one or more sealing elements projects in the radial direction with respect to a longitudinal central axis of the receiving openings away from the basic sealing body, in particular radially inward with respect to a longitudinal central axis of the receiving openings of a sealing element.
  • each battery temperature control module comprises one or more positioning projections arranged on the one or more additional bodies and / or on the base body, by means of which the one or more additional bodies are positioned or positionable relative to the base body are.
  • Positioning projections arranged on the base body and / or the one or more additional bodies are preferably formed in one piece with the base body and / or the one or more additional bodies.
  • the positioning projections are arranged on the base body.
  • the positioning projections arranged on the base body are designed in particular as guide ribs.
  • An additional body of a battery temperature control module is preferably inserted or inserted into a base body of a battery temperature control module in an insertion direction, in particular in an insertion direction running perpendicular to a connection direction of a plurality of battery temperature control modules.
  • the positioning projections in particular the guide ribs, run at least approximately parallel to an insertion direction, in which an additional body of a battery temperature control module can be inserted or inserted into the base body of a battery temperature control module. It can also be advantageous if a plurality of pairs of positioning projections, in particular a plurality of pairs of guide ribs, are arranged on the base body.
  • partition plates of an additional body are received or can be received between a pair of positioning projections, in particular between a pair of guide ribs.
  • the positioning projections are preferably at least approximately cylindrical.
  • one or more additional bodies each comprise a cover plate which comprises one or more receiving openings, and also a frame element which projects away from the cover plate, in particular is closed in a ring shape.
  • the stability of the one or more additional bodies can preferably be increased by providing the frame element. If a battery temperature control module comprises two such additional bodies, the additional bodies preferably form end bodies.
  • the positioning projections are arranged on a cover plate of the additional body.
  • a plurality of positioning projections are arranged alternately above and / or below an imaginary line.
  • two rows of positioning projections can preferably be arranged offset one above the other.
  • the alternating positioning projections for positioning an additional body relative to the base body can preferably encompass a partition wall element of the base body.
  • sealing elements arranged on an additional body are pushed onto the positioning projections and / or if the positioning projections are extrusion-coated with sealing material of the sealing elements.
  • the base body preferably forms a center body.
  • the base body is integrally connected to the one or more additional bodies.
  • the base body is welded to an additional body, in particular to an annularly closed welding area.
  • a plurality of battery temperature control modules can be connected to one another, in particular braced against one another, and / or that an additional body of a battery temperature control module is connected or connectable, in particular perpendicularly, to a connection direction of a plurality of battery temperature control modules inserted or insertable into the base body. It can also be expedient if the base body and two additional bodies of a battery temperature control module which are arranged or can be arranged on the base body are connected or connectable to one another parallel to the connection direction, in particular can be braced against one another.
  • the base body can be connected in a positive and / or non-positive manner with two additional bodies.
  • the two additional bodies can in particular be clipped onto the base body.
  • Each battery temperature module preferably comprises a latching device, by means of which the two additional bodies can each be positively connected, in particular clipped, to the base body.
  • the two additional bodies can preferably be fixed on the base body by means of the latching device in a pre-assembly position.
  • the latching device preferably comprises latching projections each arranged on an additional body and a latching receptacle arranged on the additional body, in particular on a separating plate of the additional body.
  • the snap-in receptacle is in particular a passage opening in a partition plate of the base body.
  • the two additional bodies preferably each comprise a plurality of support projections which are arranged on a side of the additional bodies facing away from the base body.
  • the support projections preferably have an at least approximately cross-shaped cross section.
  • the support projections preferably extend parallel to a direction of connection of the battery temperature control device and / or a battery temperature control module.
  • a free end of the support projections is preferably arranged in a plane with contact surfaces of the two additional bodies, which are arranged in the region of lead-through openings of the two additional bodies.
  • the base body and / or the one or more additional bodies each comprise one or more through openings for the passage of a connecting element, which at
  • Base body arranged additional bodies are preferably arranged coaxially to each other.
  • the base body can thus preferably be screwed and / or clamped to the one or more additional bodies in the connecting direction by means of through openings arranged coaxially to one another, for example by passing a connecting element, for example a tie rod.
  • a plurality of battery temperature control modules can be screwed and / or clamped to one another by means of feed-through openings arranged coaxially to one another, for example by means of connecting elements guided through the feed-through openings.
  • the base body and / or the one or more additional bodies preferably each comprise several, preferably three to ten, in particular four, through openings.
  • the base body and / or the one or more additional bodies each comprise contact surfaces, which each have a feed-through opening on the base body and / or an additional body are arranged, in particular on a side of the one or more additional bodies facing away from the base body.
  • the contact surfaces are preferably arranged at least approximately perpendicular to a connection direction of the battery temperature control device and / or a battery temperature control module.
  • the contact surfaces are preferably at least approximately flat.
  • contact surfaces arranged on an additional body and / or a free end of support projections arranged on an additional body are each arranged in a common plane.
  • an additional body of a battery temperature control module is received or receivable in the base body of the battery temperature control module, in particular inserted or insertable into the base body of the battery temperature control module.
  • the additional body is preferably at least partially, in particular at least approximately completely, accommodated or receivable in the base body.
  • the base body is essentially box-shaped.
  • the base body forms in particular a receiving box in which the additional body is at least partially, in particular at least approximately completely, accommodated or receivable.
  • the base body, in particular the receiving box, is preferably designed to be open at least on one side.
  • the base body in particular the receiving box, is closed or closable by receiving the additional body, in particular by pushing the additional body into the base body or the receiving box, in particular by receiving the additional body in the base body .
  • the base body in particular the receptacle box, preferably comprises two cover plates in which the one or more receptacle openings of the base body are arranged for accommodating battery cells.
  • the base body comprises an outer wall element which connects the two cover plates to one another;
  • the outer wall element of the base body preferably projects transversely, in particular at least approximately vertically, away from the two cover plates.
  • the outer wall element preferably closes the base body in a circumferential direction at least on three sides.
  • each battery temperature control module comprises a base body and an additional body that is at least partially, in particular at least approximately completely, or can be accommodated in the base body.
  • the base body of a respective battery temperature control module comprises the following: two cover plates, into which the receiving openings of the base body for receiving battery cells are made, the two cover plates being arranged, in particular, at least approximately parallel to one another; and or
  • one or more tempering medium outlets are one or more tempering medium outlets.
  • the one or more tempering medium outlets are introduced into one or both cover plates of the base body in an area that is upper in the direction of gravity.
  • the tempering medium outlets are preferably through openings in one or both cover plates of the base body.
  • the temperature control medium inlet is in particular introduced into an outer wall element of the additional body.
  • the temperature control medium inlet comprises or forms a passage opening in an outer wall element of the additional body.
  • an additional body of a respective battery temperature control module comprises the following: two separating plates, which in particular are arranged at least approximately parallel to one another; and or an outer wall element which is arranged transversely, in particular at least approximately perpendicularly, to the separating plates of the additional body; and or
  • partition wall elements which project away from partition plates of the additional body and in each case limit channel sections of a temperature control channel
  • the two separating plates of the additional body, an outer wall element of the additional body and / or an outer wall element of the base body preferably delimit a temperature medium inlet area.
  • the temperature control medium inlet area is essentially arranged between the two separating plates of the additional body.
  • a separating plate of the additional body, a cover plate of the basic body, an outer wall element of the additional body and / or an outer wall element of the basic body preferably delimit a temperature medium outlet area.
  • the temperature control medium outlet area is essentially arranged between a separating plate of the additional body and a cover plate of the base body.
  • the partition wall elements of the additional body preferably project transversely, in particular at least approximately vertically, from a partition plate of the additional body.
  • the temperature control medium inlet is in particular introduced into an outer wall element of the additional body. It can be favorable if the temperature control medium inlet comprises or forms a passage opening in an outer wall element of the additional body.
  • the base body preferably comprises the following:
  • a separating plate into which the receiving openings of the base body for receiving battery cells are introduced.
  • Partition wall elements arranged on sides of a partition plate facing away from one another, which in each case delimit channel sections of a temperature control channel.
  • the base body of a battery temperature control module preferably comprises in each case an at least approximately flat separating plate, into which, in particular, the receiving openings of the base body for receiving battery cells are made.
  • the base body preferably comprises one or more outer wall elements and / or one or more partition wall elements.
  • the partition plate forms, in particular, a base element, on which outer wall elements and / or partition wall elements of the base body are arranged.
  • the base body preferably comprises an outer wall element which projects away from the partition plate, in particular in an annularly closed manner, and which delimits the temperature medium inlet region together with an additional body arranged on the base body.
  • the base body preferably further comprises an outer wall element which projects away from the partition plate, in particular is closed in a ring, and which delimits the temperature medium outlet region together with an additional body arranged on the base body.
  • the base body comprises two outer wall elements arranged on sides of the partition plate facing away from one another.
  • the base body comprises one or more partition wall elements, each of which delimits channel sections of the temperature control channel.
  • the base body preferably comprises partition wall elements arranged on sides of the partition plate facing away from one another.
  • Outer wall elements and / or partition wall elements of the base body comprise, in a main direction of extent thereof, in particular in a connecting direction of a battery temperature control module and / or a connecting direction of the battery temperature control device, a sealing projection protruding away from the respective outer wall element and / or from the respective partition wall element.
  • sealing projections of the one or more outer wall elements and / or of the one or more partition wall elements in a connected state of a battery temperature module and / or the battery temperature device seal on a sealing element, in particular on a sealing body of a sealing element , issue.
  • Sealing projections arranged on the partition wall elements are preferably web-shaped and / or rib-shaped and preferably extend at least approximately completely along a length of the partition wall elements.
  • the sealing projections preferably comprise a rounded cross section, in particular a cross section with an at least approximately half circular shape.
  • the partition elements are preferably arranged at least approximately horizontally.
  • the dividing wall elements are preferably arranged in such a way that the temperature control channel runs in a meandering manner.
  • the dividing wall elements are preferably each connected on one side to an annularly closed outer wall element of the base body.
  • the partition wall elements are arranged on a side which faces away from a side connected to the outer wall element of the base body, at a distance from the outer wall element of the base body.
  • the dividing wall elements are preferably at least approximately undulating in a cross section of the base body taken perpendicular to a connecting direction of the battery temperature control device and / or a battery temperature control module.
  • the partition wall elements can preferably extend at least in regions into spaces between the receiving openings.
  • wave crests and / or wave troughs of the wave-shaped partition wall elements are arranged between receiving openings of the base body, in particular between receiving openings made in the partition plate of the base body.
  • individual battery temperature modules can be produced in a comparatively compact manner, in particular since a wave shape of the partition wall elements is adapted to an arrangement of the receiving openings.
  • a direction of connection of the battery temperature control device and / or a battery temperature control module is in particular at least approximately perpendicular to a separating plate of the base body.
  • a first additional body arranged on the base body and the base body limit a temperature medium inlet region and / or that a second additional body arranged on the base body and the base body limit a temperature medium outlet region.
  • the base body preferably comprises a separating plate which separates the temperature medium inlet area from the temperature medium outlet area, in particular in the case of battery cells arranged in the receiving openings of the base body. It can be advantageous if the temperature control medium inlet area is fluidly connected to the temperature control medium outlet area.
  • a passage opening is preferably provided, which is introduced into a separating plate of the base body.
  • passage openings are provided for the fluidic connection of the temperature medium inlet area to temperature medium outlet areas, which openings are introduced into separating plates of an additional body.
  • the passage opening made in the separating plate for the fluidic connection of the temperature medium inlet area to a temperature medium outlet area is preferably not designed to accommodate a battery cell.
  • the passage opening is preferably arranged between two receiving openings for receiving battery cells and connects the receiving openings in particular to one another.
  • the battery temperature control device comprises a receiving housing for receiving one or more, in particular all, battery temperature control modules of the battery temperature control device.
  • the receiving housing comprises a temperature control medium collection area in which temperature control medium emerging from battery temperature control modules, in particular from temperature control medium outlets of battery temperature control modules, can be collected.
  • the battery temperature control device preferably comprises a temperature control medium discharge line, by means of which temperature control medium can be removed from the temperature control medium collection area of the receiving housing.
  • the receptacle housing is preferably of multiple parts, in particular at least two parts.
  • the receiving housing comprises an upper receiving housing part and a lower receiving housing part.
  • the upper receptacle housing part and the lower receptacle housing part are preferably connected or connectable to one another in a fluid-tight manner.
  • the temperature control medium collecting area is preferably arranged in the lower receiving housing part.
  • battery temperature control modules of the battery temperature control device are preferably connected or connectable to the receptacle housing in a positive and / or non-positive manner.
  • each battery temperature control module comprises an assembly section, by means of which the battery temperature control module can be connected, in particular screwed, to the receptacle housing in a positive and / or non-positive manner.
  • the receiving housing comprises one or more positioning ribs for positioning battery temperature modules in the receiving housing.
  • a battery temperature control module is positioned or can be positioned between two positioning ribs in a horizontal direction.
  • a horizontal direction is understood to mean, in particular, a direction running perpendicular to the direction of gravity, in particular when the battery temperature control device is in use.
  • Positioning ribs of the receptacle housing preferably project from a receptacle housing wall in the direction of an interior of the receptacle housing.
  • the battery temperature control device according to the invention is particularly suitable for use in a vehicle.
  • the present invention therefore also relates to a vehicle, in particular an electric vehicle, the vehicle comprising a battery temperature device according to the invention.
  • battery cells of a vehicle in particular an electric vehicle, can preferably be temperature-controlled, in particular cooled or heated.
  • a number of the battery cells can preferably be increased or decreased, thus making it possible to adapt a size of the battery temperature control device to the power of an electric drive motor of a vehicle, in particular an electric vehicle.
  • the vehicle according to the invention preferably has one or more of the features and / or advantages described in connection with the battery temperature control device according to the invention.
  • the present invention further relates to a method for producing a battery temperature control device, in particular for producing a battery temperature control device according to the invention.
  • the present invention is therefore based on the further object of providing a method for producing a battery temperature control device, by means of which a battery temperature control device which enables reliable sealing can be produced simply and inexpensively.
  • the method for producing a battery temperature control device preferably comprises the following:
  • each battery temperature module comprising a base body and / or one or more additional bodies arranged and / or arrangable on the base body, the base body and / or the one or more additional bodies being produced in an injection molding process from an injection-moldable plastic material will;
  • the base body and / or the one or more additional bodies and the sealing elements of the sealing element arrangement are preferably produced in a two-component injection molding process.
  • the base body and the one or more are preferably
  • the method according to the invention for producing a battery temperature control device preferably has one or more of the features and / or advantages described in connection with the battery temperature control device according to the invention and the vehicle according to the invention.
  • Fig. 1 is a schematic perspective view of an exemplary embodiment of a battery temperature control device
  • FIG. 2 shows a schematic perspective illustration of battery temperature control modules of the battery temperature control device from FIG. 1;
  • FIG. 3 shows a schematic perspective illustration of a temperature medium supply line and a temperature medium discharge line of the battery temperature control device from FIG. 1;
  • FIG. 4 shows a schematic perspective illustration of the temperature medium supply line from FIG. 3;
  • 5 shows a schematic plan view of the battery temperature control device from FIG. 1 when looking in the direction of arrow 5 in FIG. 1;
  • FIG. 6 shows a schematic perspective illustration of a battery temperature control module of the battery temperature control device from FIG. 1 from the front;
  • FIG. 7 shows a schematic perspective illustration of a battery temperature control module of the battery temperature control device from FIG. 1 from behind;
  • FIG. 8 shows a schematic exploded illustration of the battery temperature module from FIG. 6;
  • FIG. 9 shows a schematic exploded illustration of the battery temperature control module from FIG. 7;
  • FIGS. 6 and 7 shows a schematic perspective illustration of a sealing element arrangement of a battery temperature control module from FIGS. 6 and 7;
  • FIG. 11 shows a schematic plan view of a base body of the battery temperature control module from FIG. 8 when looking in the direction of the arrow 11 in FIG. 8;
  • FIG. 12 shows a schematic section through the battery temperature control module from FIG. 7;
  • FIG. 14 shows an enlarged representation of FIG. 13 corresponding to FIG
  • FIG. 15 shows a schematic section through the battery temperature control device from FIG. 5 along the line XV-XV in FIG. 5;
  • FIG. 16 shows a schematic section through the battery temperature control device from FIG. 5 along the line XVI-XVI in FIG. 5;
  • FIG. 17 shows an enlarged representation of the area XVII from FIG. 9;
  • FIG. 18 shows an enlarged representation of the area XVIII from FIG. 12;
  • FIG. 19 shows an enlarged representation of the area XIX from FIG. 12;
  • FIG. 20 shows an enlarged representation of the area XX from FIG. 7;
  • Fig. 21 is a schematic perspective view of another
  • Embodiment of a battery temperature control device Embodiment of a battery temperature control device
  • FIG. 22 shows a schematic perspective illustration of the battery temperature control device from FIG. 21 from below;
  • FIG. 23 shows a schematic plan view of the battery temperature control device from FIG. 21 when looking in the direction of the arrow 23 in FIG.
  • 24 shows a schematic section through the battery temperature control device from FIG. 23 along the line XXIV-XXIV in FIG. 23;
  • 25 shows a schematic section through the battery temperature control device from FIG. 23 along the line XXV-XXV in FIG. 23;
  • 26 shows a schematic perspective illustration of a battery temperature control module of the battery temperature control device from FIG. 21 from the front;
  • FIG. 27 shows a schematic perspective illustration of a battery temperature control module of the battery temperature control device from FIG. 21 from the rear;
  • FIG. 28 shows a schematic plan view of the battery temperature control module from FIG. 27 when looking in the direction of the arrow 28 in FIG. 27;
  • FIG. 29 shows a schematic section through the battery temperature control module from FIG. 28 along the line XXIX-XXIX in FIG. 28;
  • FIG. 30 shows an enlarged representation of the area XXX from FIG. 29;
  • FIG. 31 shows an enlarged representation of the area XXXI from FIG. 29;
  • FIG. 32 shows an enlarged representation of the area XXXII from FIG. 29;
  • FIG. 33 shows a schematic perspective illustration of a basic body of the battery temperature control module from FIG. 26;
  • FIG. 34 shows a schematic perspective illustration of an additional body of the battery temperature control module from FIG. 26 from the front;
  • 35 shows a schematic perspective illustration of an additional body of the battery temperature control module from FIG. 26 from behind;
  • 36 shows a schematic plan view of the additional body from FIG. 35 when looking in the direction of the arrow 36 in FIG. 35;
  • FIG. 37 shows a schematic plan view of the additional body from FIG. 35 looking in the direction of the arrow 37 in FIG. 35;
  • 1 to 20 show an exemplary embodiment of a battery temperature control device, designated as a whole by 100, for temperature control of battery cells, that is to say in particular for cooling and / or heating battery cells.
  • the battery temperature control device 100 preferably comprises a plurality of battery temperature control modules 102.
  • Battery cells of a vehicle 104 in particular an electric vehicle 106, can preferably be temperature-controlled by means of the battery temperature control device 100.
  • a number of the battery temperature control modules 102 of the battery temperature control device 100 can be increased or decreased and thus adapting a size of the battery temperature control device 100 to an electrical output
  • the battery temperature control device 100 shown in FIG. 1 a total of seven battery temperature control modules 102 are connected to one another along a connection direction 108. However, it is also conceivable that the battery temperature control device 100 comprises fewer than seven or more than seven battery temperature control modules 102.
  • Each battery temperature control module 102 preferably comprises a temperature control circuit 110 for a temperature control medium, for example for water (see FIG.
  • the battery temperature control device 100 preferably comprises a temperature control medium supply line 112 for supplying a temperature control medium to a respective temperature control circuit 110 of one or more battery temperature control modules 102.
  • the battery temperature control device 100 preferably further comprises one
  • Temperature control medium discharge line 114 for discharging a temperature control medium from a respective temperature control circuit 110 of one or more battery temperature control modules 102.
  • battery temperature modules 102 are shown in FIG. 1 only on one side of the temperature medium supply line 112 and / or the temperature medium discharge line 114.
  • Temperature control medium can preferably be removed from all temperature control circuits 110 of battery temperature control modules of both rows by means of the temperature control medium discharge line 114. All of the battery temperature modules 102 of the battery temperature control device 100 can preferably be supplied by means of the temperature control medium supply line 112, temperature control medium being able to be removed from all the battery temperature control modules 102 of the battery temperature control device 100 by means of the temperature control medium discharge line 114.
  • the temperature control medium supply line 112 can preferably be used to supply the temperature control circuits 110 of all battery temperature modules 102 to the battery temperature control device 100.
  • temperature control medium discharge line 114 can be used to remove temperature control medium from the respective temperature control circuits 110 of all battery temperature control modules 102.
  • the temperature control medium supply line 112 and / or the temperature control medium discharge line 114 are preferably of modular design.
  • a length of the temperature control medium supply line 112 and / or a length of the temperature control medium discharge line 114 can preferably be adapted to a number of the battery temperature control modules 102 of the battery temperature control device 100.
  • the temperature control medium supply line 112 preferably comprises a plurality of temperature control medium supply line modules 116 (see FIG. 4).
  • the temperature control medium discharge line 114 preferably comprises a plurality of temperature control medium discharge line modules 118 (see FIG. 3).
  • a plurality of temperature control medium supply line modules 116 can preferably be connected to one another by plugging them into one another. It can also be advantageous if a plurality of temperature control medium discharge line modules 118 can be connected to one another by plugging them into one another.
  • a length of the temperature control medium supply line 112 and / or a length of the temperature control medium discharge line 114 can be adjusted.
  • a length of the temperature control medium supply line 112 and / or a length of the temperature control medium discharge line 114 can be adapted to a number of the battery temperature control modules 102 of the battery temperature control device 100.
  • the temperature control medium supply line 112 preferably comprises a supply connection 120, by means of which temperature control medium can be supplied to the temperature control medium supply line 112.
  • the temperature control device 100 preferably comprises a temperature control medium pump, not shown in the drawing.
  • the tempering medium pump can preferably be used to supply tempering medium to the tempering medium supply line 112 via the supply connection 120.
  • the temperature control medium discharge line 114 preferably further comprises a discharge connection 122, by means of which temperature control medium can be removed from the temperature control medium discharge line 114.
  • the temperature control medium can be removed from the temperature control medium discharge line 114 by means of the temperature control medium pump via the discharge connection 122.
  • the temperature control medium can be conveyed through the temperature control circuits 110 of the battery temperature control modules 102 of the battery temperature control device 100 by means of the temperature control media pump.
  • At least one temperature control medium supply line module 116 comprises the supply connection 120 and / or if at least one temperature control medium supply line module 118 includes the discharge connection 122.
  • the temperature control medium supply line 112 and / or the temperature control medium discharge line 114 are preferably closed at one end which faces away from the supply connection 120 and / or the discharge connection 122.
  • Temperature control medium discharge line module 118 are provided.
  • a battery temperature control module 102 preferably comprises a base body 124 and a first and a second additional body 126.
  • the two additional bodies 126 are arranged and / or can be arranged on the sides of the base body 124 on the base body 124.
  • the base body 124 in particular forms a central body 125.
  • the base body 124 and / or the two additional bodies 126 which are arranged and / or can be arranged on the base body 124 preferably each comprise a plurality of receiving openings 128 for receiving battery cells.
  • Receiving openings 128 of the main body 124 are preferably each arranged coaxially with receiving openings 128 of the two additional bodies 126 arranged on the main body 124.
  • the receiving openings 128 of the base body 124 and / or the two additional bodies 126 are preferably designed for receiving battery cells, in particular round cells.
  • the receiving openings 128, which are designed in particular as passage openings have a circular cross section.
  • the receiving openings 128 have an inner diameter of at least approximately 10 mm, in particular of at least approximately 15 mm.
  • the receiving openings 128 preferably have an inner diameter of at most approximately 40 mm, in particular of at most approximately 30 mm.
  • the receiving openings 128 preferably have an inner diameter in the range from approximately 10 mm to approximately 40 mm, in particular in the range from approximately 15 mm to approximately 30 mm.
  • Each battery temperature control module 102 preferably comprises a sealing element arrangement 130 for sealing in the region of the receiving openings 128 and / or for sealing between the base body 124 and an additional body 126 in each case.
  • the sealing element arrangement 130 preferably comprises a plurality of sealing elements 132 which are arranged on the base body 124 and / or on an additional body 126 in each case.
  • the sealing element arrangement 130 is preferably designed to seal the temperature circuit 110 from the surroundings of a respective battery temperature module 102.
  • each additional body 126 is preferably each arranged on a side of the additional body 126 facing the base body 124.
  • the base body 124 and the two additional bodies 126 in particular limit the temperature control circuit 110 of a battery temperature control module 102 if the two additional bodies 126 are arranged on sides of the base body 124 facing away from one another and battery cells in the receiving openings 128 of the
  • Base body 124 and / or the two additional body 126 are added.
  • the base body 124 of a battery temperature control module 102 preferably comprises a separating plate 134, into which the receiving openings 128 of the base body 124 are made for receiving battery cells.
  • the base body 124 preferably further comprises two outer wall elements 136 arranged on opposite sides of the partition plate 134.
  • the outer wall elements 136 preferably protrude from the partition plate 134 of the base body 124 in the connection direction 108.
  • the separating plate 134 forms a central plate 135 of the base body 124.
  • the separating plate 134 is preferably at least approximately flat, the outer wall elements 136 projecting at least approximately perpendicularly from the separating plate 134.
  • the two outer wall elements 136 of the base body 124 are preferably closed in a ring.
  • the base body 124 preferably further comprises a plurality of partition wall elements 138 which are arranged on the partition plate 134 and in each case limit and / or form channel sections 140 of a temperature control channel 142.
  • the base body 124 preferably comprises partition wall elements 138 arranged on sides of the partition plate 134 facing away from one another.
  • the partition wall elements 138 preferably project vertically away from the partition plate 134 of the base body 124, in particular in the connecting direction 108.
  • the partition wall elements 138 are preferably arranged at least approximately horizontally, that is to say in particular perpendicular to the direction of gravity G.
  • the partition wall elements 138 are in particular arranged in such a way that the temperature control channel 142 runs in a meandering manner (cf. FIG. 11).
  • the partition wall elements 138 are preferably each connected on one side to the outer wall element 136 of the base body 124.
  • adjacent partition wall elements 138 are each connected to the outer wall element 136 of the base body 124 on sides facing away from one another.
  • Adjacent partition wall elements 138 are arranged adjacent to one another, in particular in the direction of gravity G.
  • a partition wall element 138 is arranged on a side which faces away from a side connected to the outer wall element 136 of the base body 124, in each case spaced apart from the outer wall element 136 of the base body 124.
  • a meandering course of the temperature control channel 142 can thus preferably be achieved.
  • the partition wall elements 138 are preferably at least approximately wave-shaped in a cross section of the base body 124 taken perpendicular to the connection direction 108 of the battery temperature control device 100 and / or a battery temperature control module 102.
  • a waveform of the partition wall elements 138 is adapted to an arrangement of the receiving openings 128 made in the partition plate 134 of the base body 124. It can also be advantageous if the partition wall elements 138 extend at least in regions into spaces between the receiving openings 128. It can thus preferably be achieved that a battery temperature control module 102 can be manufactured in a comparatively compact manner.
  • the two additional bodies 126 of a battery temperature control module 102 each preferably comprise a cover plate 144, which comprises the receiving openings 128 of the additional bodies 126 for receiving battery cells.
  • the two additional bodies 126 each preferably further comprise a frame element 146 which projects away from the cover plate 144 and which is closed in particular in an annular manner.
  • the frame element 146 preferably projects at least approximately perpendicularly from the cover plate 144, in particular at least approximately parallel to the connection direction 108.
  • the stability of the additional bodies 126 and / or of a battery temperature control module 102 can preferably be increased by providing the frame element 146.
  • each battery temperature control module 102 comprises positioning projections 148 arranged on the two additional bodies 126, by means of which the additional bodies 126 can be positioned relative to the base body 124.
  • the positioning projections 148 of the additional bodies 126 are preferably arranged on the cover plate 144 of the additional bodies 126, in particular on a side of the two additional bodies 126 facing the base body 124. It can be expedient if the positioning projections 148 of the additional bodies 126 protrude away from the cover plate 144 of the additional bodies 126, in particular essentially parallel to the connection direction 108.
  • a plurality of rows of positioning projections 148 are preferably arranged on the base body 126, in particular on the cover plate 124 of the base body 126 (see FIGS. 8 and 9).
  • the positioning projections 148 are preferably at least approximately cylindrical.
  • a plurality of positioning projections 148 are preferably arranged alternately above and / or below an imaginary line.
  • the positioning projections 148 which are arranged in an alternating manner in particular, for positioning an additional body 126 relative to the base body 124 can preferably encompass a partition wall element 138 of the base body 124.
  • the base body 124 and / or the two additional bodies 126 each comprise one or more recesses 150, the sealing elements 132 arranged on the base body 124 and / or on the two additional bodies 126 in particular in a recess 150 of the base body 124 and / or an additional body 126 are arranged.
  • the recesses 150 in the base body 124 and / or in the two additional bodies 126 can be clearly seen in particular in FIGS. 8, 9, 11 and 18. It may be expedient if the recesses 150 are at least approximately cylindrical, in particular in the connection direction 108.
  • the recesses 150 in the base body 124 and / or in the two additional bodies 126 are preferably at least approximately complementary to a sealing element 132 received and / or receivable in the respective recess 150.
  • An outer contour of the sealing element 132 is preferably complementary to an inner contour of a respective recess 150.
  • a depth 152 of the recess 150 preferably corresponds at least approximately to a thickness 154 of a sealing element 132 arranged and / or accommodated in the respective recess 150 (cf. FIG. 18).
  • the two additional bodies 126 on the side facing the base body 124 are at least approximately flat when a sealing element 132 is arranged in the cylindrical recess 150.
  • Arranging the sealing elements 132 in the recesses 150 enables a captive arrangement of the sealing elements 132 on the base body 124 and / or on an additional body 126 in each case.
  • the temperature control circuit 110 preferably comprises a temperature control medium inlet area 156 and / or a temperature control medium outlet area 158 (see FIGS. 8, 9 and 12).
  • a first additional body 126 arranged on the base body 124 and the base body 124 preferably delimit the temperature medium inlet region 156.
  • a second additional body 126 arranged on the base body 124 and the base body 124 preferably delimit the temperature medium outlet region 158.
  • the separating plate 134 of the base body 124 separates the temperature medium inlet area 156 from the temperature medium outlet area 158.
  • the temperature control medium inlet area 156 is preferably fluidly connected to the temperature control medium outlet area 158.
  • a passage opening 160 is provided for the fluidic connection of the temperature medium inlet area 156 to the temperature medium outlet area 158, which opening is introduced into the separating plate 134 of the base body 124.
  • the passage opening 160 is preferably not for receiving one
  • the passage opening 160 is arranged between two receiving openings 128 for receiving battery cells and connects these receiving openings 128 to one another (cf. FIG. 11).
  • the passage opening 160 is formed in particular by a web-free area between two receiving openings 128.
  • the temperature control channel 142 preferably runs in a meandering manner through the temperature medium inlet region 156 and / or through the temperature medium outlet region 158.
  • a temperature control medium for example water
  • a temperature control medium for example water
  • the temperature control medium inlet area 156 forms a cold side of the temperature control circuit 110.
  • a temperature control medium for cooling the battery cells arranged in the receiving openings 128 of the base body 124 and / or the two additional bodies 126 is supplied to the temperature control medium inlet area 156, the temperature control medium being lower than the temperature before supplying it to the temperature control circuit 110 which has battery cells to be cooled.
  • the temperature control medium inlet area 156 forms a warm side of the temperature control circuit 110.
  • a temperature control medium for heating the battery cells is supplied to the temperature control medium inlet area 156, the temperature control medium having a higher temperature than the battery cells to be heated before being fed into the temperature control circuit 110.
  • the temperature control circuit 110 of each battery temperature control module 102 preferably runs between a temperature control medium inlet 162 and a temperature control medium outlet 164.
  • the temperature control medium inlet 162 and / or the temperature control medium outlet 164 are preferably arranged on the base body 124.
  • temperature control medium inlet 162 By means of the temperature control medium inlet 162, temperature control medium can preferably be supplied to the temperature control circuit 110 of a battery temperature control module 102, wherein temperature control medium can preferably be removed from the temperature control circuit 110 of a battery temperature control module 102 by means of the temperature control medium outlet 164.
  • the temperature medium inlet 162 and / or the temperature medium outlet 164 are preferably formed in one piece with the base body 124 of a battery temperature module 102.
  • the temperature medium inlet 162 and / or the temperature medium outlet 164 each comprise or are formed by a passage opening 166 in the outer wall element 136 of the base body 124.
  • the passage opening 166 of the temperature control medium inlet 162 preferably opens into the temperature control medium inlet area 156 of the temperature control circuit 110 of a battery temperature control module 102.
  • Temperature control circuit 110 of a battery temperature control module 102 opens.
  • the sealing element arrangement 130 shown in FIG. 10 in its own right preferably comprises a plurality of at least approximately flat sealing elements 132 for sealing in the area of the receiving openings 128 of the base body 124 and / or the two additional bodies 126 and / or for sealing between the base body 124 and / or in each case an additional body 126.
  • the sealing element arrangement 130 preferably further comprises a connection sealing element 168 for sealing in the area of the temperature medium inlet 162 of a battery temperature module 102 and / or for sealing in the area of the temperature medium outlet 164 of a battery temperature module 102.
  • the sealing elements 132 preferably each comprise a basic sealing body 170 and a sealing lip 172 projecting away from the basic sealing body 170 (see FIGS. 18 and 19).
  • the sealing elements 132 preferably extend at least approximately along a plane, in particular along a plane arranged perpendicular to the connection direction 108 of a battery temperature control module 102 and / or the battery temperature control device 100.
  • the sealing elements 132 preferably each comprise a plurality of sealing lips 172 closed in the form of a ring, in particular for sealing in the region of a receiving opening 128 of the base body 124 and / or an additional body.
  • Each sealing element 132 preferably comprises a plurality of receiving openings 128 for receiving battery cells.
  • sealing elements 132 each comprise an annularly closed sealing lip 172, which protrude in the radial direction with respect to the one longitudinal central axis of the receiving openings 128 of the sealing elements 132 away from the basic sealing body 170.
  • a reliable sealing of a battery temperature module 102 in the area of the receiving openings 128 of the two additional bodies 126 on the one hand and a reliable sealing between the temperature medium inlet area 156 and the temperature medium outlet area 158 of a temperature control circuit 110 of a battery temperature control module 102 can be made possible.
  • connection sealing element 168 of a respective sealing element arrangement 130 is preferably connected in one piece to a sealing element 132, in particular to a sealing element 132 arranged on the base body 124.
  • connection sealing element 168 preferably comprises an inlet sealing area 174 and / or an outlet sealing area 176.
  • the inlet sealing area 174 and / or the outlet sealing area 176 preferably each comprise an annularly closed sealing lip 172.
  • the annularly closed sealing lip 172 of the inlet sealing area 174 is preferably essentially circular.
  • annularly closed sealing lip 172 of the outlet sealing region 176 is at least approximately elongated and in particular comprises two semicircular ends and two sealing sections arranged parallel to one another, which connect the semicircular ends to one another.
  • the sealing lip 172 of the connection sealing element 168 arranged on the base body 124 preferably projects away from the base body 124 in the inlet sealing region 174 and / or in the outlet sealing region 176.
  • connection sealing element 168 The inlet sealing area 174 and the outlet sealing area 176 of the connection sealing element 168 are preferably connected to one another by means of a web area 180.
  • connecting sealing element 168 in the web area 180 is connected in one piece to a sealing element 132 arranged on the base body 124.
  • connection sealing element 168 is preferably arranged in a receiving groove 182 of the base body 124.
  • the inlet sealing area 174 of the connection sealing element 168 preferably surrounds the temperature medium inlet 162.
  • the base body 124 preferably further comprises a longitudinal groove 184, into which the temperature medium outlet 164 preferably opens.
  • the temperature control medium outlet 164 opens into the longitudinal groove 184 in an area of the longitudinal groove 184 that is upper in the direction of gravity G.
  • connection sealing element 168 surrounds the longitudinal groove 184.
  • Each battery temperature control module 102 preferably comprises a fastening projection 186 by means of which the temperature control medium supply line 112 and / or the temperature control medium discharge line 114 can be fastened to the battery temperature control modules 102 of the battery temperature control device 100.
  • the temperature control medium supply line 112 and / or the temperature control medium discharge line 114 can be plugged onto the fastening projections 186 of the battery temperature control modules 102.
  • each battery temperature module 102 preferably comprises a fastening projection 186, which is in particular formed in one piece with the base body 124.
  • the fastening projection 186 is preferably at least approximately conical.
  • the temperature medium supply line 112 and / or the temperature medium discharge line 114 each comprise a mounting receptacle 188 for receiving the mounting projection 186 of the base body 124.
  • the tempering medium supply line 112 and / or the tempering medium discharge line 114 can preferably be plugged onto the fastening projections 186 by means of the fastening receptacles 188.
  • the mounting receptacles 188 of the temperature medium supply line 112 the mounting receptacles 188 of the temperature medium discharge line 114 and a fastening projection 186 of the base body 124 received in the fastening receptacle 188 of the temperature medium discharge line 114.
  • the temperature medium supply line 112 and the temperature medium discharge line 114 can preferably be attached one above the other to the battery temperature modules 102.
  • the temperature medium supply line 112 can be fastened to the battery temperature modules 102 above the temperature medium discharge line 114.
  • the temperature control medium supply line 112 preferably comprises a plurality of sealing surfaces 190 (cf. FIG. 4) by means of which the temperature control medium supply line 112 can be sealingly applied and / or pressed onto the sealing lip 172 in the inlet sealing area 174 of the connection sealing element 168.
  • the sealing surfaces 190 of the temperature medium supply line 112 are preferably closed in a ring.
  • the temperature control medium discharge line 114 preferably comprises several
  • Longitudinal grooves 192 (see FIG. 3) which, when the temperature control medium discharge line 114 is arranged on a battery temperature module 102, overlap with the longitudinal groove 184 of the base body 124 of a battery temperature control module 102 such that the lengthwise groove 184 of the base body 124 and the lengthwise groove 192 of the temperature control medium discharge line 114 limit a tempering medium discharge duct 194 (see FIGS. 3 and 16).
  • the tempering medium discharge line 114 preferably comprises a plurality of sealing surfaces 190, wherein in each case one sealing surface 190 can be sealingly applied and / or pressed onto a sealing lip 172 in the outlet sealing region 176 of the connection sealing element 168.
  • the sealing surfaces 190 of the temperature control medium discharge line 114 are closed in particular in a ring shape.
  • the sealing surfaces 190 of the temperature control medium discharge line 114 preferably each surround a longitudinal groove 192 of the temperature control medium discharge line 114, in particular completely.
  • the base body comprises a support element 196, which is only shown in FIGS. 13, 15 and 16, for supporting the temperature medium discharge line 114.
  • the support element 196 is in particular a support rib element 198.
  • the sealing surface 190 of the temperature control medium discharge line 114 which surrounds the longitudinal groove 192, can be pressed and / or pressed in a uniformly sealing manner against the sealing lip 172 of the connection sealing element 168 in the outlet sealing area 176 when the temperature control medium discharge line 114 is attached to the base body 124 of a battery temperature control module 102 is arranged.
  • the temperature control medium supply line 112 is sealingly arranged with its sealing surfaces 190 on the sealing lips of the inlet sealing areas 174 of the connection sealing elements 168 of the battery temperature control modules 102, the temperature control medium can preferably be supplied to a respective temperature control circuit 110 of each battery temperature control module 102 via the temperature control medium inlet 162 through the temperature control medium supply line 112 and the supply connection 120 of them are fed.
  • a temperature control medium supply line module 116 preferably comprises two sealing surfaces 190, so that temperature control medium can be supplied to two battery temperature control modules 102 by means of a temperature control medium supply line module 116.
  • each temperature control medium discharge line module 118 comprises two sealing surfaces 190, so that temperature control medium can be removed from two battery temperature control modules 102 by means of one temperature control medium discharge line module 118.
  • Each outer wall element 136 preferably comprises an annularly closed sealing projection 200.
  • each outer wall element 136 In a connected state of a battery temperature control module 102 and / or the battery temperature control device 100, the sealing projection 200 of each outer wall element 136 preferably lies sealingly against a sealing element 132.
  • the sealing projection 200 of an outer wall element 136 elastically deforms the basic sealing body 170 of the sealing element 132, at least in regions.
  • the partition wall elements 138 For sealing in the area of a temperature control circuit 110 of a respective battery temperature module, that is to say for sealing in the area of the partition wall elements 138, the partition wall elements 138 preferably comprise In a main direction of extent thereof, in particular in the direction of connection 108 of the battery temperature control module 102, a sealing projection 200 projecting from the respective partition wall element 138 (cf. FIG. 19).
  • the sealing projections 200 of the partition wall elements 138 are preferably each sealingly against a sealing element 132 and thereby deform the basic sealing body 170 of the sealing element 132 elastically, at least in some areas.
  • Sealing projections 200 arranged on the partition wall elements 138 are preferably web-shaped and / or rib-shaped and preferably extend at least approximately completely along a length of the respective partition wall element 138.
  • the sealing projections 200 of the partition wall elements 138 and / or the outer wall elements 136 of each battery temperature control module 102 preferably comprise a rounded cross section, in particular a cross section with an at least approximately half circular shape.
  • the base body 124 and the two additional bodies 126 of a battery temperature control module 102 or a plurality of battery temperature control modules 102 can preferably be connected to one another in the connection direction 108, in particular braced against one another.
  • the base body 124 of a battery temperature control module 102 can be connected to the two additional bodies 126 in a positive and / or non-positive manner.
  • the two additional bodies 126 can preferably be clipped onto the base body 124. It can be advantageous if a battery temperature control module 102 in each case comprises a latching device 202, by means of which the two additional bodies 126 can each be positively connected, in particular clipped, to the base body 124.
  • the two additional bodies 126 can preferably be fixed in a pre-assembly position on the base body 124 by means of the latching device 202.
  • the latching device 202 (see FIGS. 7, 8 and 20) preferably comprises latching projections 204 each arranged on an additional body 126 and a latching receptacle 206 arranged on the base body 124, in particular on the separating plate 134.
  • the latching receptacle 206 is in particular a passage opening in the partition plate 134 of the base body 124.
  • the base body 124 and / or the two additional bodies 126 preferably comprise a plurality of through openings 208 (see FIGS. 6 and 11) for carrying out a Connection element not shown in the figures, wherein the through openings 208 are preferably arranged coaxially to one another in the case of additional bodies 126 arranged on the base body 124.
  • the base body 124 can thus preferably be screwed and / or clamped with the two additional bodies 126 in the connecting direction 108 by means of the through openings 208 arranged coaxially to one another, in particular by passing one or more connecting elements (not shown in the drawing) through the through openings 208, for example by passing one tie rod through feed-through openings 208 arranged coaxially to one another. It can also be advantageous if the additional bodies 126 of a battery temperature module 102 are each integrally connected to the base body 124.
  • the additional bodies 126 are, for example, welded to the base body 124 of the respective battery temperature control module 102, for example laser-welded.
  • the additional bodies 12 are each integrally connected to the base body 124 at a welding area, not shown in the figures, in particular in a ring-closed manner.
  • a plurality of battery temperature modules 102 can be screwed and / or clamped to one another by means of feed-through openings 208 arranged coaxially to one another, in particular by means of a common tie rod, by means of which a plurality of battery temperature modules 102 can be screwed together and / or braced against one another in the connecting direction 108.
  • the base body 124 and the two comprise
  • Additional body 126 each have four through openings for carrying out, for example, four tie rods.
  • the base body 124 and / or the two additional bodies 126 preferably also each comprise contact surfaces 210 which are arranged in the area of a lead-through opening 208 on the base body 124 and / or on an additional body 126 in each case.
  • the contact surfaces 210 are preferably arranged at least approximately perpendicular to the connection direction 108 of the battery temperature control device 100 and / or a battery temperature control module 102. It can be expedient if the contact surfaces 210 each completely surround a lead-through opening 208.
  • the base body 124 and / or the two additional bodies 126 each comprise, on their two sides facing away from one another, the contact surfaces 210 surrounding the respective lead-through opening 208.
  • the two additional bodies 126 of a battery temperature control module 102 each comprise a plurality of support projections 212 (see FIGS. 6, 7, 12 and 19).
  • the support projections 212 preferably extend parallel to the connection direction 108 of the battery temperature control device 100 and / or a battery temperature control module 102.
  • a free end of the support projections 212 is preferably arranged in one plane with the contact surfaces 210 of the two additional bodies 126, which are arranged on the side of the additional bodies 126 facing away from the base body 124.
  • the support projections 212 preferably have a cross-shaped cross section perpendicular to the connection direction 108.
  • the base body 124 and / or the two additional bodies 126 of a battery temperature control module 102 are preferably plastic components 214, in particular injection molded components 216.
  • the base body 124 and / or the two additional bodies 126 are one-piece plastic components 214, in particular one-piece injection-molded components 216.
  • the base body 124 and / or the two additional bodies 126 are preferably made from an injection-moldable plastic material 218, for example from a thermosetting or thermoplastic material.
  • sealing elements 132 of the sealing element arrangement are plastic components 214, in particular injection molded components 216.
  • the sealing elements 132 are preferably injection molded components molded onto the base body 124 and / or the two additional bodies 126.
  • the sealing elements 132 are preferably made from a sealing material 220.
  • the sealing material 220 is in particular an elastic plastic material, in particular an injection-moldable plastic material 218, for example an injection-moldable elastomer material.
  • the sealing elements 132 of the sealing element arrangement are preferably integrally connected to the base body 124 and / or the additional bodies 126 of a battery temperature control module 102.
  • the sealing elements 132 of the sealing element arrangement 130 are preferably injection-molded onto the base body 124 and / or onto the two additional bodies 126 in an injection molding process, in particular in a two-component injection molding process.
  • the positioning projections 148 of the additional bodies 126 are preferably extrusion-coated with the sealing material 220 of the sealing elements.
  • the base body 124 is preferably extrusion-coated at least in regions with the sealing material 220 of a sealing element 132.
  • the connection sealing element 168 is arranged on an outer side 222 of the base body 124, and is connected in one piece to a sealing element 132 which is arranged on an inner side 224 of the base body 124 facing away from the outer side 222.
  • connection sealing element 168 which is arranged on the outside 222 of the base body 124, is preferably connected in the web area 180 to the sealing element 132, which is arranged on the inside 224 of the base body 124 (cf. FIG. 17).
  • the base body 124 preferably comprises in the area of the receiving groove 182 a spray opening 226 through which sealing material 220 is inserted
  • Injection of the sealing elements 132 can be passed.
  • the exemplary embodiment of the battery temperature device 100 illustrated in FIGS. 1 to 20 preferably functions as follows:
  • a temperature control medium for example water
  • a temperature control medium supply line 112 can be supplied via the temperature control medium supply line 112 to the temperature control circuits 110 of the respective battery temperature modules 102 and there from the temperature control medium inlet area 156 via the meandering temperature control channel 142 into the temperature control medium outlet area 158 reach.
  • the temperature control medium can then be supplied to the temperature control medium discharge line 114 via the temperature control medium outlet 164 of each battery temperature control module 102 and then can be removed from the temperature control medium discharge line 114 via the discharge connection 122.
  • FIGS. 21 to 38 differs from the embodiment of the battery temperature control device 100 shown in FIGS Essentially in that the battery temperature control modules 102 each comprise a base body 124 and in particular only one additional body 126.
  • the additional body 126 shown alone in FIGS. 34 to 38 is preferably at least partially, in particular at least approximately completely, accommodated or receivable in the base body 124 shown alone in FIG. 33.
  • the base body 124 comprises positioning projections 148 which are arranged on the base body 124 and in particular are designed as guide ribs 228.
  • the additional body 126 of a respective battery temperature control module 102 is preferably inserted or pushed into the base body 124 of the respective battery temperature control module 102 in an insertion direction 230 (cf. FIG. 28).
  • the insertion direction 230 is in particular a direction running transversely, preferably perpendicularly, to the connection direction 108 of the battery temperature modules.
  • the positioning projections 148 in particular the guide ribs 228, can be clearly seen in FIGS. 30 and 33.
  • the positioning projections 148 in particular the guide ribs 228, preferably run at least approximately parallel to the insertion direction 230, that is to say in particular at least approximately perpendicular to the connection direction 108 of the battery temperature modules 102.
  • a plurality of pairs of positioning projections 148 are preferably arranged on the base body 124 of a respective battery temperature control module 102.
  • Two pairs of positioning projections 148, in particular two pairs of guide ribs 228, are preferably arranged on the base body 124.
  • the basic body 124 of a respective battery temperature control module 102 shown in FIG. 33 alone is preferably box-shaped.
  • the base body 124 forms in particular a receiving box 232.
  • the additional body 126 is preferably at least partially, in particular at least approximately completely, accommodated or receivable in the accommodating box 232.
  • the base body 124 in particular the receiving box 232, is preferably designed to be open at least on one side.
  • the base body 124 in particular the receptacle box 232, is preferably closed or closable by receiving the additional body 126, in particular by pushing the additional body 126 into the base body 124.
  • the base body 124 in particular the receiving box 126, preferably comprises two cover plates 144, in which the receiving openings 128 of the base body 124 are arranged for receiving battery cells.
  • the two cover plates 144 are preferably arranged at least approximately parallel to one another and / or at least approximately parallel to the insertion direction 230 and / or at least approximately perpendicular to the connection direction 108.
  • the base body 124 in particular the receiving box 232, preferably comprises an outer wall element which connects the two cover plates 144 to one another (cf. FIG. 33).
  • the outer wall element 136 preferably projects transversely, in particular at least approximately vertically, away from the two cover plates 144.
  • the outer wall element 136 extends at least approximately parallel to the connection direction 108.
  • the outer wall element 136 surrounds a receiving space 234 of the receiving box 232, in which the additional body 126 is accommodated or can be accommodated, preferably at least on three sides in a circumferential direction.
  • an additional body 126 accommodated in the base body 124, in particular in the receiving box 232 closes the base body 124, in particular the receiving box 232, for example by means of an outer wall element 136 of the additional body 126.
  • an outer wall element 136 of the additional body 126 is integrally connected to the base body 124 at a peripheral area 236, in particular, of an insertion opening 238 of the base body 124.
  • the insertion opening 238, in particular the peripheral edge region 236, is preferably delimited by the two cover elements 144 and by the outer wall element 136 of the base body 124.
  • the base body 124 of the battery temperature control modules 102 of the exemplary embodiment of the battery temperature control device 100 shown in FIGS. 21 to 38 preferably comprises a plurality of temperature control medium outlets 164. It can be expedient if the temperature control medium outlets 164 are introduced into the two cover plates 144 in an area that is upper in the direction of gravity G.
  • the tempering medium outlets 164 are in particular passage openings 166 in the cover plates 144 of the base body 124.
  • two through openings 208 of the base body 124 in the receiving space 234 are each delimited by a bead-like projection 240 to the receiving space 134.
  • Two lead-through openings 208 of the base body 124 each run in particular through a bead-like projection 240.
  • the positioning projections 148 in particular the guide ribs 228, preferably extend along a surface of the bead-like projection 240.
  • the additional body 126 of a respective battery temperature control module 102 preferably comprises two partition plates 134.
  • the receiving openings 128 of the additional body 126 are preferably made in the separating plates 134.
  • the two separating plates 134 are preferably arranged at least approximately parallel to one another and / or at least approximately parallel to the insertion direction 230 and / or at least approximately perpendicular to the connection direction 108.
  • the separating plates 134 of the additional body 126 are preferably received or can be received between a pair of positioning projections 148, in particular between a pair of guide ribs 228.
  • the additional body 126 preferably further comprises an outer wall element 136.
  • the outer wall element 136 is preferably arranged transversely, in particular at least approximately perpendicularly, to the separating plates 134 of the additional body 126.
  • the separating plates 134 of the base body 126 preferably protrude away from the outer wall element 136 of the additional body 126, in particular at least approximately vertically.
  • the additional body 126 further comprises a plurality of partition wall elements 138 which protrude away from the partition plates 134 of the additional body 126.
  • the partition wall elements 138 in particular project at least approximately parallel to the connection direction 108 of the battery temperature modules 102 away from the partition plates 134.
  • partition wall elements 138 thereby delimit channel sections 140 of a temperature control channel 142 running through a battery temperature control module 102.
  • the additional body 126 comprises a plurality of cutouts 244 for the bead-like projections 240 of the base body 124.
  • two cutouts 244 are made in each of the two partition plates 134.
  • the additional body 126 in the insertion direction 230 with the partition plates 134 can be completely pushed into the receiving space 234 of the base body 124 until the partition plates 134 are completely between the positioning projections 148, in particular, are arranged between the guide ribs 228 and the separating plates 134 bear against a peripheral region on the outer wall element 136 of the base body 124.
  • a temperature medium inlet area 156 of the battery temperature modules 102 of the battery in the Fig Limit the illustrated embodiment of the battery temperature control device 100 to 38 (see, for example, FIGS. 29 to 32).
  • the base body 124 comprises a further partition wall element 138 which projects, in particular at least, from the outer wall element 136 of the base body 124 into the receiving space 134 approximately parallel to the insertion direction 230 and / or at least approximately perpendicular to the direction of gravity.
  • the partition wall element 138 of the base body 124 is provided in particular in order to enable the additional body 126 to be removed from the mold and at the same time to allow the temperature control channel to run in a meandering shape in the temperature control medium inlet area.
  • a separating plate 134 of the additional body 126, a cover plate 144 of the base body 124, the outer wall element 136 of the additional body 126 and / or the outer wall element 136 of the base body 124 in particular in each case Limit temperature control medium outlet area 158.
  • the battery temperature control modules 102 of the exemplary embodiment of the battery temperature control device 100 shown in FIGS. 21 to 38 therefore preferably each include a temperature control medium inlet area 156 and / or two temperature control medium outlet areas 158.
  • the temperature control medium outlet areas 158 are preferably essentially arranged between a separating plate 134 of the additional body 126 and a cover plate 144 of the base body 124.
  • the temperature control medium can preferably be supplied to a temperature control circuit 110 of the battery temperature control modules 102 via the temperature control medium inlet 162 arranged on the additional body 126.
  • the temperature control medium can then be conducted from the temperature control medium inlet area 156 via a through opening 160 in the separating plates 134 of the additional body 126 (see FIGS. 34 to 38) into the two temperature control medium outlet areas 158.
  • temperature control medium supplied to the temperature control circuit 110 can be supplied via the temperature control medium outlets 164 through the temperature control medium inlet 162 Base body 124 are brought out of the temperature control circuit 110.
  • the temperature control medium can preferably not be removed directly from the temperature control circuit 110 of the respective battery temperature control module 102 by means of a temperature control medium discharge line 114.
  • the exemplary embodiment of the battery temperature control device 100 shown in FIGS. 21 to 38 comprises a receiving housing 246 for receiving the battery temperature control modules 102 of the battery temperature control device 100 (cf. for example FIGS. 23 and 24).
  • the battery temperature modules 102 are arranged, in particular, in an interior space 247 of the receiving housing 246.
  • the receiving housing 246 is preferably formed in several parts, in particular at least in two parts.
  • the receptacle housing 246 preferably comprises an upper receptacle housing part 248 and a lower receptacle housing part 250.
  • the upper receptacle housing part 248 and the lower receptacle housing part 250 are preferably connected or connectable to one another in a fluid-tight manner, in particular in the region of a parting plane 252.
  • the receiving housing 246 preferably comprises a temperature control medium collecting area 254, in which temperature control medium emerging from battery temperature control modules 102, in particular from temperature control medium outlets 164 of the battery temperature control modules 102, can be collected.
  • the temperature medium collection area 254 is preferably in one
  • Direction of gravity G arranged lower area of the receiving housing 246. It may be expedient if at least the lower housing part 250 is designed to be fluid-tight and thus in particular forms the tempering medium collecting area 254.
  • the exemplary embodiment of the battery temperature control device 100 shown in FIGS. 21 to 38 comprises a temperature control medium discharge line 114, by means of which temperature control medium can be removed from the temperature control medium collecting area 254 of the receiving housing 246.
  • the temperature control medium discharge line 114 preferably comprises a suction opening 256, which is arranged in the temperature control medium collection area 254.
  • temperature control medium can preferably be extracted from the temperature control medium collecting area 254.
  • the discharge connection 122 of the temperature control medium discharge line 114 is preferably arranged above the suction opening 256 in the direction of gravity G, so that the temperature control medium discharge line 114 forms, in particular, a suction siphon.
  • the interior space 247 of the receiving housing 246 is preferably filled with temperature control medium at least approximately to a quarter, in particular at least approximately a third.
  • the interior 247 of the receiving housing 246 is filled with temperature control medium at most approximately two thirds, in particular approximately at most half, during operation of the battery temperature control device 100.
  • the battery temperature control modules 102 of the battery temperature control device are preferably connected to one another, in particular clamped, by means of connecting elements, in particular tension anchors, which are passed through the lead-through openings 208 of the battery temperature control modules 102, in particular tensioned.
  • the battery temperature control modules 102 of the battery temperature control device 100 are further connected or connectable to the receiving housing 246 in a positive and / or non-positive manner.
  • each battery temperature control module 102 comprises an assembly section 258.
  • the battery temperature modules 102 can preferably be connected to the receiving housing 246, in particular screwed, by means of the mounting section 258 in a form-fitting and / or non-positive manner.
  • the receiving housing comprises positioning ribs 260 for positioning the battery temperature modules 102 in the receiving housing 246.
  • the positioning ribs 260 are only schematically indicated by arrows in FIG. 23.
  • a battery temperature control module 102 can be positioned between two positioning ribs 260 in a horizontal direction, that is to say in particular in a direction perpendicular to the direction of gravity G.
  • the positioning ribs 260 preferably protrude from a receptacle housing wall 262 of the receptacle housing 246, in particular in the direction of the interior 247 of the receptacle housing 246.
  • the exemplary embodiment of the battery temperature device 100 illustrated in FIGS. 21 to 38 preferably further comprises a plurality of reinforcing bodies 264.
  • the reinforcing bodies 264 are preferably arranged or can be arranged in the connection direction 108 on sides of the battery temperature control modules 102 which are connected to one another, in particular braced, and which face away from one another.
  • the reinforcement bodies 264 preferably comprise a reinforcement structure 266, in particular a reinforcement rib structure 268.
  • the reinforcing bodies 264 each comprise lead-through openings 208 for leading through connecting elements, in particular tie rods.
  • reinforcing bodies 264 are connected to one another, in particular braced, together with the battery temperature modules 102 by means of connecting elements, not shown in the drawing, in particular by means of tie rods.
  • the exemplary embodiment of the battery temperature device 100 illustrated in FIGS. 21 to 38 preferably functions as follows:
  • a temperature control medium for example water
  • a temperature control medium can be supplied via the temperature control medium supply line 112 to the temperature control circuits 110 of the respective battery temperature modules 102 and from there to the two temperature control medium outlet areas 158.
  • the temperature control medium can then preferably be discharged from the two temperature control medium outlet areas 158 via the temperature control medium outlets 164 of the various battery temperature control modules 102.
  • the temperature control medium emerging from the temperature control medium outlets 164 of each battery temperature control module 102 cell heads of battery cells arranged in the receiving openings 128 of the base body 124 and / or the additional body 126 of the respective battery temperature control modules 102 can be "irrigated” and / or "wetted” and / or “wetted” with be cooled.
  • the temperature control medium can then be collected at the temperature control medium collection area 254 of the receiving housing 246 and can be discharged from the temperature control medium collection area 254 via the suction opening 256 via the suction opening 256, for example by means of a temperature control medium pump.
  • the exemplary embodiment of the battery temperature control device 100 shown in FIGS. 21 to 38 corresponds in structure and function to the exemplary embodiment of the battery temperature control device 100 shown in FIGS. 1 to 20, so that reference is made to the above description thereof.
  • a battery temperature control device 100 can be provided, which enables reliable sealing and which can be produced simply and inexpensively.

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Abstract

Um eine Batterietemperiervorrichtung bereitzustellen, welche eine zuverlässige Abdichtung ermöglicht und welche einfach und kostengünstig herstellbar ist, wird vorgeschlagen, dass die Batterietemperiervorrichtung Folgendes umfasst: einen Grundkörper; einen oder mehrere an dem Grundkörper angeordnete und/oder anordenbare Zusatzkörper; wobei der Grundkörper und/oder der eine oder die mehreren an dem Grundkörper angeordneten und/oder anordenbaren Zusatzkörper jeweils eine oder mehrere Aufnahmeöffnungen zur Aufnahme von Batteriezellen umfassen, wobei Aufnahmeöffnungen des Grundkörpers vorzugsweise jeweils koaxial zu Aufnahmeöffnungen des einen oder der mehreren an dem Grundkörper angeordneten Zusatzkörper angeordnet sind, wobei jedes Batterietemperiermodul eine Dichtelementanordnung umfasst zur Abdichtung im Bereich der Aufnahmeöffnungen und/oder zur Abdichtung zwischen dem Grundkörper und einem oder mehreren Zusatzkörpern, wobei die Dichtelementanordnung ein oder mehrere Dichtelemente umfasst, welche an dem Grundkörper und/oder an jeweils einem Zusatzkörper angeordnet, insbesondere angespritzt, sind.

Description

Batterietemperiervorrichtung, Fahrzeug und Verfahren zum Herstellen einer Batterietemperiervorrichtung
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Batterietemperiervorrichtung.
Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Batterie- temperiervorrichtung bereitzustellen, welche eine zuverlässige Abdichtung ermöglicht und welche einfach und kostengünstig herstellbar ist.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Batterietemperiervorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Die Batterietemperiervorrichtung umfasst vorzugsweise Folgendes:
einen Grundkörper;
einen oder mehrere an dem Grundkörper angeordnete und/oder anordenbare Zusatzkörper.
Der Grundkörper und/oder der eine oder die mehreren an dem Grundkörper angeordneten und/oder anordenbaren Zusatzkörper umfassen vorzugsweise jeweils eine oder mehrere Aufnahmeöffnungen zur Aufnahme von Batterie- zellen.
Die Aufnahmeöffnungen des Grundkörpers sind vorzugsweise jeweils koaxial zu Aufnahmeöffnungen des einen oder der mehreren an dem Grundkörper angeordneten oder anordenbaren Zusatzkörper angeordnet.
Jedes Batterietemperiermodul umfasst vorzugsweise ferner eine Dicht- elementanordnung zur Abdichtung im Bereich der Aufnahmeöffnungen und/oder zur Abdichtung zwischen dem Grundkörper und jeweils einem
Zusatzkörper. Die Dichtelementanordnung umfasst insbesondere ein oder mehrere Dicht- elemente, welche an dem Grundkörper und/oder an jeweils einem Zusatz- körper angeordnet, insbesondere angespritzt, sind.
Die Aufnahmeöffnungen des Grundkörpers und/oder des einen oder der meh- reren an dem Grundkörper angeordneten oder anordenbaren Zusatzkörper sind vorzugsweise Durchtrittsöffnungen. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass Batteriezellen, insbesondere Rundzellen, zur Aufnahme derselben durch die Aufnahmeöffnungen des Grundkörpers und/oder des einen oder der meh- reren an dem Grundkörper angeordneten oder anordenbaren Zusatzkörper zumindest teilweise hindurchführbar sind.
Vorzugweise können in koaxial angeordneten Aufnahmeöffnungen des Grund- körpers und/oder des einen oder der mehreren Zusatzkörper Batteriezellen aufgenommen werden und mittels der Batterietemperiervorrichtung tempe- riert, das heißt gekühlt oder erwärmt, werden.
Günstig kann es sein, wenn an dem Grundkörper und/oder an dem einen oder den mehreren Zusatzkörpern jeweils ein oder mehrere Dichtelemente ange- ordnet sind.
Die an jeweils einem der Zusatzkörper angeordneten Dichtelemente sind vor- zugsweise jeweils auf einer dem Grundkörper zugewandten Seite der Zusatz- körper angeordnet.
Die Aufnahmeöffnungen des Grundkörpers und/oder des einen oder der meh- reren Zusatzkörper sind vorzugsweise zur Aufnahme von Batteriezellen, insbe- sondere von Rundzellen, ausgebildet.
Günstig kann es daher sein, wenn die Aufnahmeöffnungen des Grundkörpers und/oder des einen oder der mehreren Zusatzkörper einen kreisförmigen Querschnitt aufweisen. Günstig kann es ferner sein, wenn die Aufnahmeöffnungen einen Innendurch- messer von mindestens ungefähr 10 mm, insbesondere von mindestens ungefähr 15 mm, aufweisen.
Die Aufnahmeöffnungen weisen vorzugsweise einen Innendurchmesser von höchstens ungefähr 40 mm, insbesondere von höchstens ungefähr 30 mm, auf.
Vorzugsweise weisen die Aufnahmeöffnungen einen Innendurchmesser im Bereich von ungefähr 10 mm bis ungefähr 40 mm, insbesondere von ungefähr 15 mm bis ungefähr 30 mm, auf.
Vorzugsweise können somit kreiszylindrische Batteriezellen, insbesondere kreiszylindrische Rundzellen, in koaxial angeordneten Aufnahmeöffnungen des Grundkörpers und des einen oder der mehreren Zusatzkörper aufgenommen werden.
Der Grundkörper und/oder der eine oder die mehreren Zusatzkörper umfassen vorzugsweise jeweils eine Ausnehmung, insbesondere eine zylindrische Aus- nehmung, welche jeweils zumindest näherungsweise komplementär zu an dem einen oder den mehreren Zusatzkörpern und/oder an dem Grundkörper ange- ordneten Dichtelementen der Dichtelementanordnung ausgebildet ist.
Günstig kann es sein, wenn an den Grundkörper und/oder an jeweils einen Zusatzkörper angespritzte Dichtelemente der Dichtelementanordnung in der zylindrischen Ausnehmung des Grundkörpers und/oder eines Zusatzkörpers angeordnet sind.
Alternativ oder ergänzend zu an den Grundkörper und/oder an den einen oder die mehreren Zusatzkörper angespritzten Dichtelementen ist es denkbar, dass einzelne Dichtelemente der Dichtelementanordnung in den Grundkörper und/oder den einen oder die mehreren Zusatzkörper eingelegt sind, insbe- sondere in eine komplementär zu den Dichtelementen ausgebildete zylindri- sche Ausnehmung des Grundkörpers und/oder des einen oder der mehreren Zusatzkörper.
Eine Tiefe der zylindrischen Ausnehmung entspricht vorzugsweise zumindest näherungsweise einer Dicke eines in der jeweiligen zylindrischen Ausnehmung angeordneten Dichtelements.
Vorzugsweise kann somit erreicht werden, dass der eine oder die mehreren Zusatzkörper auf der Seite, welche dem Grundkörper jeweils zugewandt ist, zumindest näherungsweise eben ausgebildet sind, wenn ein Dichtelement in der zylindrischen Ausnehmung angeordnet ist.
Der Grundkörper und/oder der eine oder die mehreren Zusatzkörper umfassen vorzugsweise jeweils eine oder mehrere Platten, welche eine oder mehrere Aufnahmeöffnungen zur Aufnahme von Batteriezellen umfassen.
Die eine oder die mehreren Platten des Grundkörpers und/oder des einen oder der mehreren Zusatzkörper sind vorzugsweise Trennplatten oder Abdeck- platten.
Der Grundkörper umfasst vorzugsweise eine oder mehrere Trennplatten und/oder eine oder mehrere Abdeckplatten.
Der eine oder die mehreren Zusatzkörper umfassen vorzugsweise jeweils eine Abdeckplatte oder eine oder mehrere Trennplatten.
Bei einer Ausgestaltung der Batterietemperiervorrichtung ist vorgesehen, dass der Grundkörper und der eine oder die mehreren Zusatzkörper eines Batte- rietemperiermoduls sowie in den Aufnahmeöffnungen des Grundkörpers und/oder des einen oder der mehreren Zusatzkörper angeordnete Batterie- zellen einen Temperierkreislauf für ein Temperiermedium begrenzen und/oder bilden.
Der Grundkörper und der eine oder die mehreren Zusatzkörper begrenzen ins- besondere einen Temperierkreislauf, wenn der eine oder die mehreren Zusatz- körper an dem Grundkörper angeordnet sind und Batteriezellen, insbesondere Rundzellen, in den Aufnahmeöffnungen des Grundkörpers und/oder des einen oder der mehreren Zusatzkörper aufgenommen sind.
Vorzugsweise umfasst der Temperierkreislauf einen Temperiermediumeinlass- bereich und/oder einen Temperiermediumauslassbereich.
Günstig kann es sein, wenn ein Temperiermedium, beispielsweise Wasser, dem Temperierkreislauf an dem Temperiermediumeinlassbereich zuführbar ist und/oder wenn ein Temperiermedium an dem Temperiermediumauslass- bereich aus dem Temperierkreislauf abführbar ist.
Vorzugsweise bildet der Temperiermediumeinlassbereich eine kalte Seite des Temperierkreislaufs.
Günstig kann es dabei sein, wenn ein Temperiermedium zum Kühlen der Batteriezellen dem Temperiermediumeinlassbereich zugeführt wird, wobei das Temperiermedium vor dem Zuführen in den Temperierkreislauf eine niedrigere Temperatur als die zu kühlenden Batteriezellen aufweist.
Alternativ oder ergänzend dazu ist es denkbar, dass der Temperiermedium- einlassbereich eine warme Seite des Temperierkreislaufs bildet.
Günstig kann es dabei sein, wenn ein Temperiermedium zum Erwärmen der Batteriezellen dem Temperiermediumeinlassbereich zugeführt wird, wobei das Temperiermedium vor dem Zuführen in den Temperierkreislauf eine höhere Temperatur als die zu erwärmenden Batteriezellen aufweist. Günstig kann es ferner sein, wenn die Dichtelementanordnung zur Abdichtung des Temperierkreislaufs gegenüber eine Umgebung eines jeweiligen Batterie- temperiermoduls ausgebildet ist.
Bei einer Ausgestaltung der Batterietemperiervorrichtung ist vorgesehen, dass jedes Batterietemperiermodul einen Temperierkreislauf für ein Temperier- medium umfasst, wobei der Temperierkreislauf einen zwischen einem Tempe- riermediumeinlass und einem oder mehreren Temperiermediumauslässen verlaufenden Temperierkanal umfasst, welcher insbesondere mäanderförmig verläuft.
Vorzugsweise verläuft der Temperierkanal durch den Temperiermediumein- lassbereich und/oder den Temperiermediumauslassbereich, insbesondere mäanderförmig.
Bei einer Ausgestaltung der Batterietemperiervorrichtung ist vorgesehen, dass die Batterietemperiervorrichtung eine Temperiermediumzuführleitung zum Zuführen eines Temperiermediums in einen Temperierkreislauf eines oder mehrerer Batterietemperiermodule und/oder eine Temperiermediumabführ- leitung zum Abführen eines Temperiermediums umfasst.
Vorzugsweise sind die Batterietemperiermodule derart ausgebildet, dass Temperiermedium über einen oder mehrere Temperiermediumauslässe aus einem Temperierkreislauf eines jeweiligen Batterietemperiermoduls abführbar ist.
Vorzugsweise ist aus einem Temperierkreislauf eines jeweiligen Batterie- temperiermoduls austretendes Temperiermedium in einem Aufnahmegehäuse, insbesondere in einem Temperiermediumsammelbereich des Aufnahmege- häuses, sammelbar. Günstig kann es ferner sein, wenn mittels der Temperiermediumabführleitung Temperiermedium aus einem Temperierkreislauf eines oder mehrerer Batte- rietemperiermodule abführbar ist.
Vorzugsweise umfasst die Temperiervorrichtung nur eine einzelne Temperier- mediumzuführleitung, mittels welcher Temperiermedium den jeweiligen Temperierkreisläufen sämtlicher Batterietemperiermodule zuführbar ist.
Vorzugsweise umfasst die Batterietemperiervorrichtung nur eine einzelne Temperiermediumabführleitung, mittels welcher Temperiermedium beispiels- weise aus den jeweiligen Temperierkreisläufen sämtlicher Batterietemperier- module abführbar ist.
Günstig kann es sein, wenn die Temperiermediumzuführleitung und/oder die Temperiermediumabführleitung modular ausgebildet sind.
Vorzugsweise ist eine Länge der Temperiermediumzuführleitung und/oder der Temperiermediumabführleitung an eine Anzahl der Batterietemperiermodule der Batterietemperiervorrichtung anpassbar.
Die Temperiermediumzuführleitung und/oder die Temperiermediumabführ- leitung sind insbesondere an einem oder mehreren Batterietemperiermodulen befestigbar, insbesondere jeweils auf einen an einem Batterietemperiermodul angeordneten Befestigungsvorsprung aufsteckbar.
Vorzugsweise umfasst der Grundkörper jeweils eines Batterietemperiermoduls jeweils einen Befestigungsvorsprung zur Befestigung einer Temperiermedium- zuführleitung und/oder einer Temperiermediumabführleitung.
Der Befestigungsvorsprung ist vorzugsweise einstückig mit dem Grundkörper ausgebildet. Günstig kann es sein, wenn der Befestigungsvorsprung zumindest näherungs- weise konisch ausgebildet ist.
Die Temperiermediumzuführleitung und die Temperiermediumabführleitung sind vorzugsweise übereinander an einem oder mehreren Batterietemperier- modulen befestigbar.
Insbesondere ist die Temperiermediumzuführleitung oberhalb der Temperier- mediumabführleitung an einem oder mehreren Batterietemperiermodulen befestigbar.
Günstig kann es dabei sein, wenn die Temperiermediumzuführleitung und/oder die Temperiermediumabführleitung eine Befestigungsaufnahme zur Aufnahme des Befestigungsvorsprungs des Grundkörpers umfassen.
Insbesondere sind in der Befestigungsaufnahme der Temperiermediumzuführ- leitung die Befestigungsaufnahme der Temperiermediumabführleitung und ein darin aufgenommener Befestigungsvorsprung des Grundkörpers aufnehmbar.
Die Temperiermediumzuführleitung und/oder die Temperiermediumabführ- leitung umfassen vorzugsweise jeweils ein oder mehrere Temperiermedium- zuführleitungsmodule und/oder ein oder mehrere Temperiermediumabführ- leitungsmodule.
Mehrere Temperiermediumzuführleitungsmodule sind vorzugsweise durch Ineinanderstecken miteinander verbindbar.
Günstig kann es ferner sein, wenn mehrere Temperiermediumabführleitungs- module durch Ineinanderstecken miteinander verbindbar sind.
Vorzugsweise kann dabei durch Wahl einer Anzahl der Temperiermedium- zuführleitungsmodule und/oder der Temperiermediumabführleitungsmodule eine Länge der Temperiermediumzuführleitung und/oder der Temperier- mediumabführleitung verändert, insbesondere an eine Anzahl der Batterie- temperiermodule angepasst, werden.
Günstig kann es sein, wenn wenigstens ein Temperiermediumzuführleitungs- modul einen Zuführanschluss umfasst, mittels welchem Temperiermedium der Temperiermediumzuführleitung zuführbar ist.
Günstig kann es ferner sein, wenn wenigstens ein Temperiermediumabführ- leitungsmodul einen Abführanschluss umfasst, mittels welchem Temperier- medium aus der Temperiermediumabführleitung abführbar ist.
Vorzugsweise sind die Temperiermediumzuführleitung und/oder die Tempe- riermediumabführleitung an einem Ende, welches einem Zuführanschluss und/oder einem Abführanschluss abgewandt ist, verschlossen, insbesondere mittels eines einseitig verschlossenen Temperiermediumzuführleitungsmoduls und/oder mittels eines einseitig verschlossenen Temperiermediumabführ- leitungsmoduls.
Günstig kann es sein, wenn die Temperiermediumabführleitung eine Absaug- öffnung umfasst, mittels welcher Temperiermedium aus dem Aufnahme- gehäuse, insbesondere aus dem Temperiermediumsammelbereich des Auf- nahmegehäuses, absaugbar ist.
Mittels jeweils eines Temperiermediumzuführleitungsmoduls ist vorzugsweise jeweils Temperiermedium zu zwei Batterietemperiermodulen zuführbar.
Mittels jeweils eines Temperiermediumabführleitungsmoduls ist vorzugsweise jeweils Temperiermedium von zwei Batterietemperiermodulen abführbar.
Günstig kann es sein, wenn die Temperiermediumzuführleitung mit einem Temperiermediumeinlass eines Temperierkreislaufs eines jeweiligen Batterie- temperiermoduls verbindbar ist. Günstig kann es ferner sein, wenn eine Temperiermediumabführleitung mit einem Temperiermediumauslass eines Temperierkreislaufs eines jeweiligen Batterietemperiermoduls verbindbar ist.
Bei einer Ausgestaltung der Batterietemperiervorrichtung ist vorgesehen, dass die Dichtelementanordnung ein oder mehrere zumindest näherungsweise ebene Dichtelemente zur Abdichtung im Bereich der Aufnahmeöffnungen und/oder zur Abdichtung zwischen dem Grundkörper und jeweils einem
Zusatzkörper umfasst, wobei die Dichtelementanordnung vorzugsweise ferner ein Anschlussdichtelement zur Abdichtung im Bereich eines Temperiermedium- einlasses eines Batterietemperiermoduls und/oder im Bereich eines Tempe- riermediumauslasses eines Batterietemperiermoduls umfasst.
Vorzugsweise umfassen die Dichtelemente jeweils einen Dichtungsgrundkörper und eine von dem Dichtungsgrundkörper weg ragende Dichtlippe.
Günstig kann es sein, wenn sich die Dichtelemente zumindest näherungsweise entlang einer Ebene erstrecken, insbesondere entlang einer senkrecht zu einer Verbindungsebene eines Batterietemperiermoduls und/oder der Batterie- temperiervorrichtung angeordneten Ebene.
Das Anschlussdichtelement der Dichtelementanordnung ist insbesondere ein- stückig mit einem Dichtelement verbunden, insbesondere mit einem an dem Grundkörper oder an einem Zusatzkörper angeordneten Dichtelement.
Das Anschlussdichtelement umfasst vorzugsweise einen Einlassdichtbereich und/oder einen Auslassdichtbereich.
Der Einlassdichtbereich umfasst insbesondere eine ringförmig geschlossene Dichtlippe. Günstig kann es ferner sein, wenn der Auslassdichtbereich eine ringförmig geschlossene Dichtlippe umfasst.
Die ringförmig geschlossene Dichtlippe des Einlassdichtbereichs ist vorzugs- weise zumindest näherungsweise kreisringförmig ausgebildet.
Die ringförmig geschlossene Dichtlippe des Auslassdichtbereichs ist vorzugs- weise zumindest näherungsweise länglich ausgebildet und umfasst insbe- sondere zwei halbkreisförmige Enden und zwei parallel zueinander ange- ordnete Dichtabschnitte, welche die halbkreisförmigen Enden miteinander ver- binden.
Die Dichtlippen des Anschlussdichtelements im Einlassdichtbereich und/oder im Auslassdichtbereich ragen vorzugsweise jeweils von dem Grundkörper oder von einem Zusatzkörper weg.
Günstig kann es sein, wenn der Einlassdichtbereich und der Auslassdicht- bereich des Anschlussdichtelements mittels eines Stegbereichs miteinander verbunden sind.
Das Anschlussdichtelement ist im Stegbereich vorzugsweise einstückig mit einem an dem Grundkörper oder an einem Zusatzkörper angeordneten Dicht- element verbunden.
Bei einer Ausgestaltung der Batterietemperiervorrichtung ist vorgesehen, dass jedes Batterietemperiermodul einen Temperiermediumeinlass und/oder einen oder mehrere Temperiermediumauslässe umfasst, wobei der Temperier- mediumeinlass und/oder der eine oder die mehreren Temperiermediumaus- lässe an dem Grundkörper und/oder an dem einen oder den mehreren Zusatz- körpern angeordnet sind. Mittels des Temperiermediumeinlasses ist vorzugsweise Temperiermedium einem Temperierkreislauf eines Batterietemperiermoduls zuführbar.
Mittels des einen oder der mehreren Temperiermediumauslässe ist vorzugs- weise Temperiermedium aus einem Temperierkreislauf eines Batterietempe- riermoduls abführbar.
Vorzugsweise sind der Temperiermediumeinlass und/oder der eine oder die mehreren Temperiermediumauslässe einstückig mit dem Grundkörper und/oder einem Zusatzkörper ausgebildet oder in diese eingebracht.
Günstig kann es sein, wenn der Temperiermediumeinlass und/oder der eine oder die mehreren Temperiermediumauslässe jeweils eine Durchtrittsöffnung in einem Außenwandungselement des Grundkörpers oder eines Zusatzkörpers oder in einer Abdeckplatte des Grundkörpers umfassen und/oder durch diese gebildet sind.
Eine Durchtrittsöffnung des Temperiermediumeinlasses mündet vorzugsweise in einem Temperiermediumeinlassbereich eines Temperierkreislaufs eines Batterietemperiermoduls.
Eine oder die mehreren Durchtrittsöffnungen des einen oder der mehreren Temperiermediumauslässe münden vorzugsweise in einen Temperiermedium- auslassbereich eines Temperierkreislaufs eines Batterietemperiermoduls.
Das Anschlussdichtelement ist vorzugsweise in einer Aufnahmenut des Grund- körpers angeordnet.
Vorzugsweise umgibt der Einlassdichtbereich des Anschlussdichtelements den Temperiermediumeinlass. Günstig kann es sein, wenn der Temperiermediumeinlass und ein Temperier- mediumauslass spiegelsymmetrisch zu einer Symmetrieebene angeordnet sind.
Vorzugsweise ist der Befestigungsvorsprung zumindest näherungsweise im Bereich der Symmetrieebene angeordnet.
Der Grundkörper umfasst insbesondere eine Längsnut, in welche der Tempe- riermediumauslass vorzugsweise mündet, insbesondere in einem in Schwer- kraftrichtung oberen Bereich der Längsnut.
Vorzugsweise umgibt der Auslassdichtbereich des Anschlussdichtelements die Längsnut.
Die Temperiermediumabführleitung umfasst vorzugsweise eine oder mehrere Längsnuten, welche sich bei an einem Batterietemperiermodul angeordneter Temperiermediumabführleitung derart mit der Längsnut des Grundkörpers eines Batterietemperiermoduls überlagern, dass die Längsnut des Grund- körpers und die Längsnut der Temperiermediumabführleitung einen Tempe- riermediumabführkanal begrenzen.
Günstig kann es sein, wenn die Temperiermediumzuführleitung eine oder mehrere Dichtflächen umfasst, wobei jeweils eine Dichtfläche dichtend an eine Dichtlippe im Einlassdichtbereich eines Anschlussdichtelements anlegbar und/oder anpressbar ist.
Vorzugsweise kann dabei insbesondere Temperiermedium einem Temperier- kreislauf eines jeden Batterietemperiermoduls über den Temperiermedium- einlass durch die Temperiermediumzuführleitung und den Zuführanschluss derselben zugeführt werden. Vorzugsweise umfasst die Temperiermediumabführleitung eine oder mehrere Dichtflächen, wobei insbesondere jeweils eine Dichtfläche dichtend an eine Dichtlippe im Auslassdichtbereich eines Anschlussdichtelements anlegbar und/oder anpressbar ist.
Die eine oder die mehreren Dichtflächen der Temperiermediumabführleitung umgeben vorzugsweise jeweils eine Längsnut der Temperiermediumabführ- leitung, insbesondere vollständig.
Günstig kann es daher sein, wenn jeweils eine Dichtfläche der Temperier- mediumabführleitung dichtend an eine Dichtlippe im Auslassbereich eines Anschlussdichtelements anlegbar und/oder anpressbar ist.
Der Grundkörper und/oder ein Zusatzkörper umfassen vorzugsweise ein in Schwerkraftrichtung unterhalb der Längsnut oder unterhalb eines Befesti- gungsvorsprungs angeordnetes Stützelement, insbesondere ein Stützrippen- element, zum Abstützen der Temperiermediumabführleitung.
Vorzugsweise kann durch Vorsehen des Stützelements eine die Längsnut der Temperiermediumabführleitung umgebende Dichtfläche bei an dem Grund- körper angeordneter Temperiermediumabführleitung gleichmäßig gegen die Dichtlippe des Anschlussdichtelements im Auslassdichtbereich gedrückt werden.
Vorzugsweise kann dabei insbesondere Temperiermedium von dem Temperier- mediumauslass eines jeden Batterietemperiermoduls durch die Temperier- mediumabführleitung und den Abführanschluss derselben aus einem Tempe- rierkreislauf abgeführt werden.
Bei einer Ausgestaltung der Batterietemperiervorrichtung ist vorgesehen, dass der Grundkörper und/oder der eine oder die mehreren Zusatzkörper Kunst- stoffbauteile, insbesondere Spritzgussbauteile, sind. Günstig kann es sein, wenn der Grundkörper und/oder der eine oder die mehreren Zusatzkörper einstückige Kunststoffbauteile, insbesondere ein- stückige Spritzgussbauteile, sind.
Der Grundkörper und/oder er eine oder die mehreren Zusatzkörper sind vor- zugsweise aus einem spritzgießbaren Kunststoffmaterial hergestellt, beispiels- weise aus einem duroplastischen oder thermoplastischen Kunststoffmaterial.
Bei einer Ausgestaltung der Batterietemperiervorrichtung ist vorgesehen, dass die Dichtelemente der Dichtelementanordnung Kunststoffbauteile, insbe- sondere an den Grundkörper und/oder an den einen oder die mehreren
Zusatzkörper angespritzte Spritzgussbauteile, sind.
Das eine oder die mehreren Dichtelemente sind vorzugsweise aus einem Dichtmaterial hergestellt.
Das Dichtmaterial ist insbesondere ein elastisches Kunststoffmaterial, insbe- sondere ein spritzgießbares Kunststoffmaterial, beispielweise ein spritzgieß- bares Elastomermaterial.
Dichtelemente der Dichtelementanordnung sind vorzugsweise stoffschlüssig mit dem Grundkörper und/oder dem einen oder den mehreren Zusatzkörpern eines Batterietemperiermoduls verbunden.
Günstig kann es sein, wenn Dichtelemente der Dichtelementanordnung in einem Spritzgussverfahren, insbesondere in einem Zwei-Komponenten-Spritz- gussverfahren, an den Grundkörper und/oder an einen oder mehrere Zusatz- körper angespritzt sind.
Bei einer Ausgestaltung der Batterietemperiervorrichtung ist vorgesehen, dass der Grundkörper und/oder der eine oder die mehreren Zusatzkörper zumindest bereichsweise mit einem Dichtmaterial eines Dichtelements umspritzt sind. Insbesondere ist ein Anschlussdichtelement, welches auf einer Außenseite des Grundkörpers und/oder eines Zusatzkörpers angeordnet ist, mit einem Dicht- element einstückig verbunden, welches auf einer Innenseite des Grundkörpers angeordnet ist.
Unter einer Außenseite des Grundkörpers oder eines Zusatzkörpers wird im Rahmen dieser Beschreibung und der beigefügten Ansprüche vorzugsweise eine der Innenseite des Grundkörpers und/oder eines Zusatzkörpers abge- wandte Seite verstanden.
Die Außenseite des Grundkörpers und die Innenseite des Grundkörpers sind insbesondere auf einander abgewandten Seiten eines Außenwandungsele- ments des Grundkörpers angeordnet.
Vorzugsweise umfassen das eine oder die mehreren Dichtelemente jeweils einen Dichtungsgrundkörper und eine oder mehrere, insbesondere ringförmig geschlossene, Dichtlippen.
Günstig kann es sein, wenn das eine oder die mehreren Dichtelemente eine oder mehrere Dichtlippen zur Abdichtung im Bereich jeweils einer Aufnahme- Öffnung des Grundkörpers und/oder jeweils eines Zusatzkörpers umfassen.
Vorzugsweise umfasst jedes Dichtelement mehrere Aufnahmeöffnungen zur Aufnahme und/oder zur dichtenden Durchführung von Batteriezellen. Die Auf- nahmeöffnungen der Dichtelemente sind dabei vorzugsweise Durchtritts- Öffnungen.
Günstig kann es sein, wenn eine ringförmig geschlossene Dichtlippe des einen oder der mehreren Dichtelemente in radialer Richtung bezogen auf eine Längsmittelachse der Aufnahmeöffnungen von dem Dichtungsgrundkörper weg ragt, insbesondere nach radial innen bezogen auf eine Längsmittelachse der Aufnahmeöffnungen eines Dichtelements. Vorzugsweise kann somit eine zuverlässige Abdichtung der Batterietemperier- module gegenüber einer Umgebung einerseits und eine zuverlässige Abdich- tung zwischen einem Temperiermediumeinlassbereich und einem Temperier- mediumauslassbereich eines Temperierkreislaufs eines Batterietemperier- moduls andererseits ermöglicht werden.
Bei einer Ausgestaltung der Batterietemperiervorrichtung ist vorgesehen, dass jedes Batterietemperiermodul ein oder mehrere an dem einen oder den meh- reren Zusatzkörpern und/oder an dem Grundkörper angeordnete Positionier- vorsprünge umfasst, mittels derer der eine oder die mehreren Zusatzkörper relativ zu dem Grundkörper positioniert oder positionierbar sind.
An dem Grundkörper und/oder dem einen oder den mehreren Zusatzkörpern angeordnete Positioniervorsprünge sind vorzugsweise einstückig mit dem Grundkörper und/oder dem einen oder den mehreren Zusatzkörpern ausge- bildet.
Bei einer Ausgestaltung der Batterietemperiervorrichtung sind die Positionier- vorsprünge an dem Grundkörper angeordnet. Die an dem Grundkörper ange- ordneten Positioniervorsprünge sind insbesondere als Führungsrippen ausge- bildet.
Vorzugsweise ist ein Zusatzkörper eines Batterietemperiermoduls in einen Grundkörper eines Batterietemperiermoduls in einer Einschubrichtung einge- schoben oder einschiebbar, insbesondere in einer senkrecht zu einer Verbin- dungsrichtung mehrerer Batterietemperiermodule verlaufenden Einschubrich- tung.
Günstig kann es sein, wenn die Positioniervorsprünge, insbesondere die Füh- rungsrippen, zumindest näherungsweise parallel zu einer Einschubrichtung verlaufen, in weicher ein Zusatzkörpers eines Batterietemperiermoduls in den Grundkörper eines Batterietemperiermoduls eingeschoben oder einschiebbar ist. Günstig kann es ferner sein, wenn an dem Grundkörper mehrere Paare von Positioniervorsprüngen, insbesondere mehrere Paare von Führungsrippen, angeordnet sind.
Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass Trennplatten eines Zusatzkörpers jeweils zwischen einem Paar von Positioniervorsprüngen, insbesondere zwischen einem Paar von Führungsrippen, aufgenommen oder aufnehmbar sind.
Die Positioniervorsprünge sind vorzugsweise zumindest näherungsweise zylindrisch ausgebildet.
Günstig kann es ferner sein, wenn ein oder mehreren Zusatzkörper jeweils eine Abdeckplatte umfassen, welche eine oder mehrere Aufnahmeöffnungen umfasst, sowie ein von der Abdeckplatte weg ragendes, insbesondere ring- förmig geschlossenes, Rahmenelement.
Vorzugsweise kann durch Vorsehen des Rahmenelements eine Stabilität des einen oder der mehreren Zusatzkörper erhöht werden. Wenn ein Batterie- temperiermodul zwei derartige Zusatzkörper umfasst, bilden die Zusatzkörper vorzugsweise Endkörper.
Günstig kann es insbesondere sein, wenn die Positioniervorsprünge an einer Abdeckplatte der Zusatzkörper angeordnet sind.
Günstig kann es ferner sein, wenn an den Zusatzkörpern mehrere Reihen von Positioniervorsprüngen angeordnet sind.
Günstig kann es insbesondere sein, wenn mehrere Positioniervorsprünge alternierend oberhalb und/oder unterhalb einer gedachten Linie angeordnet sind. Vorzugsweise können dabei beispielsweise zwei Reihen von Positioniervor- sprüngen versetzt übereinander angeordnet sein.
Vorzugsweise können die alternierend angeordneten Positioniervorsprünge zum Positionieren eines Zusatzkörpers relativ zu dem Grundkörper ein Trenn- wandungselement des Grundkörpers umgreifen.
Günstig kann es sein, wenn jeweils an einem Zusatzkörper angeordnete Dicht- elemente auf die Positioniervorsprünge aufgesteckt sind und/oder wenn die Positioniervorsprünge mit Dichtmaterial der Dichtelemente umspritzt sind.
Wenn zwei Zusatzkörper, welche insbesondere Endkörper bilden, mittels der Positioniervorsprünge auf einander abgewandten Seiten des Grundkörpers angeordnet werden, bildet der Grundkörper vorzugsweise einen Mittelkörper.
Bei einer Ausgestaltung der Batterietemperiervorrichtung ist vorgesehen, dass der Grundkörper mit dem einen oder den mehreren Zusatzkörpern stoff- schlüssig verbunden ist.
Günstig kann es sein, wenn der Grundkörper mit jeweils einem Zusatzkörper verschweißt ist, insbesondere an einem ringförmig geschlossenen Schweiß- bereich.
Bei einer Ausgestaltung der Batterietemperiervorrichtung ist vorgesehen, dass mehrere Batterietemperiermodule in einer Verbindungsrichtung miteinander verbindbar, insbesondere gegeneinander verspannbar, sind und/oder dass ein Zusatzkörper eines Batterietemperiermoduls quer, insbesondere senkrecht, zu einer Verbindungsrichtung mehrerer Batterietemperiermodule mit dem Grund- körper verbunden oder verbindbar, insbesondere in den Grundkörper einge- schoben oder einschiebbar, ist. Günstig kann es ferner sein, wenn der Grundkörper und zwei an dem Grund- körper angeordnete oder anordenbare Zusatzköper eines Batterietemperier- moduls parallel zur Verbindungsrichtung miteinander verbunden oder verbind- bar, insbesondere gegeneinander verspannbar, sind.
Günstig kann es sein, wenn der Grundkörper mit zwei Zusatzkörpern form- und/oder kraftschlüssig verbindbar ist.
Die zwei Zusatzkörper sind mit dem Grundkörper insbesondere verklipsbar.
Vorzugsweise umfasst jeweils ein Batterietemperiermodul eine Rastvorrich- tung, mittels welcher die zwei Zusatzkörper jeweils mit dem Grundkörper formschlüssig verbindbar, insbesondere verklipsbar, sind.
Vorzugsweise können die zwei Zusatzkörper an dem Grundkörper mittels der Rastvorrichtung in einer Vormontageposition festgelegt werden.
Die Rastvorrichtung umfasst vorzugsweise jeweils an einem Zusatzkörper angeordnete Rastvorsprünge und eine an dem Zusatzkörper, insbesondere an einer Trennplatte des Zusatzkörpers, angeordnete Rastaufnahme.
Die Rastaufnahme ist insbesondere eine Durchtrittsöffnung in einer Trenn- platte des Grundkörpers.
Die zwei Zusatzkörper umfassen vorzugsweise jeweils mehrere Abstützvor- sprünge, welche auf einer dem Grundkörper abgewandten Seite der Zusatz- körper angeordnet sind.
Die Abstützvorsprünge weisen vorzugsweise einen zumindest näherungsweise kreuzförmigen Querschnitt auf. Die Abstützvorsprünge erstrecken sich vorzugsweise parallel zu einer Verbin- dungsrichtung der Batterietemperiervorrichtung und/oder eines Batterie- temperiermoduls.
Ein freies Ende der Abstützvorsprünge ist vorzugsweise in einer Ebene mit Anlageflächen der zwei Zusatzkörper angeordnet, welche im Bereich von Durchführungsöffnungen der zwei Zusatzkörper angeordnet sind.
Günstig kann es sein, wenn der Grundkörper und/oder der eine oder die mehreren Zusatzkörper jeweils eine oder mehrere Durchführungsöffnungen zur Durchführung eines Verbindungselements umfassen, welche bei am
Grundkörper angeordneten Zusatzkörpern vorzugsweise koaxial zueinander angeordnet sind.
Vorzugsweise kann somit der Grundkörper mit dem einen oder den mehreren Zusatzkörpern in Verbindungsrichtung mittels koaxial zueinander ange- ordneten Durchführungsöffnungen verschraubt und/oder verklemmt werden, beispielsweise durch Durchführen eines Verbindungselements, beispielsweise eines Zugankers.
Alternativ oder ergänzend dazu können mehrere Batterietemperiermodule mittels koaxial zueinander angeordneten Durchführungsöffnungen miteinander verschraubt und/oder verklemmt werden, beispielsweise mittels durch die Durchführungsöffnungen hindurchgeführten Verbindungselementen.
Vorzugsweise umfassen der Grundkörper und/oder der eine oder die mehreren Zusatzkörper jeweils mehrere, vorzugsweise drei bis zehn, insbesondere vier, Durchführungsöffnungen.
Günstig kann es sein, wenn der Grundkörper und/oder der eine oder die mehreren Zusatzkörper jeweils Anlageflächen umfassen, welche im Bereich jeweils einer Durchführungsöffnung an dem Grundkörper und/oder jeweils einem Zusatzkörper angeordnet sind, insbesondere auf einer dem Grund- körper abgewandten Seite des einen oder der mehreren Zusatzkörper.
Vorzugsweise sind die Anlageflächen zumindest näherungsweise senkrecht zu einer Verbindungsrichtung der Batterietemperiervorrichtung und/oder eines Batterietemperiermoduls angeordnet.
Die Anlageflächen sind vorzugsweise zumindest näherungsweise eben ausge- bildet.
Günstig kann es sein, wenn an einem Zusatzkörper angeordnete Anlageflächen und/oder ein freies Ende von an einem Zusatzkörper angeordneten Abstütz- vorsprüngen jeweils in einer gemeinsamen Ebene angeordnet sind.
Bei einer Ausgestaltung der Batterietemperiervorrichtung ist vorgesehen, dass ein Zusatzkörper eines Batterietemperiermoduls in dem Grundkörper des Batterietemperiermoduls aufgenommen oder aufnehmbar, insbesondere in den Grundkörper des Batterietemperiermoduls eingeschoben oder einschiebbar, ist.
Der Zusatzkörper ist vorzugsweise zumindest teilweise, insbesondere zumin- dest näherungsweise vollständig, in dem Grundkörper aufgenommen oder aufnehmbar.
Günstig kann es sein, wenn der Grundkörper im Wesentlichen kastenförmig ausgebildet ist.
Der Grundkörper bildet insbesondere einen Aufnahmekasten, in welchem der Zusatzkörper zumindest teilweise, insbesondere zumindest näherungsweise vollständig, aufgenommen oder aufnehmbar ist. Der Grundkörper, insbesondere der Aufnahmekasten, ist vorzugsweise zumin- dest einseitig offen ausgebildet.
Günstig kann es sein, wenn der Grundkörper, insbesondere der Aufnahme- kasten, durch Aufnahme des Zusatzkörpers, insbesondere durch Einschieben des Zusatzkörpers in den Grundkörper bzw. den Aufnahmekasten, ver- schlossen oder verschließbar ist, insbesondere durch Aufnahme des Zusatz- körpers in dem Grundkörper.
Der Grundkörper, insbesondere der Aufnahmekasten, umfasst vorzugsweise zwei Abdeckplatten, in welchen die eine oder die mehreren Aufnahme- Öffnungen des Grundkörpers zur Aufnahme von Batteriezellen angeordnet sind.
Günstig kann es sein, wenn der Grundkörper ein Außenwandungselement umfasst, welches die zwei Abdeckplatten miteinander verbindet;
Das Außenwandungselement des Grundkörpers ragt vorzugsweise quer, insbe- sondere zumindest näherungsweise senkrecht, von den zwei Abdeckplatten weg.
Günstig kann es sein, wenn das Außenwandungselement und die zwei Abdeck- platten einen Aufnahmekasten für den Zusatzkörper bilden;
Das Außenwandungselement verschließt den Grundkörper in einer Umfangs- richtung vorzugsweise zumindest dreiseitig.
Günstig kann es sein, wenn ein in dem Grundkörper aufgenommener Zusatz- körper den Grundkörper verschließt, insbesondere mittels eines Außen- wandungselements des Zusatzkörpers. Bei einer Ausgestaltung der Batterietemperiervorrichtung ist vorgesehen, dass jedes Batterietemperiermodul einen Grundkörper und einen in dem Grund- körper zumindest teilweise, insbesondere zumindest näherungsweise volls- tändig, aufgenommenen oder aufnehmbaren Zusatzkörper umfasst.
Bei einer Ausgestaltung der Batterietemperiervorrichtung ist vorgesehen, dass der Grundkörper eines jeweiligen Batterietemperiermoduls Folgendes umfasst: zwei Abdeckplatten, in welche die Aufnahmeöffnungen des Grundkörpers zur Aufnahme von Batteriezellen eingebracht sind, wobei die zwei Abdeck- platten insbesondere zumindest näherungsweise parallel zueinander ange- ordnet sind; und/oder
ein Außenwandungselement, welches zwei Abdeckplatten des Grund- körpers miteinander verbindet; und/oder
einen oder mehrere Temperiermediumauslässe.
Günstig kann es sein, wenn der eine oder die mehreren Temperiermedium- auslässe in einem in Schwerkraftrichtung oberen Bereich in eine oder beide Abdeckplatten des Grundkörpers eingebracht sind.
Die Temperiermediumauslässe sind dabei vorzugsweise Durchtrittsöffnungen in der einen oder in beiden Abdeckplatten des Grundkörpers.
Der Temperiermediumeinlass ist insbesondere in ein Außenwandungselement des Zusatzkörpers eingebracht.
Günstig kann es sein, wenn der Temperiermediumeinlass eine Durchtritts- Öffnung in einem Außenwandungselement des Zusatzkörpers umfasst oder bildet.
Bei einer Ausgestaltung der Batterietemperiervorrichtung ist vorgesehen, dass ein Zusatzkörper eines jeweiligen Batterietemperiermoduls Folgendes umfasst: zwei Trennplatten, welche insbesondere zumindest näherungsweise parallel zueinander angeordnet sind; und/oder ein Außenwandungselement, welches quer, insbesondere zumindest nähe- rungsweise senkrecht, zu Trennplatten des Zusatzkörpers angeordnet ist; und/oder
ein oder mehrere Trennwandungselemente, welche von Trennplatten des Zusatzkörpers weg ragen und jeweils Kanalabschnitte eines Temperier- kanals begrenzen; und/oder
einen Temperiermediumeinlass.
Die zwei Trennplatten des Zusatzkörpers, ein Außenwandungselement des Zusatzkörpers und/oder ein Außenwandungselement des Grundkörpers begrenzen vorzugsweise einen Temperiermediumeinlassbereich.
Günstig kann es sein, wenn der Temperiermediumeinlassbereich im Wesent- lichen zwischen den zwei Trennplatten des Zusatzkörpers angeordnet ist.
Jeweils eine Trennplatte des Zusatzkörpers, eine Abdeckplatte des Grund- körpers, ein Außenwandungselement des Zusatzkörpers und/oder ein Außen- wandungselement des Grundkörpers begrenzen vorzugsweise einen Tempe- riermediumauslassbereich.
Günstig kann es ferner sein, wenn der Temperiermediumauslassbereich im Wesentlichen zwischen einer Trennplatte des Zusatzkörpers und einer Abdeck- platte des Grundkörpers angeordnet ist.
Die Trennwandungselemente des Zusatzkörpers ragen vorzugsweise quer, ins- besondere zumindest näherungsweise senkrecht, von jeweils einer Trennplatte des Zusatzkörpers weg.
Der Temperiermediumeinlass ist insbesondere in ein Außenwandungselement des Zusatzkörpers eingebracht. Günstig kann es sein, wenn der Temperiermediumeinlass eine Durchtritts- Öffnung in einem Außenwandungselement des Zusatzkörpers umfasst oder bildet.
Bei einer Ausgestaltung der Batterietemperiervorrichtung ist vorgesehen, dass der Grundkörper vorzugsweise Folgendes umfasst:
eine Trennplatte, in welche die Aufnahmeöffnungen des Grundkörpers zur Aufnahme von Batteriezellen eingebracht sind; und/oder
zwei auf einander abgewandten Seiten einer Trennplatte angeordnete Außenwandungselemente; und/oder
auf einander abgewandten Seiten einer Trennplatte angeordnete Trenn- wandungselemente, welche jeweils Kanalabschnitte eines Temperierkanals begrenzen.
Der Grundkörper eines Batterietemperiermoduls umfasst vorzugsweise jeweils eine zumindest näherungsweise ebene Trennplatte, in welche insbesondere die Aufnahmeöffnungen des Grundkörpers zur Aufnahme von Batteriezellen einge- bracht sind.
Der Grundkörper umfasst vorzugsweise ein oder mehrere Außenwandungs- elemente und/oder ein oder mehrere Trennwandungselemente.
Die Trennplatte bildet insbesondere ein Basiselement, an welchem Außen- wandungselemente und/oder Trennwandungselemente des Grundkörpers angeordnet sind.
Der Grundkörper umfasst vorzugsweise ein von der Trennplatte weg ragendes, insbesondere ringförmig geschlossenes, Außenwandungselement, welches den Temperiermediumeinlassbereich zusammen mit einem an dem Grundkörper angeordneten Zusatzkörper begrenzt. Der Grundkörper umfasst vorzugsweise ferner ein von der Trennplatte weg ragendes, insbesondere ringförmig geschlossenes, Außenwandungselement, welches den Temperiermediumauslassbereich zusammen mit einem an dem Grundkörper angeordneten Zusatzkörper begrenzt.
Günstig kann es sein, wenn der Grundkörper zwei auf einander abgewandten Seiten der Trennplatte angeordnete Außenwandungselemente umfasst.
Günstig kann es ferner sein, wenn der Grundkörper ein oder mehrere Trenn- wandungselemente umfasst, welche jeweils Kanalabschnitte des Temperier- kanals begrenzen.
Vorzugsweise umfasst der Grundkörper dabei auf einander abgewandten Seiten der Trennplatte angeordnete Trennwandungselemente.
Außenwandungselemente und/oder Trennwandungselemente des Grund- körpers umfassen in einer Haupterstreckungsrichtung derselben, insbesondere in einer Verbindungsrichtung eines Batterietemperiermoduls und/oder einer Verbindungsrichtung der Batterietemperiervorrichtung, einen von dem jewei- ligen Außenwandungselement und/oder von dem jeweiligen Trennwandungs- element weg ragenden Dichtvorsprung.
Günstig kann es sein, wenn Dichtvorsprünge des einen oder der mehreren Außenwandungselemente und/oder des einen oder der mehreren Trenn- wandungselemente in einem verbundenen Zustand eines Batterietemperier- moduls und/oder der Batterietemperiervorrichtung dichtend an einem Dicht- element, insbesondere an einem Dichtungsgrundkörper eines Dichtelements, anliegen.
Die Dichtvorsprünge des einen oder der mehreren Außenwandungselemente und/oder des einen oder der mehreren Trennwandungselemente verformen dabei insbesondere einen Dichtungsgrundkörper der Dichtelemente zumindest bereichsweise elastisch.
Günstig kann es sein, wenn ein an einem Außenwandungselement ange- ordneter Dichtvorsprung ringförmig geschlossen ist.
An den Trennwandungselementen angeordnete Dichtvorsprünge sind vor- zugsweise stegförmig und/oder rippenförmig ausgebildet und erstrecken sich vorzugsweise zumindest näherungsweise vollständig entlang einer Länge der Trennwand ungselemente.
Die Dichtvorsprünge umfassen vorzugsweise einen abgerundeten Querschnitt, insbesondere einen Querschnitt mit einer zumindest näherungsweise halben Kreisform.
In einem Betriebszustand der Batterietemperiervorrichtung sind die Trenn- wandungselemente vorzugsweise zumindest näherungsweise horizontal ange- ordnet.
Vorzugsweise sind die Trennwandungselemente derart angeordnet, dass der Temperierkanal mäanderförmig verläuft.
Die Trennwandungselemente sind vorzugsweise jeweils einseitig mit einem ringförmig geschlossenen Außenwandungselement des Grundkörpers ver- bunden.
Günstig kann es sein, wenn die Trennwandungselemente auf einer Seite, welche einer mit dem Außenwandungselement des Grundkörpers verbundenen Seite abgewandt ist, von dem Außenwandungselement des Grundkörpers beabstandet angeordnet sind. Die Trennwandungselemente sind in einem senkrecht zu einer Verbindungs- richtung der Batterietemperiervorrichtung und/oder eines Batterietemperier- moduls genommenen Querschnitt des Grundkörpers vorzugsweise zumindest näherungsweise wellenförmig.
Vorzugsweise können sich die Trennwandungselemente zumindest bereichs- weise in Zwischenräume zwischen den Aufnahmeöffnungen hinein erstrecken.
Insbesondere sind Wellenberge und/oder Wellentäler der wellenförmigen Trennwandungselemente zwischen Aufnahmeöffnungen des Grundkörpers, insbesondere zwischen in die Trennplatte des Grundkörpers eingebrachten Aufnahmeöffnungen, angeordnet.
Vorzugsweise kann dabei erreicht werden, dass einzelne Batterietemperier- module vergleichsweise kompakt hergestellt werden können, insbesondere da eine Wellenform der Trennwandungselemente an eine Anordnung der Auf- nahmeöffnungen angepasst ist.
Eine Verbindungsrichtung der Batterietemperiervorrichtung und/oder eines Batterietemperiermoduls verläuft insbesondere zumindest näherungsweise senkrecht zu einer Trennplatte des Grundkörpers.
Bei einer Ausgestaltung der Batterietemperiervorrichtung ist vorgesehen, dass ein erster an dem Grundkörper angeordneter Zusatzkörper und der Grund- körper einen Temperiermediumeinlassbereich begrenzen und/oder dass ein zweiter an dem Grundkörper angeordneter Zusatzkörper und der Grundkörper einen Temperiermediumauslassbereich begrenzen.
Der Grundkörper umfasst vorzugsweise eine Trennplatte, welche den Tempe- riermediumeinlassbereich von dem Temperiermediumauslassbereich trennt, insbesondere bei in den Aufnahmeöffnungen des Grundkörpers angeordneten Batteriezellen. Günstig kann es sein, wenn der Temperiermediumeinlassbereich fluidisch mit dem Temperiermediumauslassbereich verbunden ist.
Vorzugsweise ist zur fluidischen Verbindung des Temperiermediumeinlass- bereichs mit dem Temperiermediumauslassbereich eine Durchtrittsöffnung vorgesehen, welche in eine Trennplatte des Grundkörpers eingebracht ist.
Günstig kann es ferner sein, wenn zur fluidischen Verbindung des Temperier- mediumeinlassbereichs mit Temperiermediumauslassbereichen Durchtritts- Öffnungen vorgesehen sind, welche in Trennplatten eines Zusatzkörpers ein- gebracht sind.
Die in die Trennplatte eingebrachte Durchtrittsöffnung zur fluidischen Verbin- dung des Temperiermediumeinlassbereichs mit einem Temperiermediumaus- lassbereich ist vorzugsweise nicht zur Aufnahme einer Batteriezelle ausge- bildet.
Vorzugsweise ist die Durchtrittsöffnung zwischen zwei Aufnahmeöffnungen zur Aufnahme von Batteriezellen angeordnet und verbindet die Aufnahmeöff- nungen insbesondere miteinander.
Bei einer Ausgestaltung der Batterietemperiervorrichtung ist vorgesehen, dass die Batterietemperiervorrichtung ein Aufnahmegehäuse zur Aufnahme eines oder mehrerer, insbesondere sämtlicher, Batterietemperiermodule der Batte- rietemperiervorrichtung umfasst.
Günstig kann es sein, wenn das Aufnahmegehäuse einen Temperiermedium- sammelbereich umfasst, in welchem aus Batterietemperiermodulen, insbe- sondere aus Temperiermediumauslässen von Batterietemperiermodulen, aus- tretendes Temperiermedium sammelbar ist. Vorzugsweise umfasst die Batterietemperiervorrichtung eine Temperier- mediumabführleitung, mittels welcher Temperiermedium aus dem Temperier- mediumsammelbereich des Aufnahmegehäuses abführbar ist.
Das Aufnahmegehäuse ist vorzugsweise mehrteilig ausgebildet, insbesondere zumindest zweiteilig.
Günstig kann es sein, wenn das Aufnahmegehäuse einen oberen Aufnahme- gehäuseteil und einen unteren Aufnahmegehäuseteil umfasst.
Der obere Aufnahmegehäuseteil und der untere Aufnahmegehäuseteil sind vorzugsweise fluiddicht miteinander verbunden oder verbindbar.
Vorzugsweise ist der Temperiermediumsammelbereich in dem unteren Auf- nahmegehäuseteil angeordnet.
Vorzugsweise sind einzelne, insbesondere sämtliche, Batterietemperiermodule der Batterietemperiervorrichtung form- und/oder kraftschlüssig mit dem Auf- nahmegehäuse verbunden oder verbindbar.
Günstig kann es sein, wenn jedes Batterietemperiermodul einen Montageab- schnitt umfasst, mittels welchem das Batterietemperiermodul form- und/oder kraftschlüssig mit dem Aufnahmegehäuse verbindbar, insbesondere ver- schraubbar, ist.
Es kann insbesondere vorgesehen sein, dass das Aufnahmegehäuse eine oder mehrere Positionierrippen zur Positionierung von Batterietemperiermodulen in dem Aufnahmegehäuse umfasst.
Günstig kann es sein, wenn ein Batterietemperiermodul in einer horizontalen Richtung jeweils zwischen zwei Positionierrippen positioniert oder positionier- bar ist. Unter einer horizontalen Richtung wird im Rahmen dieser Beschreibung und der beigefügten Ansprüche insbesondere eine senkrecht zur Schwerkraftrich- tung verlaufende Richtung verstanden, insbesondere in einem Benutzungs- zustand der Batterietemperiervorrichtung.
Vorzugsweise ragen Positionierrippen des Aufnahmegehäuses von einer Auf- nahmegehäusewandung in Richtung eines Innenraums des Aufnahmege- häuses.
Die erfindungsgemäße Batterietemperiervorrichtung eignet sich insbesondere zur Verwendung in einem Fahrzeug.
Die vorliegende Erfindung betrifft daher ferner ein Fahrzeug, insbesondere ein Elektrofahrzeug, wobei das Fahrzeug eine erfindungsgemäße Batterietempe- riervorrichtung umfasst.
Mittels der Batterietemperiervorrichtung können vorzugsweise Batteriezellen eines Fahrzeugs, insbesondere eines Elektrofahrzeugs, temperiert werden, insbesondere gekühlt oder erwärmt werden.
Vorzugsweise kann durch Anpassen einer Anzahl der Batterietemperiermodule der Batterietemperiervorrichtung eine Anzahl der Batteriezellen erhöht oder verringert werden und somit eine Anpassung einer Größe der Batterietempe- riervorrichtung an eine Leistung eines elektrischen Antriebsmotors eines Fahr- zeugs, insbesondere eines Elektrofahrzeugs, ermöglich werden.
Das erfindungsgemäße Fahrzeug weist vorzugsweise einzelne oder mehrere der im Zusammenhang mit der erfindungsgemäßen Batterietemperiervorrich- tung beschriebenen Merkmale und/oder Vorteile auf.
Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum Herstellen einer Batterietemperiervorrichtung, insbesondere zum Herstellen einer erfindungs- gemäßen Batterietemperiervorrichtung . Der vorliegenden Erfindung liegt daher die weitere Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Herstellen einer Batterietemperiervorrichtung bereitzustellen, mittels welchem eine Batterietemperiervorrichtung, welche eine zuverlässige Abdichtung ermöglicht, einfach und kostengünstig herstellbar ist.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren zum Herstellen einer Batterietemperiervorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 19 gelöst.
Das Verfahren zum Herstellen einer Batterietemperiervorrichtung, insbe- sondere einer erfindungsgemäßen Batterietemperiervorrichtung, umfasst vorzugsweise Folgendes:
Herstellen eines oder mehrerer Batterietemperiermodule, wobei jedes Batte- rietemperiermodul einen Grundkörper und/oder einen oder mehrere an dem Grundkörper angeordnete und/oder anordenbare Zusatzkörper umfasst, wobei der Grundkörper und/oder der eine oder die mehreren Zusatzkörper in einem Spritzgussprozess aus einem spritzgießbaren Kunststoffmaterial hergestellt werden;
Anspritzen von Dichtelementen einer Dichtelementanordnung aus einem Dichtmaterial in einem Spritzgussprozess an den Grundkörper und/oder an den einen oder die mehreren Zusatzkörper.
Vorzugsweise werden der Grundkörper und/oder der eine oder die mehreren Zusatzkörper und die Dichtelemente der Dichtelementanordnung in einem Zwei-Komponenten-Spritzgussverfahren hergestellt.
Günstig kann es sein, wenn mehrere Batterietemperiermodule miteinander verbunden werden, insbesondere in einer Verbindungsrichtung.
Vorzugsweise bilden mehrere miteinander verbundene Batterietemperier- module und/oder ein Aufnahmegehäuse, in welchem mehrere miteinander verbundene Batterietemperiermodule aufgenommen oder aufnehmbar sind, eine Batterietemperiervorrichtung. Günstig kann es ferner sein, wenn der Grundkörper und der eine oder die mehreren an dem Grundkörper angeordneten Zusatzkörper stoffschlüssig mit- einander verbunden werden.
Vorzugsweise werden der Grundkörper und der eine oder die mehreren
Zusatzkörper miteinander verschweißt, insbesondere laserverschweißt.
Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellen einer Batterietemperiervor- richtung weist vorzugsweise einzelne oder mehrere der im Zusammenhang mit der erfindungsgemäßen Batterietemperiervorrichtung und dem erfindungs- gemäßen Fahrzeug beschriebenen Merkmale und/oder Vorteile auf.
Weitere Merkmale und/oder Vorteile der Erfindung sind Gegenstand der nach- folgenden Beschreibung und der zeichnerischen Darstellung von Ausführungs- beispielen.
In den Zeichnungen zeigen :
Fig. 1 eine schematische perspektivische Darstellung eines Ausfüh rungsbeispiels einer Batterietemperiervorrichtung;
Fig. 2 eine schematische perspektivische Darstellung von Batterie- temperiermodulen der Batterietemperiervorrichtung aus Fig. 1;
Fig. 3 eine schematische perspektivische Darstellung einer Tempe- riermediumzuführleitung und einer Temperiermediumabführ- leitung der Batterietemperiervorrichtung aus Fig. 1;
Fig. 4 eine schematische perspektivische Darstellung der Temperier- mediumzuführleitung aus Fig. 3; Fig. 5 eine schematische Draufsicht auf die Batterietemperiervorrich- tung aus Fig. 1 bei Blick in Richtung des Pfeils 5 in Fig. 1;
Fig. 6 eine schematische perspektivische Darstellung eines Batterie- temperiermoduls der Batterietemperiervorrichtung aus Fig. 1 von vorn;
Fig. 7 eine schematische perspektivische Darstellung eines Batterie- temperiermoduls der Batterietemperiervorrichtung aus Fig. 1 von hinten;
Fig. 8 eine schematische Explosionsdarstellung des Batterietempe- riermoduls aus Fig. 6;
Fig. 9 eine schematische Explosionsdarstellung des Batterie- temperiermoduls aus Fig. 7;
Fig. 10 eine schematische perspektivische Darstellung einer Dicht- elementanordnung eines Batterietemperiermoduls aus Fig. 6 und 7;
Fig. 11 eine schematische Draufsicht auf einen Grundkörper des Batte- rietemperiermoduls aus Fig. 8 bei Blick in Richtung des Pfeils 11 in Fig. 8;
Fig. 12 einen schematischen Schnitt durch das Batterietemperiermodul aus Fig. 7;
Fig. 13 eine vergrößerte Darstellung des Bereichs XIII aus Fig. 2,
wobei ein Anschlussdichtelement in einer Aufnahmenut eines Grundkörpers eines Batterietemperiermoduls angeordnet ist; Fig. 14 eine der Fig. 13 entsprechende vergrößerte Darstellung des
Bereichs XIII in Fig. 2, wobei kein Anschlussdichtelement in der Aufnahmenut des Grundkörpers des Batterietemperiermoduls angeordnet ist;
Fig. 15 einen schematischen Schnitt durch die Batterietemperiervor- richtung aus Fig. 5 längs der Linie XV-XV in Fig. 5;
Fig. 16 einen schematischen Schnitt durch die Batterietemperiervor- richtung aus Fig. 5 längs der Linie XVI-XVI in Fig. 5;
Fig. 17 eine vergrößerte Darstellung des Bereichs XVII aus Fig. 9;
Fig. 18 eine vergrößerte Darstellung des Bereichs XVIII aus Fig. 12;
Fig. 19 eine vergrößerte Darstellung des Bereichs XIX aus Fig. 12;
Fig. 20 eine vergrößerte Darstellung des Bereichs XX aus Fig. 7;
Fig. 21 eine schematische perspektivische Darstellung eines weiteren
Ausführungsbeispiels einer Batterietemperiervorrichtung;
Fig. 22 eine schematische perspektivische Darstellung der Batterie- temperiervorrichtung aus Fig. 21 von unten;
Fig. 23 eine schematische Draufsicht auf die Batterietemperiervor- richtung aus Fig. 21 bei Blick in Richtung des Pfeils 23 in Fig.
21;
Fig. 24 einen schematischen Schnitt durch die Batterietemperiervor- richtung aus Fig. 23 längs der Linie XXIV-XXIV in Fig. 23; Fig. 25 einen schematischen Schnitt durch die Batterietemperiervor- richtung aus Fig. 23 längs der Linie XXV-XXV in Fig. 23;
Fig. 26 eine schematische perspektivische Darstellung eines Batterie- temperiermoduls der Batterietemperiervorrichtung aus Fig. 21 von vorn;
Fig. 27 eine schematische perspektivische Darstellung eines Batterie- temperiermoduls der Batterietemperiervorrichtung aus Fig. 21 von hinten;
Fig. 28 eine schematische Draufsicht auf das Batterietemperiermodul aus Fig. 27 bei Blick in Richtung des Pfeils 28 in Fig. 27;
Fig. 29 einen schematischen Schnitt durch das Batterietemperiermodul aus Fig. 28 längs der Linie XXIX-XXIX in Fig. 28;
Fig. 30 eine vergrößerte Darstellung des Bereichs XXX aus Fig. 29;
Fig. 31 eine vergrößerte Darstellung des Bereichs XXXI aus Fig. 29;
Fig. 32 eine vergrößerte Darstellung des Bereichs XXXII aus Fig. 29;
Fig. 33 eine schematische perspektivische Darstellung eines Grund- körpers des Batterietemperiermoduls aus Fig. 26;
Fig. 34 eine schematische perspektivische Darstellung eines Zusatz- körpers des Batterietemperiermoduls aus Fig. 26 von vorn;
Fig. 35 eine schematische perspektivische Darstellung eines Zusatz- körpers des Batterietemperiermoduls aus Fig. 26 von hinten; Fig. 36 eine schematische Draufsicht auf den Zusatzkörper aus Fig. 35 bei Blick in Richtung des Pfeils 36 in Fig. 35;
Fig. 37 eine schematische Draufsicht auf den Zusatzkörper aus Fig. 35 bei Blick in Richtung des Pfeils 37 in Fig. 35; und
Fig. 38 eine weitere schematische perspektivische Darstellung des
Zusatzkörpers aus Fig. 35 von hinten.
Gleiche oder funktional äquivalente Elemente sind in sämtlichen Figuren mit denselben Bezugszeichen versehen.
Die Fig. 1 bis 20 zeigen ein Ausführungsbeispiel einer als Ganzes mit 100 bezeichneten Batterietemperiervorrichtung zum Temperieren von Batterie- zellen, das heißt insbesondere zum Kühlen und/oder Erwärmen von Batterie- zellen.
Die Batterietemperiervorrichtung 100 umfasst vorzugsweise mehrere Batte- rietemperiermodule 102.
Mittels der Batterietemperiervorrichtung 100 können vorzugsweise Batterie- zellen eines Fahrzeugs 104, insbesondere eines Elektrofahrzeugs 106, tempe- riert werden.
Vorzugsweise kann durch Anpassen einer Anzahl der Batterietemperiermodule 102 der Batterietemperiervorrichtung 100 eine Anzahl der Batteriezellen erhöht oder verringert werden und somit eine Anpassung einer Größe der Batterietemperiervorrichtung 100 an eine Leistung eines elektrischen
Antriebsmotors des Fahrzeugs 104 ermöglicht werden.
Bei der in Fig. 1 dargestellten Batterietemperiervorrichtung 100 sind insge- samt sieben Batterietemperiermodule 102 entlang einer Verbindungsrichtung 108 miteinander verbunden. Es ist jedoch auch denkbar, dass die Batterietemperiervorrichtung 100 weniger als sieben oder mehr als sieben Batterietemperiermodule 102 umfasst.
Jedes Batterietemperiermodul 102 umfasst vorzugsweise einen Temperier- kreislauf 110 für ein Temperiermedium, beispielsweise für Wasser (vergl. Fig.
6 und 7).
Die Batterietemperiervorrichtung 100 umfasst vorzugsweise eine Temperier- mediumzuführleitung 112 zum Zuführen eines Temperiermediums in einen jeweiligen Temperierkreislauf 110 eines oder mehrerer Batterietemperier- module 102.
Die Batterietemperiervorrichtung 100 umfasst vorzugsweise ferner eine
Temperiermediumabführleitung 114 zum Abführen eines Temperiermediums aus einem jeweiligen Temperierkreislauf 110 eines oder mehrerer Batterie- temperiermodule 102.
Aus Übersichtlichkeitsgründen sind in Fig. 1 nur auf einer Seite der Tempe- riermediumzuführleitung 112 und/oder der Temperiermediumabführleitung 114 Batterietemperiermodule 102 dargestellt.
Grundsätzlich ist es jedoch denkbar, dass quer zur Verbindungsrichtung zwei Reihen von Batterietemperiermodulen 102 nebeneinander angeordnet sind, wobei Temperiermedium mittels der Temperiermediumzuführleitung 112 vor- zugsweise in sämtliche Temperierkreisläufe 110 von Batterietemperiermodulen 102 beider Reihen zuführbar ist.
Vorzugsweise ist Temperiermedium mittels der Temperiermediumabführleitung 114 aus sämtlichen Temperierkreisläufen 110 von Batterietemperiermodulen beider Reihen abführbar. Mittels der Temperiermediumzuführleitung 112 ist vorzugsweise sämtlichen Batterietemperiermodulen 102 der Batterietemperiervorrichtung 100 Tempe- riermedium zuführbar, wobei mittels der Temperiermediumabführleitung 114 Temperiermedium aus sämtlichen Batterietemperiermodulen 102 der Batte- rietemperiervorrichtung 100 abführbar ist.
Vorzugsweise ist mittels der Temperiermediumzuführleitung 112 Temperier- medium den jeweiligen Temperierkreisläufen 110 sämtlicher Batterietempe- riermodule 102 der Batterietemperiervorrichtung 100 zuführbar.
Günstig kann es ferner sein, wenn mittels der Temperiermediumabführleitung 114 Temperiermedium aus den jeweiligen Temperierkreisläufen 110 sämtl- icher Batterietemperiermodule 102 abführbar ist.
Die Temperiermediumzuführleitung 112 und/oder die Temperiermedium- abführleitung 114 sind vorzugsweise modular ausgebildet.
Vorzugsweise ist dabei eine Länge der Temperiermediumzuführleitung 112 und/oder eine Länge der Temperiermediumabführleitung 114 an eine Anzahl der Batterietemperiermodule 102 der Batterietemperiervorrichtung 100 anpassbar.
Die Temperiermediumzuführleitung 112 umfasst vorzugsweise mehrere Temperiermediumzuführleitungsmodule 116 (vergl. Fig. 4).
Die Temperiermediumabführleitung 114 umfasst vorzugsweise mehrere Temperiermediumabführleitungsmodule 118 (vergl. Fig. 3).
Vorzugsweise sind mehrere Temperiermediumzuführleitungsmodule 116 durch Ineinanderstecken miteinander verbindbar. Günstig kann es ferner sein, wenn mehrere Temperiermediumabführleitungs- module 118 durch Ineinanderstecken miteinander verbindbar sind.
Durch Wahl einer Anzahl der Temperiermediumzuführleitungsmodule 116 und/oder der Temperiermediumabführleitungsmodule 118 kann somit vor- zugsweise eine Länge der Temperiermediumzuführleitung 112 und/oder eine Länge der Temperiermediumabführleitung 114 angepasst werden.
Insbesondere kann eine Länge der Temperiermediumzuführleitung 112 und/oder eine Länge der Temperiermediumabführleitung 114 an eine Anzahl der Batterietemperiermodule 102 der Batterietemperiervorrichtung 100 ange- passt werden.
Die Temperiermediumzuführleitung 112 umfasst vorzugsweise einen Zuführ- anschluss 120, mittels welchem Temperiermedium der Temperiermedium- zuführleitung 112 zuführbar ist.
Die Temperiervorrichtung 100 umfasst vorzugsweise eine nicht zeichnerisch dargestellte Temperiermedienpumpe.
Mittels der Temperiermedienpumpe ist vorzugsweise Tempermedium über den Zuführanschluss 120 der Temperiermediumzuführleitung 112 zuführbar.
Die Temperiermediumabführleitung 114 umfasst vorzugsweise ferner einen Abführanschluss 122, mittels welchem Temperiermedium aus der Temperier- mediumabführleitung 114 abführbar ist.
Günstig kann es sein, wenn mittels der Temperiermedienpumpe Temperier- medium über den Abführanschluss 122 aus der Temperiermediumabführ- leitung 114 abführbar ist. Insbesondere ist mittels der Temperiermedienpumpe Temperiermedium durch die Temperierkreisläufe 110 der Batterietemperiermodule 102 der Batterie- temperiervorrichtung 100 förderbar.
Günstig kann es daher sein, wenn wenigstens ein Temperiermediumzuführ- leitungsmodul 116 den Zuführanschluss 120 umfasst und/oder wenn wenigstens ein Temperiermediumabführleitungsmodul 118 den Abführ- anschluss 122 umfasst.
Vorzugsweise sind die Temperiermediumzuführleitung 112 und/oder die Temperiermediumabführleitung 114 an einem Ende, welches den Zuführ- anschluss 120 und/oder dem Abführanschluss 122 abgewandt ist, ver- schlossen.
Günstig kann es sein, wenn hierzu ein einseitig verschlossenes Temperier- mediumzuführleitungsmodul 116 und/oder ein einseitig verschlossenes
Temperiermediumabführleitungsmodul 118 vorgesehen sind.
Wie in Fig. 6 deutlich zu erkennen ist, umfasst ein Batterietemperiermodul 102 vorzugsweise jeweils einen Grundkörper 124 sowie einen ersten und einen zweiten Zusatzkörper 126.
Günstig kann es sein, wenn die zwei Zusatzkörper 126 an einander abge- wandten Seiten des Grundkörpers 124 an dem Grundkörper 124 angeordnet und/oder anordenbar sind.
Der Grundkörper 124 bildet dabei insbesondere einen Mittelkörper 125.
Die zwei auf einander abgewandten Seiten des Grundkörpers 124, insbe- sondere des Mittelkörpers 125, angeordneten und/oder anordenbaren Zusatz- körper bilden dabei insbesondere jeweils Endkörper 127. Der Grundkörper 124 und/oder die zwei an dem Grundkörper 124 ange- ordneten und/oder anordenbaren Zusatzkörper 126 umfassen vorzugsweise jeweils mehrere Aufnahmeöffnungen 128 zur Aufnahme von Batteriezellen.
Aufnahmeöffnungen 128 des Grundkörpers 124 sind vorzugsweise jeweils koaxial zu Aufnahmeöffnungen 128 der beiden an dem Grundkörper 124 angeordneten Zusatzkörper 126 angeordnet.
Die Aufnahmeöffnungen 128 des Grundkörpers 124 und/oder der beiden Zusatzkörper 126 sind vorzugsweise zur Aufnahme von Batteriezellen, insbe- sondere von Rundzellen, ausgebildet.
Günstig kann es daher sein, wenn die Aufnahmeöffnungen 128, welche insbe- sondere als Durchtrittsöffnungen ausgebildet sind, einen kreisförmigen Quer- schnitt aufweisen.
Günstig kann es ferner sein, wenn die Aufnahmeöffnungen 128 einen Innen- durchmesser von mindestens ungefähr 10 mm, insbesondere von mindestens ungefähr 15 mm, aufweisen.
Die Aufnahmeöffnungen 128 weisen vorzugsweise einen Innendurchmesser von höchstens ungefähr 40 mm, insbesondere von höchstens ungefähr 30 mm, auf.
Vorzugsweise weisen die Aufnahmeöffnungen 128 einen Innendurchmesser im Bereich von ungefähr 10 mm bis ungefähr 40 mm, insbesondere im Bereich von ungefähr 15 mm bis ungefähr 30 mm, auf.
Vorzugsweise kann somit ermöglicht werden, dass kreiszylindrische Batterie- zellen, insbesondere sogenannte Rundzellen, in koaxial angeordneten Auf- nahmeöffnungen 128 des Grundkörpers 124 und der zwei Zusatzkörper 126 aufgenommen werden. Vorzugsweise umfasst jedes Batterietemperiermodul 102 eine Dichtelement- anordnung 130 zur Abdichtung im Bereich der Aufnahmeöffnungen 128 und/oder zur Abdichtung zwischen dem Grundkörper 124 und jeweils einem Zusatzkörper 126.
Die Dichtelementanordnung 130 umfasst vorzugsweise mehrere Dichtelemente 132, welche an dem Grundkörper 124 und/oder an jeweils einem Zusatzkörper 126 angeordnet sind.
Die Dichtelementanordnung 130 ist vorzugsweise zur Abdichtung des Tempe- rierkreislaufs 110 gegenüber einer Umgebung eines jeweiligen Batterie- temperaturmoduls 102 ausgebildet.
Die an jeweils einem Zusatzkörper 126 angeordneten Dichtelemente 132 sind vorzugsweise jeweils auf einer dem Grundkörper 124 zugewandten Seite der Zusatzkörper 126 angeordnet.
Der Grundkörper 124 und die zwei Zusatzkörper 126 eines Batterietemperier- moduls 102 sowie in den Aufnahmeöffnungen 128 des Grundkörpers 124 und/oder der zwei Zusatzkörper 126 angeordnete Batteriezellen begrenzen und/oder bilden vorzugsweise den Temperierkreislauf 110 eines jeweiligen Batterietemperiermoduls 102.
Der Grundkörper 124 und die zwei Zusatzkörper 126 begrenzen insbesondere den Temperierkreislauf 110 eines Batterietemperiermoduls 102, wenn die zwei Zusatzkörper 126 auf einander abgewandten Seiten des Grundkörpers 124 angeordnet sind und Batteriezellen in den Aufnahmeöffnungen 128 des
Grundkörpers 124 und/oder der zwei Zusatzkörper 126 aufgenommen sind.
Der Grundkörper 124 eines Batterietemperiermoduls 102 umfasst vorzugs- weise eine Trennplatte 134, in welche die Aufnahmeöffnungen 128 des Grund- körpers 124 zur Aufnahme von Batteriezellen eingebracht sind. Der Grundkörper 124 umfasst vorzugsweise ferner zwei auf einander abge- wandten Seiten der Trennplatte 134 angeordnete Außenwandungselemente 136.
Die Außenwandungselemente 136 ragen von der Trennplatte 134 des Grund- körpers 124 vorzugsweise in Verbindungsrichtung 108 weg.
Günstig kann es daher sein, wenn die Trennplatte 134 eine Mittelplatte 135 des Grundkörpers 124 bildet.
Die Trennplatte 134 ist vorzugsweise zumindest näherungsweise eben ausge- bildet, wobei die Außenwandungselemente 136 zumindest näherungsweise senkrecht von der Trennplatte 134 weg ragen.
Die beiden Außenwandungselemente 136 des Grundkörpers 124 sind vorzugs- weise ringförmig geschlossen.
Der Grundkörper 124 umfasst vorzugsweise ferner mehrere Trennwandungs- elemente 138, welche an der Trennplatte 134 angeordnet sind und jeweils Kanalabschnitte 140 eines Temperierkanals 142 begrenzen und/oder bilden.
Der Grundkörper 124 umfasst dabei vorzugsweise auf einander abgewandten Seiten der Trennplatte 134 angeordnete Trennwandungselemente 138.
Die Trennwandungselemente 138 ragen vorzugsweise senkrecht von der Trennplatte 134 des Grundkörpers 124 weg, insbesondere in Verbindungsrich- tung 108.
In einem Betriebszustand des in den Fig. 1 bis 20 dargestellten Ausführungs- beispiels der Batterietemperiervorrichtung 100 bzw. eines Batterietemperier- moduls 102 sind die Trennwandungselemente 138 vorzugsweise zumindest näherungsweise horizontal, das heißt insbesondere senkrecht zur Schwer- kraftrichtung G, angeordnet. Die Trennwandungselemente 138 sind insbesondere derart angeordnet, dass der Temperierkanal 142 mäanderförmig verläuft (vergl. Fig. 11).
Die Trennwandungselemente 138 sind dabei vorzugsweise jeweils einseitig mit dem Außenwandungselement 136 des Grundkörpers 124 verbunden.
Insbesondere ist vorgesehen, dass benachbarte Trennwandungselemente 138 auf einander abgewandten Seiten jeweils mit dem Außenwandungselement 136 des Grundkörpers 124 verbunden sind.
Benachbarte Trennwandungselemente 138 sind insbesondere in Schwerkraft- richtung G benachbart zueinander angeordnet.
Günstig kann es dabei sein, wenn ein Trennwandungselement 138 auf einer Seite, welche einer mit dem Außenwandungselement 136 des Grundkörpers 124 verbundenen Seite abgewandt ist, jeweils von dem Außenwandungs- element 136 des Grundkörpers 124 beabstandet angeordnet ist.
Vorzugsweise kann somit ein mäanderförmiger Verlauf des Temperierkanals 142 erreicht werden.
Die Trennwandungselemente 138 sind in einem senkrecht zu der Verbin- dungsrichtung 108 der Batterietemperiervorrichtung 100 und/oder eines Batterietemperiermoduls 102 genommenen Querschnitt des Grundkörpers 124 vorzugsweise zumindest näherungsweise wellenförmig ausgebildet.
Günstig kann es dabei sein, wenn eine Wellenform der Trennwandungs- elemente 138 an eine Anordnung der in die Trennplatte 134 des Grundkörpers 124 eingebrachten Aufnahmeöffnungen 128 angepasst ist. Günstig kann es dabei ferner sein, wenn sich die Trennwandungselemente 138 zumindest bereichsweise in Zwischenräume zwischen den Aufnahmeöffnungen 128 hinein erstrecken. Vorzugsweise kann somit erreicht werden, dass ein Batterietemperiermodul 102 vergleichsweise kompakt hergestellt werden kann.
Die zwei Zusatzkörper 126 eines Batterietemperiermoduls 102 umfassen vor- zugsweise jeweils eine Abdeckplatte 144, welche die Aufnahmeöffnungen 128 der Zusatzkörper 126 zur Aufnahme von Batteriezellen umfasst.
Die zwei Zusatzkörper 126 umfassen vorzugsweise ferner jeweils ein von der Abdeckplatte 144 weg ragendes Rahmenelement 146, welches insbesondere ringförmig geschlossen ist.
Das Rahmenelement 146 ragt vorzugsweise zumindest näherungsweise senk- recht von der Abdeckplatte 144 weg, insbesondere zumindest näherungsweise parallel zur Verbindungsrichtung 108.
Vorzugsweise kann durch Vorsehen des Rahmenelements 146 eine Stabilität der Zusatzkörper 126 und/oder eines Batterietemperiermoduls 102 erhöht werden.
Günstig kann es sein, wenn jedes Batterietemperiermodul 102 an den zwei Zusatzkörpern 126 angeordnete Positioniervorsprünge 148 umfasst, mittels derer die Zusatzkörper 126 relativ zu dem Grundkörper 124 positionierbar sind.
Die Positioniervorsprünge 148 der Zusatzkörper 126 sind vorzugsweise an der Abdeckplatte 144 der Zusatzkörper 126 angeordnet, insbesondere auf einer dem Grundkörper 124 zugewandten Seite der zwei Zusatzkörper 126. Günstig kann es sein, wenn die Positioniervorsprünge 148 der Zusatzkörper 126 von der Abdeckplatte 144 der Zusatzkörper 126 weg ragen, insbesondere im Wesentlichen parallel zur Verbindungsrichtung 108.
Vorzugsweise sind an dem Grundkörper 126, insbesondere an der Abdeck- platte 124 des Grundkörpers 126, mehrere Reihen von Positioniervorsprüngen 148 angeordnet (vergl. Fig. 8 und 9).
Die Positioniervorsprünge 148 sind vorzugsweise zumindest näherungsweise zylindrisch ausgebildet.
Vorzugsweise sind dabei mehrere Positioniervorsprünge 148 alternierend oberhalb und/oder unterhalb einer gedachten Linie angeordnet.
Günstig kann es dabei sein, wenn zwei Reihen von Positioniervorsprüngen 148 versetzt übereinander angeordnet sind.
Vorzugsweise können die insbesondere alternierend angeordneten Positionier- vorsprünge 148 zum Positionieren eines Zusatzkörpers 126 relativ zu dem Grundkörper 124 jeweils ein Trennwandungselement 138 des Grundkörpers 124 umgreifen.
Günstig kann es sein, wenn der Grundkörper 124 und/oder die zwei Zusatz- körper 126 jeweils eine oder mehrere Ausnehmungen 150 umfassen, wobei die an dem Grundkörper 124 und/oder an den beiden Zusatzkörpern 126 angeordneten Dichtelemente 132 insbesondere in einer Ausnehmung 150 des Grundkörpers 124 und/oder eines Zusatzkörpers 126 angeordnet sind.
Die Ausnehmungen 150 in dem Grundkörper 124 und/oder in den beiden Zusatzkörpern 126 sind insbesondere in den Fig. 8, 9, 11 und 18 deutlich zu erkennen. Günstig kann es sein, wenn die Ausnehmungen 150 zumindest näherungs- weise zylindrisch ausgebildet sind, insbesondere in Verbindungsrichtung 108.
Vorzugsweise sind die Ausnehmungen 150 in dem Grundkörper 124 und/oder in den beiden Zusatzkörpern 126 zumindest näherungsweise komplementär zu einem in der jeweiligen Ausnehmung 150 aufgenommenen und/oder auf- nehmbaren Dichtelement 132 ausgebildet.
Vorzugsweise ist eine Außenkontur des Dichtelements 132 komplementär zu einer Innenkontur einer jeweiligen Ausnehmung 150 ausgebildet.
Eine Tiefe 152 der Ausnehmung 150 entspricht jeweils vorzugsweise zumin- dest näherungsweise einer Dicke 154 eines in der jeweiligen Ausnehmung 150 angeordneten und/oder aufgenommenen Dichtelements 132 (vergl. Fig. 18).
Vorzugsweise kann somit beispielsweise erreicht werden, dass die beiden Zusatzkörper 126 auf der Seite, welche dem Grundkörper 124 zugewandt ist, zumindest näherungsweise eben ausgebildet sind, wenn ein Dichtelement 132 in der zylindrischen Ausnehmung 150 angeordnet ist.
Insbesondere kann durch Vorsehen der Ausnehmungen 150 und durch
Anordnen der Dichtelemente 132 in den Ausnehmungen 150 eine verlier- sichere Anordnung der Dichtelemente 132 an dem Grundkörper 124 und/oder an jeweils einem Zusatzkörper 126 ermöglicht werden.
Der Temperierkreislauf 110 umfasst vorzugsweise einen Temperiermedium- einlassbereich 156 und/oder einen Temperiermediumauslassbereich 158 (vergl. Fig. 8, 9 und 12).
Ein erster an dem Grundkörper 124 angeordneter Zusatzkörper 126 und der Grundkörper 124 begrenzen vorzugsweise den Temperiermediumeinlass- bereich 156. Ein zweiter an dem Grundkörper 124 angeordneter Zusatzkörper 126 und der Grundkörper 124 begrenzen vorzugweise den Temperiermediumauslassbereich 158.
Insbesondere trennt die Trennplatte 134 des Grundkörpers 124 den Tempe- riermediumeinlassbereich 156 von dem Temperiermediumauslassbereich 158.
Der Temperiermediumeinlassbereich 156 ist vorzugsweise fluidisch mit dem Temperiermediumauslassbereich 158 verbunden.
Günstig kann es dabei sein, wenn zur fluidischen Verbindung des Temperier- mediumeinlassbereichs 156 mit dem Temperiermediumauslassbereich 158 eine Durchtrittsöffnung 160 vorgesehen ist, welche in die Trennplatte 134 des Grundkörpers 124 eingebracht ist.
Die Durchtrittsöffnung 160 ist vorzugsweise nicht zur Aufnahme einer
Batteriezelle ausgebildet.
Vielmehr ist die Durchtrittsöffnung 160 zwischen zwei Aufnahmeöffnungen 128 zur Aufnahme von Batteriezellen angeordnet und verbindet diese Aufnahme- Öffnungen 128 miteinander (vergl. Fig. 11).
Die Durchtrittsöffnung 160 wird insbesondere durch einen stegfreien Bereich zwischen zwei Aufnahmeöffnungen 128 gebildet.
Da die Trennwandungselemente 138 auf einander abgewandten Seiten des Grundkörpers 124 von der Trennplatte 134 weg ragen, verläuft der Temperier- kanal 142 vorzugsweise mäanderförmig durch den Temperiermediumeinlass- bereich 156 und/oder durch den Temperiermediumauslassbereich 158.
Günstig kann es sein, wenn ein Temperiermedium, beispielsweise Wasser, dem Temperierkreislauf 110 an dem Temperiermediumeinlassbereich 156 zuführbar ist und/oder wenn ein Temperiermedium, beispielsweise Wasser, an dem Temperiermediumauslassbereich 158 aus dem Temperierkreislauf 110 abführbar ist.
Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass der Temperiermediumeinlass- bereich 156 eine kalte Seite des Temperierkreislaufs 110 bildet.
Günstig kann es dabei sein, wenn ein Temperiermedium zum Kühlen der in den Aufnahmeöffnungen 128 des Grundkörpers 124 und/oder der beiden Zusatzkörper 126 angeordneten Batteriezellen dem Temperiermediumeinlass- bereich 156 zugeführt wird, wobei das Temperiermedium vor dem Zuführen in den Temperierkreislauf 110 eine niedrigere Temperatur als die zu kühlenden Batteriezellen aufweist.
Alternativ oder ergänzend dazu ist es denkbar, dass der Temperiermedium- einlassbereich 156 eine warme Seite des Temperierkreislaufs 110 bildet.
Günstig kann es dabei sein, wenn ein Temperiermedium zum Erwärmen der Batteriezellen dem Temperiermediumeinlassbereich 156 zugeführt wird, wobei das Temperiermedium vor dem Zuführen in den Temperierkreislauf 110 eine höhere Temperatur als die zu erwärmenden Batteriezellen aufweist.
Der Temperierkreislauf 110 eines jeden Batterietemperiermoduls 102 verläuft vorzugsweise jeweils zwischen einem Temperiermediumeinlass 162 und einem Temperiermediumauslass 164.
Der Temperiermediumeinlass 162 und/oder der Temperiermediumauslass 164 sind vorzugsweise an dem Grundkörper 124 angeordnet.
Mittels des Temperiermediumeinlasses 162 ist vorzugsweise Temperiermedium dem Temperierkreislauf 110 eines Batterietemperiermoduls 102 zuführbar, wobei mittels des Temperiermediumauslasses 164 vorzugsweise Temperier- medium aus dem Temperierkreislauf 110 eines Batterietemperiermoduls 102 abführbar ist. Der Temperiermediumeinlass 162 und/oder der Temperiermediumauslass 164 sind vorzugsweise einstückig mit dem Grundkörper 124 eines Batterietempe- riermoduls 102 ausgebildet.
Günstig kann es sein, wenn der Temperiermediumeinlass 162 und/oder der Temperiermediumauslass 164 jeweils eine Durchtrittsöffnung 166 in dem Außenwandungselement 136 des Grundkörpers 124 umfassen oder durch diese gebildet sind.
Die Durchtrittsöffnung 166 des Temperiermediumeinlasses 162 mündet vor- zugsweise in den Temperiermediumeinlassbereich 156 des Temperierkreislaufs 110 eines Batterietemperiermoduls 102.
Günstig kann es ferner sein, wenn die Durchtrittsöffnung 166 des Temperier- mediumauslasses 164 in den Temperiermediumauslassbereich 158 des
Temperierkreislaufs 110 eines Batterietemperiermoduls 102 mündet.
Die in Fig. 10 in Alleindarstellung dargestellte Dichtelementanordnung 130 umfasst vorzugsweise mehrere zumindest näherungsweise ebene Dicht- elemente 132 zur Abdichtung im Bereich der Aufnahmeöffnungen 128 des Grundkörpers 124 und/oder der beiden Zusatzkörper 126 und/oder zur Abdichtung zwischen dem Grundkörper 124 und/oder jeweils einem Zusatz- körper 126.
Die Dichtelementanordnung 130 umfasst vorzugsweise ferner ein Anschluss- dichtelement 168 zur Abdichtung im Bereich des Temperiermediumeinlasses 162 eines Batterietemperiermoduls 102 und/oder zur Abdichtung im Bereich des Temperiermediumauslasses 164 eines Batterietemperiermoduls 102.
Die Dichtelemente 132 umfassen vorzugsweise jeweils einen Dichtungsgrund- körper 170 und eine von dem Dichtungsgrundkörper 170 weg ragende Dicht- lippe 172 (vergl. Fig. 18 und 19). Die Dichtelemente 132 erstrecken sich vorzugsweise zumindest näherungs- weise entlang einer Ebene, insbesondere entlang einer senkrecht zu der Ver- bindungsrichtung 108 eines Batterietemperiermoduls 102 und/oder der Batte- rietemperiervorrichtung 100 angeordneten Ebene.
Die Dichtelemente 132 umfassen vorzugsweise jeweils mehrere ringförmig geschlossene Dichtlippen 172, insbesondere zur Abdichtung im Bereich jeweils einer Aufnahmeöffnung 128 des Grundkörpers 124 und/oder jeweils eines Zusatzkörpers.
Vorzugsweise umfasst dabei jedes Dichtelement 132 mehrere Aufnahme- Öffnungen 128 zur Aufnahme von Batteriezellen.
Günstig kann es insbesondere sein, wenn die Dichtelemente 132 jeweils eine ringförmig geschlossene Dichtlippe 172 umfassen, welche in radialer Richtung bezogen auf die eine Längsmittelachse der Aufnahmeöffnungen 128 der Dicht- elemente 132 von dem Dichtungsgrundkörper 170 weg ragen.
Vorzugsweise kann somit eine zuverlässige Abdichtung eines Batterietempe- riermoduls 102 im Bereich der Aufnahmeöffnungen 128 der beiden Zusatz- körper 126 einerseits und eine zuverlässige Abdichtung zwischen dem Tempe- riermediumeinlassbereich 156 und dem Temperiermediumauslassbereich 158 eines Temperierkreislaufs 110 eines Batterietemperiermoduls 102 ermöglicht werden.
Das Anschlussdichtelement 168 einer jeweiligen Dichtelementanordnung 130 ist vorzugsweise einstückig mit einem Dichtelement 132 verbunden, insbe- sondere mit einem an dem Grundkörper 124 angeordneten Dichtelement 132.
Das Anschlussdichtelement 168 umfasst vorzugsweise einen Einlassdicht- bereich 174 und/oder einen Auslassdichtbereich 176. Der Einlassdichtbereich 174 und/oder der Auslassdichtbereich 176 umfassen vorzugsweise jeweils eine ringförmig geschlossene Dichtlippe 172.
Die ringförmig geschlossene Dichtlippe 172 des Einlassdichtbereichs 174 ist vorzugsweise im Wesentlichen kreisförmig ausgebildet.
Günstig kann es ferner sein, wenn die ringförmig geschlossene Dichtlippe 172 des Auslassdichtbereichs 176 zumindest näherungsweise länglich ausgebildet ist und insbesondere zwei halbkreisförmige Enden und zwei parallel zueinander angeordnete Dichtabschnitte umfasst, welche die halbkreisförmigen Enden miteinander verbinden.
Die Dichtlippe 172 des an dem Grundkörper 124 angeordneten Anschluss- dichtelements 168 ragt im Einlassdichtbereich 174 und/oder im Auslassdicht- bereich 176 vorzugsweise von dem Grundkörper 124 weg.
Der Einlassdichtbereich 174 und der Auslassdichtbereich 176 des Anschluss- dichtelements 168 sind vorzugsweise mittels eines Stegbereichs 180 mit- einander verbunden.
Günstig kann es sein, wenn das Anschlussdichtelement 168 im Stegbereich 180 einstückig mit einem an dem Grundkörper 124 angeordneten Dichtele- ment 132 verbunden ist.
Das Anschlussdichtelement 168 ist vorzugsweise in einer Aufnahmenut 182 des Grundkörpers 124 angeordnet.
Der Einlassdichtbereich 174 des Anschlussdichtelements 168 umgibt vorzugs- weise den Temperiermediumeinlass 162.
Der Grundkörper 124 umfasst vorzugsweise ferner eine Längsnut 184, in welche der Temperiermediumauslass 164 vorzugsweise mündet. Der Temperiermediumauslass 164 mündet insbesondere in einem in Schwer- kraftrichtung G oberen Bereich der Längsnut 184 in diese.
Günstig kann es sein, wenn der Auslassdichtbereich 176 des Anschluss- dichtelements 168 die Längsnut 184 umgibt.
Jedes Batterietemperiermodul 102 umfasst vorzugsweise einen Befestigungs- vorsprung 186 mittels welchem die Temperiermediumzuführleitung 112 und/oder die Temperiermediumabführleitung 114 an den Batterietemperier- modulen 102 der Batterietemperiervorrichtung 100 befestigbar sind.
Insbesondere sind die Temperiermediumzuführleitung 112 und/oder die Temperiermediumabführleitung 114 auf die Befestigungsvorsprünge 186 der Batterietemperiermodule 102 aufsteckbar.
Vorzugsweise umfasst dabei der Grundkörper 124 eines jeden Batterietempe- riermoduls 102 jeweils einen Befestigungsvorsprung 186, welcher insbe- sondere einstückig mit dem Grundkörper 124 ausgebildet ist.
Der Befestigungsvorsprung 186 ist vorzugsweise zumindest näherungsweise konisch ausgebildet.
Günstig kann es insbesondere sein, wenn die Temperiermediumzuführleitung 112 und/oder die Temperiermediumabführleitung 114 jeweils eine Befesti- gungsaufnahme 188 zur Aufnahme des Befestigungsvorsprungs 186 des Grundkörpers 124 umfassen.
Vorzugsweise sind die Temperiermediumzuführleitung 112 und/oder die Temperiermediumabführleitung 114 mittels der Befestigungsaufnahmen 188 auf die Befestigungsvorsprünge 186 aufsteckbar.
Insbesondere sind in den Befestigungsaufnahmen 188 der Temperiermedium- zuführleitung 112 die Befestigungsaufnahme 188 der Temperiermedium- abführleitung 114 sowie ein in der Befestigungsaufnahme 188 der Temperier- mediumabführleitung 114 aufgenommener Befestigungsvorsprung 186 des Grundkörpers 124 aufnehmbar.
Vorzugsweise können die Temperiermediumzuführleitung 112 und die Tempe- riermediumabführleitung 114 dabei übereinander an den Batterietemperier- modulen 102 befestigt werden.
Insbesondere ist die Temperiermediumzuführleitung 112 oberhalb der Tempe- riermediumabführleitung 114 an den Batterietemperiermodulen 102 befestig- bar.
Die Temperiermediumzuführleitung 112 umfasst vorzugsweise mehrere Dicht- flächen 190 (vergl. Fig. 4) mittels derer die Temperiermediumzuführleitung 112 dichtend an die Dichtlippe 172 im Einlassdichtbereich 174 des Anschluss- dichtelements 168 anlegbar und/oder anpressbar ist. Die Dichtflächen 190 der Temperiermediumzuführleitung 112 sind vorzugsweise ringförmig geschlossen.
Die Temperiermediumabführleitung 114 umfasst vorzugsweise mehrere
Längsnuten 192 (vergl. Fig. 3), welche sich bei an einem Batterietemperier- modul 102 angeordneter Temperiermediumabführleitung 114 derart mit der Längsnut 184 des Grundkörpers 124 eines Batterietemperiermoduls 102 über- lagern, dass die Längsnut 184 des Grundkörpers 124 und die Längsnut 192 der Temperiermediumabführleitung 114 einen Temperiermediumabführkanal 194 begrenzen (vergl. Fig. 3 und 16).
Die Temperiermediumabführleitung 114 umfasst vorzugsweise mehrere Dicht- flächen 190, wobei jeweils eine Dichtfläche 190 dichtend an eine Dichtlippe 172 im Auslassdichtbereich 176 des Anschlussdichtelements 168 anlegbar und/oder anpressbar ist. Die Dichtflächen 190 der Temperiermediumabführ- leitung 114 sind insbesondere ringförmig geschlossen. Die Dichtflächen 190 der Temperiermediumabführleitung 114 umgeben vor- zugsweise jeweils eine Längsnut 192 der Temperiermediumabführleitung 114, insbesondere vollständig.
Günstig kann es sein, wenn der Grundkörper ein lediglich in den Fig. 13, 15 und 16 dargestelltes Stützelement 196 zum Abstützen der Temperiermedium- abführleitung 114 umfasst.
Das Stützelement 196 ist insbesondere ein Stützrippenelement 198.
Vorzugsweise kann durch Vorsehen des Stützelements 196 die Dichtfläche 190 der Temperiermediumabführleitung 114, welche die Längsnut 192 umgibt, gleichmäßig dichtend gegen die Dichtlippe 172 des Anschlussdichtelements 168 im Auslassdichtbereich 176 gedrückt und/oder gepresst werden, wenn die Temperiermediumabführleitung 114 an dem Grundkörper 124 eines Batterie- temperiermoduls 102 angeordnet ist.
Wenn die Temperiermediumzuführleitung 112 dichtend mit ihren Dichtflächen 190 an den Dichtlippen der Einlassdichtbereiche 174 der Anschlussdicht- elemente 168 der Batterietemperiermodule 102 angeordnet ist, kann vor- zugsweise Temperiermedium einem jeweiligen Temperierkreislauf 110 eines jeden Batterietemperiermoduls 102 über den Temperiermediumeinlass 162 durch die Temperiermediumzuführleitung 112 und den Zuführanschluss 120 derselben zugeführt werden.
Günstig kann es ferner sein, wenn bei dichtend an den Dichtlippen 172 des Auslassdichtbereichs 176 der Anschlussdichtelemente 168 der Batterietempe- riermodule 102 angeordneter Dichtflächen 190 der Temperiermediumabführ- leitung 114 Temperiermedium aus einem Temperierkreislauf 110 eines jeweili- gen Batterietemperiermoduls 102 durch den Temperiermediumauslass 164 und die Temperiermediumabführleitung 114 und den Abführanschluss 122 derselben aus dem Temperierkreislauf 110 der Batterietemperiermodule 102 abgeführt werden. Vorzugsweise umfasst jeweils ein Temperiermediumzuführleitungsmodul 116 zwei Dichtflächen 190, so dass mittels jeweils eines Temperiermediumzuführ- leitungsmoduls 116 Temperiermedium zu jeweils zwei Batterietemperier- modulen 102 zuführbar ist.
Günstig kann es ferner sein, wenn jedes Temperiermediumabführleitungs- modul 118 jeweils zwei Dichtflächen 190 umfasst, so dass mittels jeweils eines Temperiermediumabführleitungsmoduls 118 Temperiermedium aus zwei Batterietemperiermodulen 102 abführbar ist.
Zur Abdichtung zwischen jeweils einem Zusatzkörper 126 und dem Mittelköper 124 eines Batterietemperiermoduls 102 hat es sich als günstig erwiesen, wenn die Außenwandungselemente 136 in einer Haupterstreckungsrichtung der Außenwandungselemente 136, insbesondere in der Verbindungsrichtung 108 eines Batterietemperiermoduls 102, einen von den Außenwandungselementen 136 weg ragenden Dichtvorsprung 200 umfassen.
Vorzugsweise umfasst jedes Außenwandungselement 136 einen ringförmig geschlossenen Dichtvorsprung 200.
In einem verbundenen Zustand eines Batterietemperiermoduls 102 und/oder der Batterietemperiervorrichtung 100 liegt der Dichtvorsprung 200 eines jeden Außenwandungselements 136 vorzugsweise dichtend an einem Dichtelement 132 an.
Insbesondere verformt der Dichtvorsprung 200 eines Außenwandungs- elements 136 dabei den Dichtungsgrundkörper 170 des Dichtelements 132 zumindest bereichsweise elastisch.
Zur Abdichtung im Bereich eines Temperierkreislaufs 110 eines jeweiligen Batterietemperiermoduls, das heißt zur Abdichtung im Bereich der Trenn- wandungselemente 138, umfassen die Trennwandungselemente 138 vorzugs- weise in einer Haupterstreckungsrichtung derselben, insbesondere in der Ver- bindungsrichtung 108 des Batterietemperiermoduls 102, einen von dem jewei- ligen Trennwandungselement 138 weg ragenden Dichtvorsprung 200 (vergl. Fig. 19).
Die Dichtvorsprünge 200 der Trennwandungselemente 138 liegen im verbun- denen Zustand eines Batterietemperiermoduls 102 und/oder der Batterie- temperiervorrichtung 100 vorzugsweise jeweils dichtend an einem Dicht- element 132 an und verformen dabei den Dichtungsgrundkörper 170 des Dichtelements 132 zumindest bereichsweise elastisch.
An den Trennwandungselementen 138 angeordnete Dichtvorsprünge 200 sind vorzugsweise stegförmig und/oder rippenförmig ausgebildet und erstrecken sich vorzugsweise zumindest näherungsweise vollständig entlang einer Länge des jeweiligen Trennwandungselements 138.
Die Dichtvorsprünge 200 der Trennwandungselemente 138 und/oder der Außenwandungselemente 136 eines jeden Batterietemperiermoduls 102 umfassen vorzugsweise einen abgerundeten Querschnitt, insbesondere einen Querschnitt mit einer zumindest näherungsweise halben Kreisform.
Der Grundkörper 124 und die zwei Zusatzkörper 126 eines Batterietemperier- moduls 102 bzw. mehrere Batterietemperiermodule 102 sind vorzugsweise in der Verbindungsrichtung 108 miteinander verbindbar, insbesondere gegen- einander verspannbar.
Günstig kann es sein, wenn der Grundkörper 124 eines Batterietemperier- moduls 102 mit den zwei Zusatzkörpern 126 form- und/oder kraftschlüssig verbindbar ist.
Die zwei Zusatzkörper 126 sind vorzugsweise mit dem Grundkörper 124 ver- klipsbar. Günstig kann es dabei sein, wenn jeweils ein Batterietemperiermodul 102 eine Rastvorrichtung 202 umfasst, mittels welcher die zwei Zusatzkörper 126 jeweils mit dem Grundkörper 124 formschlüssig verbindbar, insbesondere ver- klipsbar, sind.
Vorzugsweise können die zwei Zusatzkörper 126 mittels der Rastvorrichtung 202 an dem Grundkörper 124 in einer Vormontageposition festgelegt werden.
Die Rastvorrichtung 202 (vergl. Fig. 7, 8 und 20) umfasst vorzugsweise jeweils an einem Zusatzkörper 126 angeordnete Rastvorsprünge 204 und eine an dem Grundkörper 124, insbesondere an der Trennplatte 134, angeordnete Rastaufnahme 206.
Die Rastaufnahme 206 ist insbesondere eine Durchtrittsöffnung in der Trenn- platte 134 des Grundkörpers 124.
Zum Verspannen eines Grundkörpers 124 mit jeweils zwei Zusatzkörpern 126 und/oder zum Verspannen mehrerer Batterietemperiermodule 102 miteinan- der umfassen der Grundkörper 124 und/oder die zwei Zusatzkörper 126 vor- zugsweise mehrere Durchführungsöffnungen 208 (vergl. Fig. 6 und 11) zur Durchführung eines in den Figuren nicht dargestellten Verbindungselements, wobei die Durchführungsöffnungen 208 bei am Grundkörper 124 angeordneten Zusatzkörpern 126 vorzugsweise koaxial zueinander angeordnet sind.
Vorzugsweise kann somit der Grundkörper 124 mit den zwei Zusatzkörpern 126 in Verbindungsrichtung 108 mittels der koaxial zueinander angeordneten Durchführungsöffnungen 208 verschraubt und/oder verklemmt werden, insbe- sondere durch Durchführen eines oder mehrerer nicht zeichnerisch darge- stellter Verbindungselemente durch die Durchführungsöffnungen 208, bei- spielsweise durch Durchführen jeweils eines Zugankers durch koaxial zueinan- der angeordnete Durchführungsöffnungen 208. Günstig kann es ferner sein, wenn die Zusatzkörper 126 eines Batterietempe- riermoduls 102 jeweils stoffschlüssig mit dem Grundkörper 124 verbunden sind.
Die Zusatzköper 126 sind beispielsweise mit dem Grundkörper 124 des jewei- ligen Batterietemperiermoduls 102 verschweißt, beispielsweise laserver- schweißt.
Günstig kann es sein, wenn die Zusatzkörperl26 jeweils an einem in den Figuren nicht zeichnerisch dargestellten, insbesondere ringförmig geschlosse- nen, Schweißbereich stoffschlüssig mit dem Grundkörper 124 verbunden sind.
Alternativ oder ergänzend dazu können mehrere Batterietemperiermodule 102 mittels koaxial zueinander angeordneter Durchführungsöffnungen 208 mit- einander verschraubt und/oder verklemmt werden, insbesondere mittels eines gemeinsamen Zugankers, mittels welchem mehrere Batterietemperiermodule 102 in der Verbindungsrichtung 108 miteinander verschraubbar und/oder gegeneinander verspannbar sind.
Bei dem in den Fig. 1 bis 20 dargestellten Ausführungsbeispiel der Batterie- temperiervorrichtung 100 umfassen der Grundkörper 124 und die zwei
Zusatzkörper 126 jeweils vier Durchführungsöffnungen zur Durchführung von beispielsweise vier Zugankern.
Der Grundkörper 124 und/oder die zwei Zusatzkörper 126 umfassen vorzugs- weise ferner jeweils Anlageflächen 210, welche im Bereich jeweils einer Durch- führungsöffnung 208 an dem Grundkörper 124 und/oder an jeweils einem Zusatzkörper 126 angeordnet sind.
Vorzugsweise sind die Anlageflächen 210 zumindest näherungsweise senkrecht zu der Verbindungsrichtung 108 der Batterietemperiervorrichtung 100 und/oder eines Batterietemperiermoduls 102 angeordnet. Günstig kann es sein, wenn die Anlageflächen 210 jeweils eine Durch- führungsöffnung 208 vollständig umgeben.
Günstig kann es ferner sein, wenn der Grundkörper 124 und/oder die zwei Zusatzkörper 126 jeweils auf ihren beiden einander abgewandten Seiten die jeweilige Durchführungsöffnung 208 umgebende Anlageflächen 210 umfassen.
Zur Verbindung mehrerer Batterietemperiermodule 102 miteinander kann vor- gesehen sein, dass die zwei Zusatzkörper 126 eines Batterietemperiermoduls 102 jeweils mehrere Abstützvorsprünge 212 umfassen (vergl. Fig. 6, 7, 12 und 19).
Die Abstützvorsprünge 212 erstrecken sich vorzugsweise parallel zu der Ver- bindungsrichtung 108 der Batterietemperiervorrichtung 100 und/oder eines Batterietemperiermoduls 102.
Vorzugsweise ist ein freies Ende der Abstützvorsprünge 212 in einer Ebene mit den Anlageflächen 210 der zwei Zusatzkörper 126 angeordnet, welche auf der dem Grundkörper 124 abgewandten Seite der Zusatzkörper 126 angeordnet sind.
Die Abstützvorsprünge 212 weisen vorzugsweise senkrecht zur Verbindungs- richtung 108 einen kreuzförmigen Querschnitt auf.
Der Grundkörper 124 und/oder die zwei Zusatzkörper 126 eines Batterie- temperiermoduls 102 sind vorzugsweise Kunststoffbauteile 214, insbesondere Spritzgussbauteile 216.
Günstig kann es sein, wenn der Grundkörper 124 und/oder die zwei Zusatz- körper 126 einstückige Kunststoffbauteile 214, insbesondere einstückige Spritzgussbauteile 216, sind. Der Grundkörper 124 und/oder die zwei Zusatzkörper 126 sind vorzugsweise aus einem spritzgießbaren Kunststoffmaterial 218 hergestellt, beispielsweise aus einem duroplastischen oder thermoplastischen Kunststoffmaterial.
Vorzugsweise ist ferner vorgesehen, dass die Dichtelemente 132 der Dicht- elementanordnung Kunststoffbauteile 214, insbesondere Spritzgussbauteile 216, sind.
Die Dichtelemente 132 sind vorzugsweise an den Grundkörper 124 und/oder die zwei Zusatzkörper 126 angespritzte Spritzgussbauteile.
Die Dichtelemente 132 sind vorzugsweise aus einem Dichtmaterial 220 herge- stellt.
Das Dichtmaterial 220 ist insbesondere ein elastisches Kunststoffmaterial, ins- besondere ein spritzgießbares Kunststoffmaterial 218, beispielsweise ein spritzgießbares Elastomermaterial .
Die Dichtelemente 132 der Dichtelementanordnung sind vorzugsweise stoff- schlüssig mit dem Grundkörper 124 und/oder den Zusatzkörpern 126 eines Batterietemperiermoduls 102 verbunden.
Vorzugsweise werden die Dichtelemente 132 der Dichtelementanordnung 130 in einem Spritzgussverfahren, insbesondere in einem Zwei-Komponenten- Spritzgussverfahren, an den Grundkörper 124 und/oder an die zwei Zusatz- körper 126 angespritzt.
Vorzugsweise werden die Positioniervorsprünge 148 der Zusatzkörper 126 mit dem Dichtmaterial 220 der Dichtelemente umspritzt.
Der Grundkörper 124 ist vorzugsweise zumindest bereichsweise mit dem Dichtmaterial 220 eines Dichtelements 132 umspritzt. Insbesondere ist vorgesehen, dass das Anschlussdichtelement 168 auf einer Außenseite 222 des Grundkörpers 124 angeordnet ist, und einstückig mit einem Dichtelement 132 verbunden ist, welches auf einer der Außenseite 222 abgewandten Innenseite 224 des Grundkörpers 124 angeordnet ist.
Das Anschlussdichtelement 168, welches auf der Außenseite 222 des Grund- körpers 124 angeordnet ist, ist vorzugsweise im Stegbereich 180 mit dem Dichtelement 132 verbunden, welches auf der Innenseite 224 des Grund- körpers 124 angeordnet ist (vergl. Fig. 17).
Vorzugsweise umfasst der Grundkörper 124 dazu im Bereich der Aufnahmenut 182 eine Durchspritzöffnung 226, durch welche Dichtmaterial 220 beim
Spritzen der Dichtelemente 132 hindurchgeleitet werden kann.
Das in den Fig. 1 bis 20 dargestellte Ausführungsbeispiel der Batterietempe- riervorrichtung 100 funktioniert vorzugsweise wie folgt:
Über den Zuführanschluss 120 der Temperiermediumzuführleitung 112 kann ein Temperiermedium, beispielsweise Wasser, über die Temperiermedium- zuführleitung 112 den Temperierkreisläufen 110 der jeweiligen Batterietempe- riermodule 102 zugeführt werden und dort von dem Temperiermediumeinlass- bereich 156 über den mäanderförmigen Temperierkanal 142 in den Tempe- riermediumauslassbereich 158 gelangen.
Über den Temperiermediumauslass 164 eines jeden Batterietemperiermoduls 102 kann das Temperiermedium anschließend der Temperiermediumabführ- leitung 114 zugeführt werden und dann über den Abführanschluss 122 der Temperiermediumabführleitung 114 aus dieser abgeführt werden.
Ein in den Fig. 21 bis 38 dargestelltes Ausführungsbeispiel einer Batterie- temperiervorrichtung 100 unterscheidet sich von dem in den Fig. 1 bis 20 dar- gestellten Ausführungsbeispiel der Batterietemperiervorrichtung 100 im Wesentlichen dadurch, dass die Batterietemperiermodule 102 jeweils einen Grundkörper 124 und insbesondere nur einen Zusatzkörper 126 umfassen.
Der in den Fig. 34 bis 38 in Alleindarstellung dargestellte Zusatzkörper 126 ist vorzugsweise zumindest teilweise, insbesondere zumindest näherungsweise vollständig, in dem in Fig. 33 in Alleindarstellung dargestellten Grundkörper 124 aufgenommen oder aufnehmbar.
Günstig kann es insbesondere sein, wenn der Grundkörper 124 Positionier- vorsprünge 148 umfasst, welche an dem Grundkörper 124 angeordnet sind und insbesondere als Führungsrippen 228 ausgebildet sind.
Vorzugsweise ist der Zusatzkörper 126 eines jeweiligen Batterietemperier- moduls 102 in den Grundkörper 124 des jeweiligen Batterietemperiermoduls 102 in einer Einschubrichtung 230 eingeschoben oder einschiebbar (vergl. Fig. 28).
Die Einschubrichtung 230 ist insbesondere eine quer, vorzugsweise senkrecht, zur Verbindungsrichtung 108 der Batterietemperiermodule verlaufende Rich- tung.
Die Positioniervorsprünge 148, insbesondere die Führungsrippen 228, sind in den Fig. 30 und 33 deutlich zu erkennen.
Die Positioniervorsprünge 148, insbesondere die Führungsrippen 228, ver- laufen vorzugsweise zumindest näherungsweise parallel zu der Einschubrich- tung 230, das heißt insbesondere zumindest näherungsweise senkrecht zu der Verbindungsrichtung 108 der Batterietemperiermodule 102.
An dem Grundkörper 124 eines jeweiligen Batterietemperiermoduls 102 sind vorzugsweise mehrere Paare von Positioniervorsprüngen 148, insbesondere mehrere Paare von Führungsrippen 228, angeordnet. Vorzugsweise sind an dem Grundkörper 124 zwei Paare von Positioniervor- sprüngen 148, insbesondere zwei Paare von Führungsrippen 228, angeordnet.
Der in Fig. 33 in Alleindarstellung dargestellte Grundkörper 124 eines jewei- ligen Batterietemperiermoduls 102 ist vorzugsweise kastenförmig ausgebildet.
Der Grundkörper 124 bildet dabei insbesondere einen Aufnahmekasten 232.
Der Zusatzkörper 126 ist vorzugsweise zumindest teilweise, insbesondere zumindest näherungsweise vollständig, in dem Aufnahmekasten 232 auf- genommen oder aufnehmbar.
Der Grundkörper 124, insbesondere der Aufnahmekasten 232 ist vorzugsweise zumindest einseitig offen ausgebildet.
Vorzugsweise ist der Grundkörper 124, insbesondere der Aufnahmekasten 232, durch Aufnahme des Zusatzkörpers 126, insbesondere durch Einschieben des Zusatzkörpers 126 in den Grundkörper 124, verschlossen oder verschließ- bar.
Der Grundkörper 124, insbesondere der Aufnahmekasten 126, umfasst dabei vorzugsweise zwei Abdeckplatten 144, in welchen die Aufnahmeöffnungen 128 des Grundkörpers 124 zur Aufnahme von Batteriezellen angeordnet sind.
Die zwei Abdeckplatten 144 sind vorzugsweise zumindest näherungsweise parallel zueinander und/oder zumindest näherungsweise parallel zur Ein- schubrichtung 230 und/oder zumindest näherungsweise senkrecht zur Verbin- dungsrichtung 108 angeordnet.
Der Grundkörper 124, insbesondere der Aufnahmekasten 232, umfasst vor- zugsweise ein Außenwandungselement, welches die zwei Abdeckplatten 144 miteinander verbindet (vergl. Fig. 33). Das Außenwandungselement 136 ragt vorzugsweise quer, insbesondere zumindest näherungsweise senkrecht, von den beiden Abdeckplatten 144 weg. Das Außenwandungselement 136 erstreckt sich dabei zumindest näherungs- weise parallel zu der Verbindungsrichtung 108.
Günstig kann es sein, wenn das Außenwandungselement 136 des Grund- körpers 124 und die zwei Abdeckplatten 144 einen Aufnahmekasten 232 für den Zusatzkörper 126 bilden.
Das Außenwandungselement 136 umgibt einen Aufnahmeraum 234 des Auf- nahmekastens 232, in welchem der Zusatzkörper 126 aufgenommen oder auf- nehmbar ist, in einer Umfangsrichtung vorzugsweise zumindest dreiseitig.
Günstig kann es sein, wenn ein in dem Grundkörper 124, insbesondere in dem Aufnahmekasten 232, aufgenommener Zusatzkörper 126 den Grundkörper 124, insbesondere den Aufnahmekasten 232, verschließt, beispielsweise mittels eines Außenwandungselements 136 des Zusatzkörpers 126.
Beispielsweise ist es denkbar, dass ein Außenwandungselement 136 des Zusatzkörpers 126 an einem insbesondere umlaufenden Randbereich 236 einer Einschuböffnung 238 des Grundkörpers 124 mit dem Grundkörper 124 stoffschlüssig verbunden ist.
Die Einschuböffnung 238, insbesondere der umlaufende Randbereich 236, wird vorzugsweise durch die zwei Abdeckelemente 144 sowie durch das Außen- wandungselement 136 des Grundkörpers 124 begrenzt.
Der Grundkörper 124 der Batterietemperiermodule 102 des in den Fig. 21 bis 38 dargestellten Ausführungsbeispiels der Batterietemperiervorrichtung 100 umfasst vorzugsweise mehrere Temperiermediumauslässe 164. Günstig kann es sein, wenn die Temperiermediumauslässe 164 in einem in Schwerkraftrichtung G oberen Bereich in die zwei Abdeckplatten 144 einge- bracht sind.
Die Temperiermediumauslässe 164 sind insbesondere Durchtrittsöffnungen 166 in den Abdeckplatten 144 des Grundkörpers 124.
Vorzugsweise werden zwei Durchführungsöffnungen 208 des Grundkörpers 124 in dem Aufnahmeraum 234 jeweils von einem wulstartigen Vorsprung 240 zu dem Aufnahmeraum 134 begrenzt.
Zwei Durchführungsöffnungen 208 des Grundkörpers 124 verlaufen insbeson- dere jeweils durch jeweils einen wulstartigen Vorsprung 240.
Die Positioniervorsprünge 148, insbesondere die Führungsrippen 228, erstrecken sich dabei vorzugsweise entlang einer Oberfläche des wulstartigen Vorsprungs 240.
Der in den Fig. 34 bis 38 in Alleindarstellung dargestellte Zusatzkörper 126, welcher vorzugsweise in den Grundkörper 124 eingeschoben oder einschiebbar ist, bildet insbesondere einen Einschubkörper 242.
Der Zusatzkörper 126 eines jeweiligen Batterietemperiermoduls 102 umfasst vorzugsweise zwei Trennplatten 134.
In die Trennplatten 134 sind vorzugsweise die Aufnahmeöffnungen 128 des Zusatzkörpers 126 eingebracht.
Die zwei Trennplatten 134 sind vorzugsweise zumindest näherungsweise parallel zueinander und/oder zumindest näherungsweise parallel zur Ein- schubrichtung 230 und/oder zumindest näherungsweise senkrecht zur Verbin- dungsrichtung 108 angeordnet. Die Trennplatten 134 des Zusatzkörpers 126 sind vorzugsweise jeweils zwischen einem Paar von Positioniervorsprüngen 148, insbesondere zwischen einem Paar von Führungsrippen 228, aufgenommen oder aufnehmbar.
Der Zusatzkörper 126 umfasst vorzugsweise ferner ein Außenwandungs- element 136.
Das Außenwandungselement 136 ist vorzugsweise quer, insbesondere zumin- dest näherungsweise senkrecht, zu den Trennplatten 134 des Zusatzkörpers 126 angeordnet.
Die Trennplatten 134 des Grundkörpers 126 ragen vorzugsweise von dem Außenwandungselement 136 des Zusatzkörpers 126 weg, insbesondere zumindest näherungsweise senkrecht.
Günstig kann es sein, wenn der Zusatzkörper 126 ferner mehrere Trenn- wandungselemente 138 umfasst, welche von den Trennplatten 134 des Zusatzkörpers 126 weg ragen.
Die Trennwandungselemente 138 ragen insbesondere zumindest näherungs- weise parallel zur Verbindungsrichtung 108 der Batterietemperiermodule 102 von den Trennplatten 134 weg.
Günstig kann es sein, wenn die Trennwandungselemente 138 dabei Kanal- abschnitte 140 eines durch ein Batterietemperiermodul 102 verlaufenden Temperierkanals 142 begrenzen.
Wie in den Fig. 34 bis 38 deutlich zu erkennen ist, umfasst der Zusatzkörper 126 mehrere Aussparungen 244 für die wulstartigen Vorsprünge 240 des Grundkörpers 124. Insbesondere sind jeweils zwei Aussparungen 244 in die beiden Trennplatten 134 eingebracht.
Durch Vorsehen der Aussparungen 244 in den Trennplatten 134 kann vor- zugsweise erreicht werden, dass der Zusatzkörper 126 in der Einschubrichtung 230 mit den Trennplatten 134 vollständig in den Aufnahmeraum 234 des Grundkörpers 124 einschiebbar sind, bis die Trennplatten 134 jeweils voll- ständig zwischen den Positioniervorsprüngen 148, insbesondere zwischen den Führungsrippen 228 angeordnet sind und die Trennplatten 134 an einem Umfangsbereich an dem Außenwandungselement 136 des Grundkörpers 124 anliegen.
Günstig kann es sein, wenn die zwei Trennplatten 134 des Zusatzkörpers 126 bei in den Grundkörper 124 eingeschobenem Zusatzkörper 126 gemeinsam mit einem Außenwandungselement 136 des Zusatzkörpers 126 und/oder gemeinsam mit dem Außenwandungselement 136 des Grundkörpers 124 einen Temperiermediumeinlassbereich 156 der Batterietemperiermodule 102 des in den Fig. 21 bis 38 dargestellten Ausführungsbeispiels der Batterietemperier- vorrichtung 100 begrenzen (vergl. beispielsweise Fig. 29 bis 32).
Um einen mäanderförmigen Verlauf des Temperierkanals 142 in dem Tempe- riermediumeinlassbereich 126 erreichen zu können, ist vorzugsweise vorge- sehen, dass der Grundkörper 124 ein weiteres Trennwandungselement 138 umfasst, welches von dem Außenwandungselement 136 des Grundkörpers 124 in den Aufnahmeraum 134 hinein ragt, insbesondere zumindest näherungs- weise parallel zur Einschubrichtung 230 und/oder zumindest näherungsweise senkrecht zur Schwerkraftrichtung.
Das Trennwandungselement 138 des Grundkörpers 124 ist insbesondere vor- gesehen, um ein Entformen des Zusatzkörpers 126 und zugleich einen mäanderförmig Verlauf des Temperierkanals in dem Temperiermediumein- lassbereich ermöglichen zu können. Zurückkommend auf die Fig. 29 bis 31 ist deutlich zu erkennen, dass jeweils eine Trennplatte 134 des Zusatzkörpers 126, jeweils eine Abdeckplatte 144 des Grundkörpers 124, das Außenwandungselement 136 des Zusatzkörpers 126 und/oder das Außenwandungselement 136 des Grundkörpers 124 insbe- sondere jeweils einen Temperiermediumauslassbereich 158 begrenzen.
Die Batterietemperiermodule 102 des in den Fig. 21 bis 38 dargestellten Aus- führungsbeispiels der Batterietemperiervorrichtung 100 umfassen daher vor- zugsweise jeweils einen Temperiermediumeinlassbereich 156 und/oder zwei Temperiermediumauslassbereiche 158.
Die Temperiermediumauslassbereiche 158 sind vorzugsweise im Wesentlichen zwischen jeweils einer Trennplatte 134 des Zusatzkörpers 126 und einer Abdeckplatte 144 des Grundkörpers 124 angeordnet.
Temperiermedium ist einem Temperierkreislauf 110 der Batterietemperier- module 102 vorzugsweise über den an dem Zusatzkörper 126 angeordneten Temperiermediumeinlass 162 zuführbar.
Das Temperiermedium ist von dem Temperiermediumeinlassbereich 156 dann über eine Durchtrittsöffnung 160 in den Trennplatten 134 des Zusatzkörpers 126 (vergl. Fig. 34 bis 38) in die beiden Temperiermediumauslassbereiche 158 leitbar.
Wenn der Temperierkreislauf 110 der Batterietemperiermodule 102 des in den Fig. 21 bis 38 dargestellten Ausführungsbeispiels der Batterietemperiervor- richtung 100 zumindest näherungsweise vollständig mit Temperiermedium gefüllt ist, kann dann über den Temperiermediumeinlass 162 dem Temperier- kreislauf 110 zugeführtes Temperiermedium über die Temperiermediumaus- lässe 164 des Grundkörpers 124 aus dem Temperierkreislauf 110 heraus- geführt werden. Im Gegensatz zu dem in den Fig. 1 bis 20 dargestellten Ausführungsbeispiel der Batterietemperiervorrichtung 100 ist das Temperiermedium dabei vor- zugsweise nicht mittels einer Temperiermediumabführleitung 114 unmittelbar aus dem Temperierkreislauf 110 des jeweiligen Batterietemperiermoduls 102 abführbar.
Vielmehr umfasst das in den Fig. 21 bis 38 dargestellte Ausführungsbeispiel der Batterietemperiervorrichtung 100 ein Aufnahmegehäuse 246 zur Auf- nahme der Batterietemperiermodule 102 der Batterietemperiervorrichtung 100 (vergl. beispielsweise Fig. 23 und 24).
Die Batterietemperiermodule 102 sind insbesondere in einem Innenraum 247 des Aufnahmegehäuses 246 angeordnet.
Das Aufnahmegehäuse 246 ist vorzugsweise mehrteilig ausgebildet, insbe- sondere zumindest zweiteilig.
Das Aufnahmegehäuse 246 umfasst vorzugsweise einen oberen Aufnahme- gehäuseteil 248 und einen unteren Aufnahmegehäuseteil 250.
Der obere Aufnahmegehäuseteil 248 und der untere Aufnahmegehäuseteil 250 sind vorzugsweise fluiddicht miteinander verbunden oder verbindbar, insbe- sondere im Bereich einer Trennebene 252.
Das Aufnahmegehäuse 246 umfasst vorzugsweise einen Temperiermedium- sammelbereich 254, in welchem aus Batterietemperiermodulen 102, insbe- sondere aus Temperiermediumauslässen 164 der Batterietemperiermodule 102, austretendes Temperiermedium sammelbar ist.
Der Temperiermediumsammelbereich 254 ist vorzugsweise in einem in
Schwerkraftrichtung G unteren Bereich des Aufnahmegehäuses 246 ange- ordnet. Günstig kann es sein, wenn zumindest der untere Aufnahmegehäuseteil 250 fluiddicht ausgebildet ist und somit insbesondere den Temperiermedium- sammelbereich 254 bildet.
Wie insbesondere in den Fig. 24 und 25 deutlich erkennbar ist, umfasst das Ausführungsbeispiel der in den Fig. 21 bis 38 dargestellten Batterietemperier- vorrichtung 100 eine Temperiermediumabführleitung 114, mittels welcher Temperiermedium aus dem Temperiermediumsammelbereich 254 des Auf- nahmegehäuses 246 abführbar ist.
Die Temperiermediumabführleitung 114 umfasst dabei vorzugsweise eine Absaugöffnung 256, welche in dem Temperiermediumsammelbereich 254 angeordnet ist.
Mittels der Absaugöffnung 256 der Temperiermediumabführleitung 114 ist vorzugsweise Temperiermedium aus dem Temperiermediumsammelbereich 254 absaugbar.
Der Abführanschluss 122 der Temperiermediumabführleitung 114 ist in Schwerkraftrichtung G vorzugsweise oberhalb der Absaugöffnung 256 ange- ordnet, so dass die Temperiermediumabführleitung 114 insbesondere einen Absaugsiphon bildet.
In einem Betrieb des in den Fig. 21 bis 38 dargestellten Ausführungsbeispiels der Batterietemperiervorrichtung 100 ist der Innenraum 247 des Aufnahme- gehäuses 246 vorzugsweise mindestens ungefähr zu einem Viertel, insbe- sondere mindestens ungefähr zu einem Drittel mit Temperiermedium gefüllt.
Günstig kann es sein, wenn der Innenraum 247 des Aufnahmegehäuses 246 in einem Betrieb der Batterietemperiervorrichtung 100 höchstens ungefähr zu zwei Dritteln, insbesondere höchstens ungefähr zur Hälfte, mit Temperier- medium gefüllt ist. Vorzugsweise sind die Batterietemperiermodule 102 der Batterietemperier- vorrichtung mittels durch die Durchführungsöffnungen 208 der Batterietempe- riermodule 102 hindurchgeführter Verbindungselemente, insbesondere Zug- anker, parallel zur Verbindungsrichtung 108 miteinander verbunden, insbe- sondere verspannt.
Günstig kann es ferner sein, wenn die Batterietemperiermodule 102 der Batterietemperiervorrichtung 100 ferner form- und/oder kraftschlüssig mit dem Aufnahmegehäuse 246 verbunden oder verbindbar sind.
Günstig kann es insbesondere sein, wenn jedes Batterietemperiermodul 102 einen Montageabschnitt 258 umfasst.
Die Batterietemperiermodule 102 sind mittels des Montageabschnitts 258 vor- zugsweise form- und/oder kraftschlüssig mit dem Aufnahmegehäuse 246 ver- bindbar, insbesondere verschraubbar.
Günstig kann es ferner sein, wenn das Aufnahmegehäuse Positionierrippen 260 zur Positionierung der Batterietemperiermodule 102 in dem Aufnahme- gehäuse 246 umfasst.
Die Positionierrippen 260 sind lediglich in Fig. 23 schematisch durch Pfeile gekennzeichnet.
Beispielsweise ist es denkbar, dass ein Batterietemperiermodule 102 in einer horizontalen Richtung, das heißt insbesondere in einer senkrecht zur Schwer- kraftrichtung G verlaufenden Richtung, zwischen zwei Positionierrippen 260 positionierbar ist.
Die Positionierrippen 260 ragen vorzugsweise von einer Aufnahmegehäuse- wandung 262 des Aufnahmegehäuses 246 weg, insbesondere in Richtung des Innenraums 247 des Aufnahmegehäuses 246. Das in den Fig. 21 bis 38 dargestellte Ausführungsbeispiel der Batterietempe- riervorrichtung 100 umfasst vorzugsweise ferner mehrere Verstärkungskörper 264.
Die Verstärkungskörper 264 sind vorzugsweise in der Verbindungsrichtung 108 auf einander abgewandten Seiten der miteinander verbundenen, insbesondere verspannten, Batterietemperiermodule 102 angeordnet oder anordenbar.
Die Verstärkungskörper 264 umfassen vorzugsweise eine Verstärkungstruktur 266, insbesondere eine Verstärkungsrippenstruktur 268.
Wie beispielsweise in Fig. 21 deutlich zu erkennen ist, kann vorgesehen sein, dass die Verstärkungskörper 264 jeweils Durchführungsöffnungen 208 zum Durchführen von Verbindungselementen, insbesondere von Zugankern, umfassen.
Vorzugsweise kann daher vorgesehen sein, dass die Verstärkungskörper 264 gemeinsam mit den Batterietemperiermodulen 102 mittels zeichnerisch nicht dargestellter Verbindungselemente, insbesondere mittels Zugankern, mit- einander verbunden, insbesondere verspannt werden.
Das in den Fig. 21 bis 38 dargestellte Ausführungsbeispiel der Batterietempe- riervorrichtung 100 funktioniert vorzugsweise wie folgt:
Über den Zuführanschluss 120 der Temperiermediumzuführleitung 112 kann ein Temperiermedium, beispielsweise Wasser, über die Temperiermedium- zuführleitung 112 den Temperierkreisläufen 110 der jeweiligen Batterietempe- riermodule 102 zugeführt werden und von dort von dem Temperiermedium- einlassbereich in die beiden Temperiermediumauslassbereiche 158 gelangen.
Über die Temperiermediumauslässe 164 der verschiedenen Batterietempe- riermodule 102 kann das Temperiermedium dann vorzugsweise jeweils aus den beiden Temperiermediumauslassbereichen 158 abgeführt werden. Mittels des aus den Temperiermediumauslässen 164 eines jeden Batterie- temperiermoduls 102 austretenden Temperiermediums können Zellköpfe von in den Aufnahmeöffnungen 128 des Grundkörpers 124 und/oder des Zusatz- körpers 126 der jeweiligen Batterietemperiermodule 102 angeordneten Batteriezellen mit Temperiermedium "beregnet" und/oder "benetzt" und dabei gekühlt werden.
Temperiermedium kann dann an dem Temperiermediumsammelbereich 254 des Aufnahmegehäuses 246 gesammelt werden und mittels der Temperier- mediumabführleitung 114 über die Absaugöffnung 256 aus dem Temperier- mediumsammelbereich 254 abgeführt werden, beispielsweise mittels einer Temperiermedienpumpe.
Im Übrigen stimmt das in den Fig. 21 bis 38 dargestellte Ausführungsbeispiel der Batterietemperiervorrichtung 100 hinsichtlich Aufbau und Funktion mit dem in den Fig. 1 bis 20 dargestellten Ausführungsbeispiel der Batterietempe- riervorrichtung 100 überein so dass auf dessen vorstehende Beschreibung insoweit Bezug genommen wird.
Insgesamt kann eine Batterietemperiervorrichtung 100 bereitgestellt werden, welche eine zuverlässige Abdichtung ermöglicht und welche einfach und kostengünstig herstellbar ist.

Claims

Patentansprüche
1. Batterietemperiervorrichtung (100) zum Temperieren von Batterie- zellen, umfassend ein oder mehrere Batterietemperiermodule (102), wobei jedes Batterietemperiermodul (102) Folgendes umfasst:
einen Grundkörper (124);
einen oder mehrere an dem Grundkörper (124) angeordnete und/oder anordenbare Zusatzkörper (126);
wobei der Grundkörper (124) und/oder der eine oder die mehreren an dem Grundkörper (124) angeordneten und/oder anordenbaren Zusatz- körper (126) jeweils eine oder mehrere Aufnahmeöffnungen (128) zur Aufnahme von Batteriezellen umfassen,
wobei Aufnahmeöffnungen (128) des Grundkörpers (124) vorzugsweise jeweils koaxial zu Aufnahmeöffnungen (128) des einen oder der meh- reren an dem Grundkörper (124) angeordneten Zusatzkörper (126) angeordnet sind,
wobei jedes Batterietemperiermodul (102) eine Dichtelementanordnung (130) umfasst zur Abdichtung im Bereich der Aufnahmeöffnungen (128) und/oder zur Abdichtung zwischen dem Grundkörper (124) und einem oder mehreren Zusatzkörpern (126),
wobei die Dichtelementanordnung (130) ein oder mehrere Dichtele- mente (132) umfasst, welche an dem Grundkörper (124) und/oder an jeweils einem Zusatzkörper (126) angeordnet, insbesondere ange- spritzt, sind.
2. Batterietemperiervorrichtung (100) nach Anspruch 1, dadurch gekenn- zeichnet, dass der Grundkörper (124) und der eine oder die mehreren Zusatzkörper (126) eines Batterietemperiermoduls (102) sowie in den Aufnahmeöffnungen (128) des Grundkörpers (124) und/oder des einen oder der mehreren Zusatzkörper (126) angeordnete Batteriezellen einen Temperierkreislauf (110) für ein Temperiermedium begrenzen und/oder bilden.
3. Batterietemperiervorrichtung (100) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass jedes Batterietemperiermodul (102) einen Temperierkreislauf (110) für ein Temperiermedium umfasst, wobei der Temperierkreislauf (110) einen zwischen einem Temperiermedium- einlass (162) und einem oder mehreren Temperiermediumauslässen (164) verlaufenden Temperierkanal (142) umfasst, welcher insbeson- dere mäanderförmig verläuft.
4. Batterietemperiervorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Batterietemperiervorrichtung (100) eine Temperiermediumzuführleitung (112) zum Zuführen eines Tempe- riermediums in einen Temperierkreislauf (110) eines oder mehrerer Batterietemperiermodule (102) und/oder eine Temperiermediumab- führleitung (114) zum Abführen eines Temperiermediums umfasst.
5. Batterietemperiervorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtelementanordnung (130) ein oder mehrere vorzugsweise zumindest näherungsweise ebene Dichtele- mente (132) zur Abdichtung im Bereich der Aufnahmeöffnungen (128) und/oder zur Abdichtung zwischen dem Grundkörper (124) und jeweils einem Zusatzkörper (126) umfasst, wobei die Dichtelementanordnung (130) vorzugsweise ferner ein Anschlussdichtelement (168) zur
Abdichtung im Bereich eines Temperiermediumeinlasses (162) eines Batterietemperiermoduls (102) und/oder im Bereich eines Temperier- mediumauslasses (164) eines Batterietemperiermoduls (102) umfasst.
6. Batterietemperiervorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass jedes Batterietemperiermodul (102) einen Temperiermediumeinlass (162) und/oder einen oder mehrere Temperiermediumauslässe (164) umfasst, wobei der Temperier- mediumeinlass (162) und/oder der eine oder die mehreren Tempe- riermediumauslässe (164) an dem Grundkörper (124) und/oder an dem einen oder den mehreren Zusatzkörpern (126) angeordnet sind.
7. Batterietemperiervorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (124) und/oder der eine oder die mehreren Zusatzkörper (126) Kunststoffbauteile (214), insbe- sondere Spritzgussbauteile (216), sind.
8. Batterietemperiervorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtelemente (132) der Dichtele- mentanordnung (130) Kunststoffbauteile (214), insbesondere an den Grundkörper (124) und/oder an den einen oder die mehreren Zusatz- körper (126) angespritzte Spritzgussbauteile (216), sind.
9. Batterietemperiervorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (124) und/oder der eine oder die mehreren Zusatzkörper (126) zumindest bereichsweise mit einem Dichtmaterial (220) eines Dichtelements (132) umspritzt sind.
10. Batterietemperiervorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass jedes Batterietemperiermodul (102) ein oder mehrere an dem einen oder den mehreren Zusatzkörpern (126) und/oder an dem Grundkörper (124) angeordnete Positioniervorsprünge (148) umfasst, mittels derer der eine oder die mehreren Zusatzkörper (126) relativ zu dem Grundkörper (124) positioniert oder positionierbar sind.
11. Batterietemperiervorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (124) mit dem einen oder den mehreren Zusatzkörpern (126) stoffschlüssig verbunden ist.
12. Batterietemperiervorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Batterietemperiermodule (102) in einer Verbindungsrichtung (108) miteinander verbindbar, insbeson- dere gegeneinander verspannbar, sind und/oder dass ein Zusatzkörper (126) eines Batterietemperiermoduls (102) quer, insbesondere senk- recht, zu einer Verbindungsrichtung (108) mehrerer Batterietemperier- module (102) mit dem Grundkörper (124) verbunden oder verbindbar, insbesondere in den Grundkörper (124) eingeschoben oder einschieb- bar, ist.
13. Batterietemperiervorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass ein Zusatzkörper (126) eines Batterie- temperiermoduls (102) in dem Grundkörper (124) des Batterietempe- riermoduls (102) aufgenommen oder aufnehmbar, insbesondere in den Grundkörper (124) des Batterietemperiermoduls (102) eingeschoben oder einschiebbar, ist.
14. Batterietemperiervorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass jedes Batterietemperiermodul (102) einen Grundkörper (124) und einen in dem Grundkörper (124) zumin- dest teilweise, insbesondere zumindest näherungsweise vollständig, aufgenommenen oder aufnehmbaren Zusatzkörper (126) umfasst.
15. Batterietemperiervorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (124) eines jeweiligen Batterietemperiermoduls (102) Folgendes umfasst:
zwei Abdeckplatten (144), in welche die Aufnahmeöffnungen (128) des Grundkörpers (124) zur Aufnahme von Batteriezellen eingebracht sind, wobei die zwei Abdeckplatten (144) insbeson- dere zumindest näherungsweise parallel zueinander angeordnet sind; und/oder
ein Außenwandungselement (136), welches zwei Abdeckplatten (144) des Grundkörpers (124) miteinander verbindet; und/oder einen oder mehrere Temperiermediumauslässe (164).
16. Batterietemperiervorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass ein Zusatzkörper (126) eines jeweiligen Batterietemperiermoduls (102) Folgendes umfasst:
zwei Trennplatten (134), welche insbesondere zumindest nähe- rungsweise parallel zueinander angeordnet sind; und/oder ein Außenwandungselement (136), welches quer, insbesondere zumindest näherungsweise senkrecht, zu Trennplatten (134) des
Zusatzkörpers (126) angeordnet ist; und/oder
ein oder mehrere Trennwandungselemente (138), welche von
Trennplatten (134) des Zusatzkörpers (126) weg ragen und jeweils Kanalabschnitte (140) eines Temperierkanals (142) begrenzen; und/oder
einen Temperiermediumeinlass (162).
17. Batterietemperiervorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Batterietemperiervorrichtung ein Auf- nahmegehäuse (246) zur Aufnahme eines oder mehrerer, insbesondere sämtlicher, Batterietemperiermodule (102) der Batterietemperiervor- richtung (100) umfasst.
18. Fahrzeug (104), insbesondere Elektrofahrzeug (106), wobei das Fahr- zeug (104) eine Batterietemperiervorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 17 umfasst.
19. Verfahren zum Herstellen einer Batterietemperiervorrichtung (100), insbesondere Verfahren zum Herstellen einer Batterietemperiervor- richtung (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 17, wobei das Verfahren Folgendes umfasst:
Herstellen eines oder mehrerer Batterietemperiermodule (102), wobei jedes Batterietemperiermodul (102) einen Grundkörper (124) und einen oder mehrere an dem Grundkörper (124) angeordnete und/oder anordenbare Zusatzkörper (126) umfasst,
wobei der Grundkörper (124) und/oder der eine oder die mehreren Zusatzkörper (126) in einem Spritzgussprozess aus einem spritzgieß- baren Kunststoffmaterial (218) hergestellt werden;
Anspritzen von Dichtelementen (132) einer Dichtelementanordnung (130) aus einem Dichtmaterial (220) in einem Spritzgussprozess an den Grundkörper (124) und/oder an den einen oder die mehreren Zusatz- körper (126).
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