JP2013020817A - ニッケル水素電池の再生方法及びニッケル水素電池 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】少なくとも水素吸蔵合金を含む負極を発電要素として備えるニッケル水素電池の再生方法であって、前記発電要素を収容する電池ケースに形成された水素供給口を塞ぐ位置に配置された熱可塑性の可溶部を熱溶融することにより、前記水素供給口を前記電池ケースの内外において導通させる加熱ステップと、前記加熱ステップにおいて導通した前記水素供給口を介して、水素を前記電池ケースの内部に供給する水素供給ステップと、前記水素供給ステップによる水素供給後に、前記可溶部に熱可塑性の他の可溶部を熱溶着することにより前記水素供給口を閉塞する封止ステップと、を有することを特徴とする。
【選択図】図1
Description
上述の実施形態では、電池ケース10の内部に六個の電池セルが配列された電池モジュールについて説明したが、本発明はこれに限られるものではなく、他の構成であってもよい。当該他の構成は、電池ケースの内部に一つの発電要素を収容した電池セルであってもよい。すなわち、一つの電池セルのみを備えるニッケル水素電池において、水素吸蔵合金から放出され、電池ケースの外部に排出された水素ガスを補填するために、上記実施形態の再生方法を適用することができる。なお、電池モジュールを構成するセル数は、六個に限定されるものではなく、複数であれば他の個数であってもよい。
上述の実施形態では、電池ケース10を樹脂により構成したが、本発明はこれに限られるものではなく、他の構成であってもよい。当該他の構成は、金属で構成された電池ケースであってもよい。金属で構成された電池ケースであっても、ガスケットなどの部位から水素が流出するため、この流出した水素を補うために、上記実施形態の再生方法を適用することができる。
上述の実施形態では、ニッケル水素電池の再生処理を行う際に、電池ケース10の内部に水素ガスを導入したが、本発明はこれに限られるものではなく、アルカリ金属及び/又はアルカリ金属水素化物を導入する方法であってもよい。電池ケース10の内部に導入されたアルカリ金属及び/又はアルカリ金属水素化物は、電解液と反応して、水素を発生する。発生した水素は、負極の水素吸蔵合金に吸蔵され、低下した容量を回復することができる。なお、アルカリ金属及び/又はアルカリ金属水素化物を添加する方法は、電解質(アルカリ金属水酸化物)を補充する効果もある。
上述の実施形態では、水素供給口12aを上蓋12に形成したが、本発明はこれに限られるものではなく、ケース本体11に形成してもよい。ケース本体11に形成された水素供給口12aを介して導入された水素ガスは、ケース本体11の内部において拡散し、各セル収容部110a〜110fに収容された水素吸蔵合金に吸蔵される。
第1〜第6のセル収容部110a〜110fに対向する上蓋12の壁部にそれぞれ水素供給口12aを設ける構成であってもよい。各セル収容部に必要な量の水素ガスを簡単に供給することができる。
12a 水素供給口 20 ガス放出弁 30 可溶部 30a 貫通孔部
80 水素供給管 90 封止板 110 セル収容部
110a 第1のセル収容部 110b 第2のセル収容部
110c 第3のセル収容部 110d 第4のセル収容部
110e 第5のセル収容部 110f 第6のセル収容部 111 隔壁
Claims (13)
- 少なくとも水素吸蔵合金を含む負極を発電要素として備えるニッケル水素電池の再生方法であって、
前記発電要素を収容する電池ケースに形成された水素供給口を塞ぐ位置に配置された熱可塑性の可溶部を熱溶融することにより、前記水素供給口を前記電池ケースの内外において導通させる加熱ステップと、
前記加熱ステップにおいて導通した前記水素供給口を介して、水素を前記電池ケースの内部に供給する水素供給ステップと、
前記水素供給ステップによる水素供給後に、前記可溶部に熱可塑性の他の可溶部を熱溶着することにより前記水素供給口を閉塞する封止ステップと、
を有することを特徴とするニッケル水素電池の再生方法。 - 前記電池ケースは、有底筒状のケース本体と、このケース本体の開口部を閉塞する上蓋とを備え、前記電池ケースの内部には、前記ケース本体の底面に立設される隔壁によって仕切られた複数の電池セル収容部が形成されており、前記複数の電池セル収容部にはそれぞれ電池セルが収容されており、前記水素供給口は、前記電池ケース内の空間を介して前記複数の電池セル収容部に連通していることを特徴とする請求項1に記載のニッケル水素電池の再生方法。
- 前記隔壁と前記上蓋との間には、前記水素供給口から導入される水素が前記各電池セル収容部に向かうのを許容する隙間が形成されており、前記隙間は、前記発電要素において発生したガスを前記上蓋に形成されたガス放出弁から排出するための排出経路を兼ねることを特徴とする請求項2に記載のニッケル水素電池の再生方法。
- 前記水素供給口は、前記上蓋に形成されていることを特徴とする請求項2又は3に記載のニッケル水素電池の再生方法。
- 前記可溶部は、前記上蓋から延出していることを特徴とする請求項2乃至4のうちいずれか一つに記載のニッケル水素電池の再生方法。
- 前記封止ステップにおいて、前記可溶部と、前記他の可溶部との接触面を熱溶融させた状態で、前記他の可溶部を前記可溶部に向かって押圧することにより、熱融着することを特徴とする請求項5に記載のニッケル水素電池の再生方法。
- 少なくとも水素吸蔵合金を含む負極を発電要素として備えるニッケル水素電池であって、
前記発電要素を収容する電池ケースと、
前記電池ケースに形成され、前記電池ケースの内部に水素を供給するための水素供給口と、
前記水素供給口を塞ぐ位置に配置される、熱可塑性を有する可溶部と、
を有することを特徴とするニッケル水素電池。 - 前記電池ケースは、有底筒状のケース本体と、このケース本体の開口部を閉塞する上蓋とを備え、
前記電池ケースの内部には、前記ケース本体の底面に立設される隔壁によって仕切られた複数の電池セル収容部が形成されており、
前記複数の電池セル収容部にはそれぞれ電池セルが収容されており、
前記水素供給口は、前記電池ケース内の空間を介して前記複数の電池セル収容部に連通していることを特徴とする請求項7に記載のニッケル水素電池。 - 前記隔壁と前記上蓋との間には、前記水素供給口から導入される水素が前記各電池セル収容部に向かうのを許容する隙間が形成されており、
前記隙間は、前記発電要素において発生したガスを前記上蓋に形成されたガス放出弁から排出するための排出経路を兼ねることを特徴とする請求項8に記載のニッケル水素電池。 - 前記水素供給口は、前記上蓋に形成されていることを特徴とする請求項8又は9に記載のニッケル水素電池。
- 前記可溶部は、前記上蓋から延出していることを特徴とする請求項8乃至10のうちいずれか一つに記載のニッケル水素電池。
- 少なくとも水素吸蔵合金を含む負極と電解液とを発電要素として備えるニッケル水素電池の再生方法であって、
前記発電要素を収容する電池ケースに形成された供給口を塞ぐ位置に配置された熱可塑性の可溶部を熱溶融することにより、前記供給口を前記電池ケースの内外において導通させる加熱ステップと、
前記加熱ステップにおいて導通した前記供給口を介して、前記電解液に向かってアルカリ金属及び/又はアルカリ金属水素化物を供給する供給ステップと、
前記供給ステップによる供給後に、前記可溶部に熱可塑性の他の可溶部を熱融着することにより前記供給口を閉塞する封止ステップと、
を有することを特徴とするニッケル水素電池の再生方法。 - 少なくとも水素吸蔵合金を含む負極と電解液とを発電要素として備えるニッケル水素電池であって、
前記発電要素を収容する電池ケースと、
前記電池ケースに形成され、前記電池ケースの内部に収容された前記電解液に向かってアルカリ金属及び/又はアルカリ金属水素化物を供給するための供給口と、
前記供給口を塞ぐ位置に配置される、熱可塑性を有する可溶部と、
を有することを特徴とするニッケル水素電池。
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