IT201600119013A1 - Produzione di Dispositivi di Accumulo di Energia Elettrica - Google Patents

Produzione di Dispositivi di Accumulo di Energia Elettrica

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IT201600119013A1
IT201600119013A1 IT102016000119013A IT201600119013A IT201600119013A1 IT 201600119013 A1 IT201600119013 A1 IT 201600119013A1 IT 102016000119013 A IT102016000119013 A IT 102016000119013A IT 201600119013 A IT201600119013 A IT 201600119013A IT 201600119013 A1 IT201600119013 A1 IT 201600119013A1
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IT
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separator
electrode
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Massimiliano Sale
Fabrizio Nanni
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Manz Italy Srl
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    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/04Construction or manufacture in general
    • H01M10/0404Machines for assembling batteries
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    • H01M50/40Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
    • HELECTRICITY
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    • H01M10/058Construction or manufacture
    • H01M10/0583Construction or manufacture of accumulators with folded construction elements except wound ones, i.e. folded positive or negative electrodes or separators, e.g. with "Z"-shaped electrodes or separators
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    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Description

Produzione di Dispositivi di Accumulo di Energia Elettrica Background dell’invenzione
[0001] L’invenzione concerne un metodo e un apparato per la produzione di dispositivi di accumulo di energia elettrica.
[0002] In modo specifico, ma non esclusivo, l’invenzione può essere applicata per la produzione di batterie, ad esempio batterie agli ioni di litio o ioni di litio-polimero.
[0003] In particolare si fa riferimento alla produzione di dispositivi di accumulo di energia elettrica mediante la formazione di una pluralità di celle singole ciascuna delle quali è costituita da due elettrodi (catodo e anodo) alternati con due porzioni di separatore. Le celle singole vengono poi collegate (in serie) tra loro.
[0004] La tecnica nota comprende svariati esempi di metodi per la produzione di dispositivi di accumulo di energia elettrica.
[0005] La pubblicazione brevettuale US 2008/0280208 A1 mostra un metodo di produzione di un dispositivo elettrochimico che comprende un singolo elemento separatore continuo che viene ripiegato più volte su se stesso per separare anodi e catodi.
[0006] La pubblicazione brevettuale WO 02/095858 mostra un nastro separatore ripiegato a “Z” da una unità di laminazione.
[0007] La pubblicazione brevettuale US 2002/0007552 A1 mostra un metodo per la produzione di celle di batteria a partire da almeno un nastro di materiale per anodi, un nastro di materiale per catodi e due nastri separatori.
[0008] La pubblicazione brevettuale US 2014/0134472 A1 mostra una cella per batteria secondaria comprendente una pila formata nell’ordine da primo elettrodo / separatore / secondo elettrodo / separatore / primo elettrodo e da un separatore esterno impilato su ciascun primo elettrodo.
[0009] La tecnica nota nella produzione di dispositivi di accumulo di energia elettrica è migliorabile per vari aspetti. In primo luogo è desiderabile incrementare la produttività. È inoltre auspicabile affinare la precisione di fabbricazione per ottenere dispositivi di accumulo di energia elettrica di elevata qualità.
Sommario dell’invenzione
[0010] Uno scopo dell’invenzione è di fornire un metodo e/o un apparato per la produzione di dispositivi di accumulo di energia elettrica in grado di ovviare a uno o più dei suddetti limiti e inconvenienti della tecnica nota.
[0011] Un vantaggio è di consentire la produzione di dispositivi di accumulo di energia elettrica con un’elevata produttività.
[0012] Un vantaggio è di permettere la produzione di dispositivi di accumulo di energia elettrica di elevata qualità.
[0013] Un vantaggio è la produzione di dispositivi di accumulo di energia elettrica formati da una pluralità di celle singole, in cui gli elettrodi di estremità sono sempre anodi senza la necessità di capovolgere le celle nel processo produttivo.
[0014] Un vantaggio è di provvedere un apparato costruttivamente semplice ed economico per produrre dispositivi di accumulo di energia elettrica.
[0015] Tali scopi e vantaggi ed altri ancora sono raggiunti da un apparato e/o da un metodo secondo una o più delle rivendicazioni sotto riportate.
[0016] In un esempio, un metodo per la produzione di dispositivi di accumulo di energia elettrica, comprende le fasi di alimentare due separatori affiancati tra loro, disporre una successione di anodi l’uno dopo l’altro tra i due separatori, disporre una successione di catodi l’uno dopo l’altro sui due lati esterni dei due separatori in maniera alternata sovrapponendo un catodo su ogni anodo. Il metodo può comprendere la fase di separare vari elementi singoli ciascuno dei quali comprende un (solo) anodo e un (solo) catodo con l’interposizione di porzioni dei due separatori.
[0017] In un esempio, un apparato per la produzione di dispositivi di accumulo di energia elettrica, comprende due alimentatori di due separatori affiancati tra loro, due alimentatori di anodi configurati per disporre in maniera alternata una successione di anodi l’uno dopo l’altro tra i due separatori, due alimentatori di catodi configurati per disporre una successione di catodi l’uno dopo l’altro sui due lati esterni dei due separatori in maniera alternata sovrapponendo un catodo a ogni anodo. L’apparato può comprendere un dispositivo per separare vari elementi singoli ciascuno comprendente un (solo) anodo e un (solo) catodo con l’interposizione di porzioni dei due separatori.
Breve descrizione dei disegni
[0018] L’invenzione potrà essere meglio compresa ed attuata con riferimento agli allegati disegni che ne illustrano un esempio non limitativo di attuazione.
[0019] La figura 1 è uno schema, secondo una vista in elevazione verticale, di un esempio di un apparato per la produzione di dispositivi di accumulo di energia elettrica realizzato in accordo con la presente invenzione.
[0020] Le figure 2 e 3 mostrano due particolari ingranditi di figura 1.
[0021] La figura 4 mostra, secondo viste in pianta dall’alto, alcuni esempi di configurazioni che possono assumere gli elettrodi nel loro percorso di avanzamento durante il funzionamento dell’apparato di figura 1.
Descrizione dettagliata
[0022] Con 1 è stato indicato nel suo complesso un apparato per la produzione di dispositivi di accumulo di energia elettrica.
[0023] L’apparato di produzione 1 può comprendere, in particolare, mezzi per alimentare un primo separatore 2 e un secondo separatore 3 affiancati tra loro lungo un (predeterminato) percorso di avanzamento. Il primo separatore 2 può comprendere un materiale separatore in forma di nastro continuo. Il secondo separatore 3 può comprendere un materiale separatore in forma di nastro continuo.
[0024] I mezzi per alimentare il primo e il secondo separatore 2 e 3 possono comprendere, in particolare, almeno un primo alimentatore 4 disposto per l’alimentazione del primo separatore 2 in forma di nastro. I mezzi per alimentare il primo e il secondo separatore possono comprendere, in particolare, almeno un secondo alimentatore 5 disposto per l’alimentazione del secondo separatore 3 in forma di nastro. Il primo alimentatore 4 può comprendere, ad esempio, un dispositivo (di tipo noto) per lo svolgimento di almeno un nastro da almeno una bobina. Il secondo alimentatore 5 può comprendere, ad esempio, un dispositivo (di tipo noto) per lo svolgimento di almeno un nastro da almeno una bobina. Il primo alimentatore 4 può operare, in particolare, con avanzamento continuo e/o a intermittenza. Il secondo alimentatore 5 può operare, in particolare, con avanzamento continuo e/o a intermittenza.
[0025] L’apparato di produzione 1 può comprendere, in particolare, mezzi per disporre una successione di primi elettrodi A1, A2 l’uno dopo l’altro nel suddetto percorso di avanzamento tra il primo separatore 2 e il secondo separatore 3.
[0026] I suddetti mezzi per disporre una successione di primi elettrodi A1, A2 possono comprendere, in particolare, almeno un terzo alimentatore 6 disposto per alimentare una successione di primi elettrodi A1 in una zona d’ingresso tra i due separatori 2 e 3 e almeno un quarto alimentatore 7 disposto per alimentare una successione di primi elettrodi A2 nella suddetta zona d’ingresso. Il terzo alimentatore 6 e il quarto alimentatore 7 possono essere configurati, in particolare, in maniera da alimentare i primi elettrodi A1, A2 in modo alternato, prima l’uno poi l’altro, in successione.
[0027] Il terzo alimentatore 6 può comprendere, ad esempio, un dispositivo (di tipo noto) per lo svolgimento di almeno un nastro da almeno una bobina. Il quarto alimentatore 7 può comprendere, ad esempio, un dispositivo (di tipo noto) per lo svolgimento di almeno un nastro da almeno una bobina. Il terzo alimentatore 6 può operare, in particolare, con avanzamento continuo e/o a intermittenza. Il quarto alimentatore 7 può operare, in particolare, con avanzamento continuo e/o a intermittenza. Il terzo alimentatore 6 può comprendere, ad esempio, un dispositivo (di tipo noto) per la separazione di elettrodi A1 da un nastro e per l’applicazione degli elettrodi A1 a un separatore. Il quarto alimentatore 7 può comprendere, ad esempio, un dispositivo (di tipo noto) per la separazione di elettrodi A2 da un nastro e per l’applicazione degli elettrodi A2 a un separatore.
[0028] L’apparato di produzione 1 può comprendere, in particolare, mezzi per disporre una successione di secondi elettrodi C1 l’uno dopo l’altro nel suddetto percorso di avanzamento su un lato del primo separatore 2 opposto al secondo separatore 3.
[0029] I suddetti mezzi per disporre una successione di secondi elettrodi C1 possono comprendere, in particolare, almeno un quinto alimentatore 8 disposto per l’alimentazione dei secondi elettrodi C1 su un lato del primo separatore 2. Il quinto alimentatore 8 può comprendere, ad esempio, un dispositivo (di tipo noto) per lo svolgimento di almeno un nastro da almeno una bobina. Il quinto alimentatore 8 può operare, in particolare, con avanzamento continuo e/o a intermittenza. Il quinto alimentatore 8 può comprendere, ad esempio, un dispositivo (di tipo noto) per la separazione di elettrodi C1 da un nastro e per l’applicazione degli elettrodi C1 a un separatore.
[0030] L’apparato di produzione 1 può comprendere, in particolare, mezzi per disporre una successione di terzi elettrodi C2 l’uno dopo l’altro nel suddetto percorso di avanzamento su un lato del secondo separatore 3 opposto al primo separatore 2.
[0031] I suddetti mezzi per disporre una successione di terzi elettrodi C2 possono comprendere, in particolare, almeno un sesto alimentatore 9 disposto per l’alimentazione dei terzi elettrodi C2 su un lato del secondo separatore 3. Il sesto alimentatore 9 può comprendere, ad esempio, un dispositivo (di tipo noto) per lo svolgimento di almeno un nastro da almeno una bobina. Il sesto alimentatore 9 può operare, in particolare, con avanzamento continuo e/o a intermittenza. Il sesto alimentatore 9 può comprendere, ad esempio, un dispositivo (di tipo noto) per la separazione di elettrodi C2 da un nastro e per l’applicazione degli elettrodi C2 a un separatore.
[0032] L’apparato di produzione 1 può comprendere, in particolare, mezzi di controllo configurati per controllare i suddetti mezzi di alimentazione dei separatori e degli elettrodi in maniera che i secondi elettrodi C1 siano sovrapposti a rispettivi primi elettrodi A1 con l’interposizione del primo separatore 2.
[0033] I mezzi di controllo possono comprendere mezzi di controllo elettronici programmabili, ad esempio un processore elettronico, dotati di istruzioni di programma di computer implementabili sui mezzi di controllo.
[0034] I mezzi di controllo possono essere configurati, in particolare, per controllare i suddetti mezzi di alimentazione dei separatori e degli elettrodi in maniera che su alcune porzioni del primo separatore 2 non siano disposti (in maniera regolare) secondi elettrodi C1. Le suddette porzioni del primo separatore 2, sulle quali non sono disposti i secondi elettrodi C1, possono essere sovrapposte a uno o più primi elettrodi A2.
[0035] I mezzi di controllo possono essere configurati, in particolare, per controllare i suddetti mezzi di alimentazione dei separatori e degli elettrodi in maniera che i terzi elettrodi C2 siano sovrapposti a rispettivi primi elettrodi A2 con l’interposizione del secondo separatore 3. I mezzi di controllo possono essere configurati, in particolare, per controllare i suddetti mezzi di alimentazione dei separatori e degli elettrodi in maniera che su alcune porzioni del secondo separatore 3 non siano disposti terzi elettrodi C2. Le suddette porzioni del secondo separatore 3, sulle quali non sono disposti terzi elettrodi C2, possono essere sovrapposte a uno o più primi elettrodi A1.
[0036] I mezzi di controllo possono essere configurati, in particolare, per controllare i suddetti mezzi di alimentazione dei separatori e degli elettrodi in maniera che i secondi elettrodi C1 siano sovrapposti a primi elettrodi A1 che a loro volta possono essere sovrapposti a porzioni di secondo separatore 3 su cui non sono disposti terzi elettrodi C2. I mezzi di controllo possono essere configurati, in particolare, per controllare i suddetti mezzi di alimentazione dei separatori e degli elettrodi in maniera che i terzi elettrodi C2 siano sovrapposti a primi elettrodi A2 che a loro volta possono essere sovrapposti a porzioni di primo separatore 2 su cui non sono disposti secondi elettrodi C1.
[0037] L’apparato di produzione 1 può comprendere, in particolare, almeno un dispositivo di laminazione 10 (ad esempio del tipo a rulli) disposto lungo il suddetto percorso di avanzamento per accoppiare, mediante laminazione, i separatori 2 e 3 con almeno i primi elettrodi A1, A2 e/o i secondi elettrodi C1 e/o i terzi elettrodi C2. Il dispositivo di laminazione 10 può essere disposto, in particolare, a valle delle zone in cui i vari alimentatori 6-9 introducono gli elettrodi A1, A2, C1, C2 sui separatori 2 e 3.
[0038] L’apparato di produzione 1 può comprendere, in particolare, almeno un dispositivo di taglio 11 disposto per separare (ad esempio mediante taglio laser, taglio meccanico a doppia lama, o altri tipi di taglio) discreti elementi da un prodotto continuo. Il dispositivo di taglio 11 può essere disposto, in particolare, a valle delle zone in cui i vari alimentatori 6-9 introducono gli elettrodi A1, A2, C1, C2 sui separatori 2 e 3 e/o a valle del dispositivo di laminazione 10.
[0039] I mezzi di controllo possono essere configurati in maniera da attuare un metodo per la produzione di dispositivi di accumulo di energia elettrica. Tale metodo di produzione può comprendere, in particolare, la fase di alimentare il primo separatore 2 e il secondo separatore 3 affiancati tra loro lungo il percorso di avanzamento.
[0040] Tale metodo di produzione può comprendere, in particolare, la fase di disporre una successione di primi elettrodi A1, A2 l’uno dopo l’altro nel percorso di avanzamento tra il primo separatore 2 e il secondo separatore 3. I primi elettrodi A1, A2 possono essere disposti in maniera da alternare un primo elettrodo A1 proveniente dal terzo alimentatore 6 con un primo elettrodo A2 proveniente dal quarto alimentatore 7.
[0041] Tale metodo di produzione può comprendere, in particolare, la fase di disporre una successione di secondi elettrodi C1 l’uno dopo l’altro nel percorso di avanzamento sul lato (esterno) del primo separatore 2 opposto al secondo separatore 3. Ogni secondo elettrodo C1 può essere sovrapposto a un rispettivo primo elettrodo A1 con l’interposizione del primo separatore 2. Su alcune porzioni di primo separatore 2 (a intervalli regolari) può essere previsto di non disporre secondi elettrodi C1. Tali porzioni di primo separatore 2 possono essere sovrapposte ad almeno un primo elettrodo A1.
[0042] Tale metodo di produzione può comprendere, in particolare, la fase di disporre una successione di terzi elettrodi C2 l’uno dopo l’altro nel percorso di avanzamento sul lato (esterno) del secondo separatore 3 opposto al primo separatore 2. Ogni terzo elettrodo C2 può essere sovrapposto a un rispettivo primo elettrodo A2 con l’interposizione del secondo separatore 3. Su alcune porzioni di secondo separatore 3 (a intervalli regolari) può essere previsto di non disporre terzi elettrodi C2. Tali porzioni di secondo separatore 3 possono essere sovrapposte ad almeno un primo elettrodo A2.
[0043] I secondi elettrodi C1 e i terzi elettrodi C2 possono essere disposti in maniera da alternare un secondo elettrodo C1 (sul lato esterno del primo separatore 2) proveniente dal quinto alimentatore 8 con un terzo elettrodo C2 (sul lato esterno del secondo separatore 3) proveniente dal sesto alimentatore 9. I secondi elettrodi C1 e i terzi elettrodi C2 possono essere disposti in maniera da sovrapporre un secondo elettrodo C1 (proveniente dal quinto alimentatore 8) a un primo elettrodo A1 (proveniente dal terzo alimentatore 6) e un terzo elettrodo C2 (proveniente dal sesto alimentatore 9) a un primo elettrodo A2 (proveniente dal quarto alimentatore 7).
[0044] I primi elettrodi A1 e A2 possono comprendere, in particolare, anodi. I secondi elettrodi C1 possono comprendere, in particolare, catodi. I terzi elettrodi C2 possono comprendere, in particolare, catodi.
[0045] Il metodo di produzione può prevedere, in particolare, che ogni secondo elettrodo C1 sia sovrapposto a un rispettivo primo elettrodo A1 (dal terzo alimentatore 6) che a sua volta può essere sovrapposto a una porzione di secondo separatore 3 su cui non è disposto alcun terzo elettrodo C2. Il metodo di produzione può prevedere, in particolare, che ogni terzo elettrodo C2 sia sovrapposto a un rispettivo primo elettrodo A2 (dal quarto alimentatore 7) che a sua volta è sovrapposto a una porzione di primo separatore 2 su cui non è disposto alcun secondo elettrodo C1.
[0046] Il primo separatore 2 può comprendere un elemento continuo (nastro). Il secondo separatore 3 può comprendere un elemento continuo (nastro). Il metodo di produzione può comprendere, in particolare, la fase di separare elementi discreti K, J da un prodotto che comprende i primi, i secondi e i terzi elettrodi A1, A2, C1, C2 disposti sul primo e sul secondo separatore 2 e 3. La separazione può essere eseguita da un dispositivo di taglio (ad esempio dal dispositivo di taglio 11).
[0047] Ogni elemento discreto K, J che viene separato può comprendere, come in questo esempio, un solo primo elettrodo A1 o A2 e un solo altro elettrodo che può essere costituito o da un secondo elettrodo C1, o da un terzo elettrodo C2.
[0048] Il metodo può comprendere, in particolare, la fase di formare almeno un primo gruppo 12 che comprende una pluralità di elementi discreti K accoppiati l’uno all’altro (ad esempio collegati in serie), in cui l’altro elettrodo degli elementi discreti K del primo gruppo 12 è un secondo elettrodo C1. Il primo gruppo 12 può comprendere, ad esempio, una pila (verticale) di elementi discreti K sovrapposti l’uno all’altro.
[0049] Il metodo può comprendere, in particolare, la fase di formare almeno un secondo gruppo 13 che comprende una pluralità di elementi discreti J accoppiati l’uno all’altro (ad esempio collegati in serie), in cui l’altro elettrodo degli elementi discreti J del secondo gruppo 13 è un terzo elettrodo C2. Il secondo gruppo 13 può comprendere, ad esempio, una pila (verticale) di elementi discreti J sovrapposti l’uno all’altro.
[0050] Il metodo può comprendere, in particolare, la fase di separare elementi discreti ausiliari H da un prodotto comprendente i primi elettrodi A1, A2 disposti tra il primo separatore 2 e il secondo separatore 3, senza i secondi e i terzi elettrodi C1 e C2. Ogni elemento discreto ausiliario H può comprendere, come in questo caso, un solo primo elettrodo A1 o A2 compreso tra i separatori 2 e 3, senza alcun altro elettrodo.
[0051] Un elemento discreto ausiliario H può essere collocato alla sommità del primo gruppo 12 (pila verticale) e alla base del secondo gruppo 13 (pila verticale) in maniera che gli elettrodi di estremità collocati alla base e alla sommità del primo gruppo 12 siano costituiti da primi elettrodi A1 e che gli elettrodi di estremità collocati alla base e alla sommità del secondo gruppo 13 siano costituiti da primi elettrodi A2. In questa maniera è possibile far sì che gli elettrodi di estremità siano sempre dello stesso tipo (anodi), senza la necessità di ribaltare un elemento discreto K o J.
[0052] Il metodo di produzione può comprendere, in particolare, la fase di formare almeno un primo magazzino 14 di elementi discreti ausiliari H. La fase di formazione del primo magazzino 14 può comprendere la fase di alimentare i separatori 2 e 3 e i primi elettrodi A1 e A2 lungo il suddetto percorso di avanzamento, senza alimentare, per un certo periodo di tempo, i secondi e terzi elettrodi C1 e C2. La fase di formazione del primo magazzino 14 può comprendere la fase di accoppiare (mediante il dispositivo di laminazione 10) i separatori 2 e 3 con i primi elettrodi A1 e A2, la fase di separare elementi discreti ausiliari H (mediante il dispositivo di taglio 11) e la fase di convogliare gli elementi discreti ausiliari H nel primo magazzino 14. Gli elementi discreti ausiliari H potranno poi essere prelevati dal primo magazzino 14 secondo le necessità.
[0053] Il metodo di produzione può comprendere, in particolare, la fase di formare almeno un secondo magazzino 15 di elementi discreti K in cui l’altro elettrodo di questi elementi discreti K è costituito da un secondo elettrodo C1. Il metodo di produzione può comprendere, in particolare, la fase di formare almeno un terzo magazzino 16 di elementi discreti J in cui l’altro elettrodo di questi elementi discreti J è costituito da un terzo elettrodo C2. Gli elementi discreti K e J potranno poi essere prelevati dal secondo magazzino 15 o dal terzo magazzino 16 secondo le necessità, in particolare per rimpiazzare eventuali defezioni di elementi discreti K o J durante il normale processo di lavorazione, ad esempio per scarti dovuti a difetti di un elemento o per altre anomalie di processo.
[0054] Il metodo di produzione può comprendere, in particolare, la fase di accoppiare, mediante laminazione (ad esempio mediante il dispositivo di laminazione 10), i primi, i secondi e i terzi elettrodi A1, A2, C1, C2 con il primo e il secondo separatore 2 e 3.
[0055] I gruppi 12 e 13 di elementi discreti (pile di mono-celle) potranno subire ulteriori processi (di tipo noto) al fine di ottenere il prodotto finale, ovverosia dispositivi di accumulo di energia elettrica, in particolare batterie agli ioni di litio.
[0056] I vari alimentatori 4-9 possono comprendere, in particolari, dispositivi per alimentare separatori e/o elettrodi del tipo già in uso in apparati noti per la produzione di dispositivi di accumulo di energia elettrica.
[0057] L’apparato di produzione 1 potrà comprendere, inoltre, uno o più manipolatori (non illustrati, ad esempio di tipo noto) configurati in maniera da trasferire gli elementi discreti K e J e gli elementi discreti ausiliari H dall’uscita del dispositivo di taglio 11 verso i luoghi desiderati, in particolare verso le zone di raggruppamento, dove cioè vengono formati i gruppi 12 e 13, oppure verso i magazzini 14, 15 e 16, oppure dai magazzini 14, 15 e 16 verso le zone di formazione dei gruppi 12 e 13.
[0058] L’elemento discreto ausiliario H potrebbe essere posizionato all’estremità del gruppo 12 (alla sommità della pila) in un luogo diverso dal luogo di formazione del gruppo 12 stesso, ad esempio in una stazione di lavoro nella quale viene trasferito il gruppo 12 per consentire la formazione del gruppo 12 successivo.

Claims (12)

  1. RIVENDICAZIONI 1. Metodo per la produzione di dispositivi di accumulo di energia elettrica, detto metodo comprendendo le fasi di: - alimentare un primo separatore (2) e un secondo separatore (3) affiancati tra loro lungo un percorso di avanzamento; - disporre una successione di primi elettrodi (A1; A2) l’uno dopo l’altro in detto percorso di avanzamento tra detti primo e secondo separatore (2; 3); - disporre una successione di secondi elettrodi (C1) l’uno dopo l’altro in detto percorso di avanzamento su un lato del primo separatore (2) opposto al secondo separatore (3), i secondi elettrodi (C1) essendo sovrapposti a rispettivi primi elettrodi (A1) con l’interposizione del primo separatore (2), non essendo disposti secondi elettrodi (C1) su alcune porzioni di primo separatore (2) sovrapposte a uno o più primi elettrodi (A2); - disporre una successione di terzi elettrodi (C2) l’uno dopo l’altro in detto percorso di avanzamento su un lato del secondo separatore (3) opposto al primo separatore (2), i terzi elettrodi (C2) essendo sovrapposti a rispettivi primi elettrodi (A2) con l’interposizione del secondo separatore (3), non essendo disposti terzi elettrodi (C2) su alcune porzioni di secondo separatore (3) sovrapposte a uno o più primi elettrodi (A1); i secondi elettrodi (C1) essendo sovrapposti a primi elettrodi (A1) che a loro volta sono sovrapposti a porzioni di secondo separatore (3) su cui non sono disposti terzi elettrodi (C2), i terzi elettrodi (C2) essendo sovrapposti a primi elettrodi (A2) che a loro volta sono sovrapposti a porzioni di primo separatore (2) su cui non sono disposti secondi elettrodi (C1).
  2. 2. Metodo secondo la rivendicazione 1, in cui detti primo e secondo separatore (2; 3) comprendono due elementi continui e in cui detto metodo comprende la fase di separare elementi discreti (K; J) da un prodotto comprendente detti primi, secondi e terzi elettrodi (A1, A2, C1, C2) e detti primo e secondo separatore (2; 3).
  3. 3. Metodo secondo la rivendicazione 2, in cui ogni elemento discreto (K; J) comprende un solo primo elettrodo (A1, A2) compreso tra i separatori (2; 3) e un solo altro elettrodo costituito da un secondo elettrodo (C1) o da un terzo elettrodo (C2).
  4. 4. Metodo secondo la rivendicazione 3, comprendente la fase di formare almeno un primo gruppo (12) comprendente una pluralità di detti elementi discreti (K) accoppiati tra loro e la fase di formare almeno un secondo gruppo (13) comprendente una pluralità di detti elementi discreti (J) accoppiati tra loro; l’altro elettrodo degli elementi discreti (K) di detto primo gruppo (12) essendo un secondo elettrodo (C1) e/o l’altro elettrodo degli elementi discreti (J) di detto secondo gruppo (13) essendo un terzo elettrodo (C2).
  5. 5. Metodo secondo la rivendicazione 4, comprendente la fase di separare elementi discreti ausiliari (H) da un prodotto comprendente detti primi elettrodi (A1, A2) disposti su detti primo e secondo separatore (2; 3), senza detti secondi e terzi elettrodi (C1; C2), in cui ogni elemento discreto ausiliario comprende un solo primo elettrodo (A1, A2) compreso tra i separatori (2; 3), senza alcun altro elettrodo; un elemento discreto ausiliario (H) essendo collocato a un’estremità del primo gruppo (12) e a un’estremità del secondo gruppo (13) in maniera che gli elettrodi collocati alle due opposte estremità di ogni gruppo, cioè sia per il primo gruppo (12), sia per il secondo gruppo (13), siano costituiti da primi elettrodi (A1, A2).
  6. 6. Metodo secondo la rivendicazione 5, comprendente la fase di formare almeno un primo magazzino (14) di detti elementi discreti ausiliari (H).
  7. 7. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni da 3 a 6, comprendente la fase di formare almeno un secondo magazzino (15) di detti elementi discreti (K) in cui detto un altro elettrodo è un secondo elettrodo (C1) e almeno un terzo magazzino (16) di detti elementi discreti (J) in cui detto un altro elettrodo è un terzo elettrodo (C2).
  8. 8. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, in cui detti primi elettrodi (A1, A2) comprendono anodi e/o in cui detti secondi elettrodi (C1) comprendono catodi e/o in cui detti terzi elettrodi (C2) comprendono catodi.
  9. 9. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, comprendente la fase di accoppiare, mediante laminazione, detti primi, secondi e terzi elettrodi (A1, A2, C1, C2) con detti primo e secondo separatore (2; 3).
  10. 10. Apparato per la produzione di dispositivi di accumulo di energia elettrica, in particolare per attuare un metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, detto apparato comprendendo: - mezzi (4; 5) per alimentare un primo separatore (2) e un secondo separatore (3) affiancati tra loro lungo un percorso di avanzamento; - mezzi (6; 7) per disporre una successione di primi elettrodi (A1; A2) l’uno dopo l’altro lungo detto percorso di avanzamento interposti tra il primo separatore (2) e il secondo separatore (3); - mezzi (8) per disporre una successione di secondi elettrodi (C1) l’uno dopo l’altro lungo detto percorso di avanzamento su un lato del primo separatore (2) opposto al secondo separatore (3); - mezzi (9) per disporre una successione di terzi elettrodi (C2) l’uno dopo l’altro lungo detto percorso di avanzamento su un lato del secondo separatore (3) opposto al primo separatore (2); - mezzi di controllo configurati per controllare detto apparato in maniera che: * i secondi elettrodi (C1) siano sovrapposti a rispettivi primi elettrodi (A1) con l’interposizione del primo separatore (2); * su alcune porzioni di primo separatore (2) non siano disposti secondi elettrodi (C1), dette porzioni di primo separatore (2) essendo sovrapposte a uno o più primi elettrodi (A2); * i terzi elettrodi (C2) siano sovrapposti a rispettivi primi elettrodi (A2) con l’interposizione del secondo separatore (3); * su alcune porzioni di secondo separatore (3) non siano disposti terzi elettrodi (C2), dette porzioni di secondo separatore (3) essendo sovrapposte a uno o più primi elettrodi (A1); * i secondi elettrodi (C1) siano sovrapposti a primi elettrodi (A1) che a loro volta sono sovrapposti a porzioni di secondo separatore (3) su cui non sono disposti terzi elettrodi (C2); * i terzi elettrodi (C2) siano sovrapposti a primi elettrodi (A2) che a loro volta sono sovrapposti a porzioni di primo separatore (2) su cui non sono disposti secondi elettrodi (C1).
  11. 11. Apparato secondo la rivendicazione 10, in cui detti mezzi di controllo sono configurati in maniera da eseguire le seguenti operazioni: - separare elementi discreti (K; J) da un prodotto comprendente i primi, i secondi e i terzi elettrodi (A1, A2, C1,C2) e il primo e il secondo separatore (2; 3), in cui ogni elemento discreto (K; J) comprende un solo primo elettrodo (A1, A2) compreso tra i separatori (2; 3) e un solo altro elettrodo costituito da un secondo elettrodo (C1) o da un terzo elettrodo (C2); - formare almeno un primo gruppo (12) comprendente una pluralità di elementi discreti (K) e almeno un secondo gruppo (13) comprendente una pluralità di elementi discreti (J), in cui l’altro elettrodo degli elementi discreti (K) del primo gruppo (12) è un secondo elettrodo (C1) e/o l’altro elettrodo degli elementi discreti (J) del secondo gruppo (13) è un terzo elettrodo (C2); - separare elementi discreti ausiliari (H) da un prodotto comprendente i primi elettrodi (A1, A2) disposti sul primo e secondo separatore (2; 3), senza i secondi e terzi elettrodi (C1; C2), in cui ogni elemento discreto ausiliario comprende un solo primo elettrodo (A1, A2) compreso tra i separatori (2; 3), senza alcun altro elettrodo; - collocare un elemento discreto ausiliario (H) a un’estremità del primo gruppo (12) e a un’estremità del secondo gruppo (13) in maniera che gli elettrodi alle due opposte estremità di ogni gruppo, cioè sia per il primo gruppo (12), sia per il secondo gruppo (13), siano costituiti da primi elettrodi (A1, A2).
  12. 12. Apparato secondo la rivendicazione 10 o 11, in cui: - detti mezzi per alimentare un primo e un secondo separatore comprendono almeno un primo alimentatore (4) disposto per l’alimentazione del primo separatore (2) in forma di nastro e almeno un secondo alimentatore (5) disposto per l’alimentazione del secondo separatore (3) in forma di nastro; e/o - detti mezzi per disporre una successione di primi elettrodi comprendono almeno un terzo alimentatore (6) disposto per alimentare alcuni primi elettrodi (A1) in una zona d’ingresso e almeno un quarto alimentatore (7) disposto per alimentare alcuni altri primi elettrodi (A2) in detta zona d’ingresso, detti terzo e quarto alimentatore (6; 7) essendo configurati in maniera da alimentare i primi elettrodi (A1, A2) in maniera alternata prima l’uno poi l’altro; e/o - detti mezzi per disporre una successione di secondi elettrodi comprendono almeno un quinto alimentatore (8) disposto per l’alimentazione dei secondi elettrodi (C1) su un lato del primo separatore (2); e/o - detti mezzi per disporre una successione di terzi elettrodi comprendono almeno un sesto alimentatore (9) disposto per l’alimentazione dei terzi elettrodi (C2) su un lato del secondo separatore (3); e/o - detti mezzi di controllo comprendono mezzi elettronici programmabili.
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