WO2014046449A1 - 산업용 배터리의 증류수 충진장치 - Google Patents

산업용 배터리의 증류수 충진장치 Download PDF

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WO2014046449A1
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supply hose
distilled water
water filling
filling device
battery
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PCT/KR2013/008385
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English (en)
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Inventor
강윤정
한연수
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(주)마루엠씨에스
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/60Arrangements or processes for filling or topping-up with liquids; Arrangements or processes for draining liquids from casings
    • H01M50/609Arrangements or processes for filling with liquid, e.g. electrolytes
    • H01M50/627Filling ports
    • 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

  • the present invention relates to a distilled water filling device of an industrial battery that is easy to manufacture and improved safety.
  • An industrial battery is a kind of secondary battery, and is composed of a combination of a plurality of cells in which an anode plate and a cathode plate are inserted and an electrolyte is filled therein, and a lot of them are used to supply electric power from a vehicle, an electric cart or an electric forklift. It is used.
  • These industrial batteries basically use the chemical energy of the chemical reaction between the positive electrode plate and the negative electrode plate immersed in the electrolyte to generate electric power, and the charge to sulphate the electrolyte by the electrical energy supplied from the outside continuously Will be used.
  • the electric cart or electric forklift among the devices using the industrial battery uses the electric power supplied from the battery as the main power source, so it is not only necessary to periodically charge the battery using external power, Since the water contained in the electrolyte evaporates due to the chemical reaction during use, the level of the electrolyte is lowered and the concentration is increased, the level and concentration of the electrolyte must be adjusted by filling distilled water.
  • the operator should check the level of the electrolyte at any time, and if the level is lower than the normal level, the injection work should be performed, and it is very cumbersome to check the remaining amount of the electrolyte by opening each cell. There was also a problem that many cases could not be confirmed.
  • Conventional distilled water filling device is an example, as shown in Figure 1, a plurality of inlet valve 10 is mounted to the battery (5), the supply hose 20 is sequentially connected to each inlet valve 10 and , So-called filling cart (30) for supplying distilled water through the supply hose (20).
  • the injection valve 10 is connected to the supply hose 20, the connection port 12, the valve tube 14 and the valve tube 14 is inserted into the battery and the float type or pressure response type provided in the valve tube 14, etc. It consists of reaction means.
  • the filling cart 30 is equipped with a tank for storing distilled water and a pump for pressurizing the stored distilled water to be transported through the supply hose 20.
  • the filling cart 30 is generally made of a wheel attached to facilitate movement.
  • the reaction means detects the injection of distilled water by the injection valve (10).
  • the filling of distilled water is made for each cell in the distilled water filling process, once the filling of one cell is completed and the injection valve 10 is blocked, the other cell The filling process is performed sequentially so that all cells are finally filled.
  • connection structure of the injection valve 10 and the supply hose 20 is the way that the front end of the supply hose 20 is fitted to both ends of the connection port 12 of the upper end of the injection valve 10 as shown in FIG. Therefore, the connection port 12 of one side injection valve 10 and the connection port 12 of the other side injection valve 10 are connected by the supply hose 20 of a short length.
  • the tip of the supply hose 20 is simply press-fitted and connected to the connection port 12, so that when the distilled water filling device is repeatedly used for a long time, the connection port 12 of the injection valve 10 and As the joint portion of the supply hose 20 is loosened, there is an increased concern that the supply hose 20 may be separated from the connection port 12.
  • the distilled water in the supply hose 20 is frozen, the injection is not made normally, or the injection valve 10 or the supply hose ( 20) may be frozen, but there is a possibility that a stable supply of distilled water may occur due to the lack of countermeasures.
  • the present invention is to solve the problems as described above, and the connection structure of the connection port and the supply hose is not only made simple and robust, but also to prevent the phenomenon of freezing in the process of supplying distilled water through the supply hose in the cold weather, etc.
  • An object of the present invention is to provide a distilled water filling device for an industrial battery.
  • Distilled water filling device for an industrial battery for solving the problems as described above is composed of a connection port and a valve tube inserted into the battery, a plurality of inlet valve mounted to the battery, and the connection port of each inlet valve And a supply hose having a continuous structure coupled to the valve tube and sequentially connected with the valve tube.
  • a pin pipe communicating with the valve tube is provided in the connection port of each injection valve, and the supply hose communicates with the valve tube by inserting the pin pipe therein.
  • the pin pipe is formed in the form of a tip having a sharp inclined surface at the tip, and the supply hose is made of a flexible material having a thickness that can be punctured by the pin pipe.
  • connection port of each injection valve is composed of a support portion supporting the supply hose, and a cover portion which is detachably fastened with the support portion to cover and bind the supply hose.
  • It comprises a heating means for heating the supply hose to prevent freezing of distilled water.
  • the heating means is provided in contact with the supply hose in the form of running along the supply hose, and comprises a heating wire that generates heat by the power supply.
  • the distilled water filling device of the industrial battery according to the present invention as described above, as the operation of connecting the supply hose and the injection valve is made easy, it can be seen that the configuration of the whole device is also simplified, the supply hose is separated from the injection valve There is no concern that the stability of the use is also improved.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the configuration of a distilled water filling device of a general industrial battery.
  • Figure 2 is a perspective view showing the connection structure of the injection valve and the supply hose in the distilled water filling device of the industrial battery according to the prior art.
  • Figure 3 is a perspective view showing the structure of the injection valve of the distilled water filling device of an industrial battery according to the present invention.
  • Figure 4 is a perspective view showing the configuration of the supply hose and the heating wire applied to the distilled water filling apparatus of the industrial battery according to the present invention.
  • FIG. 5 is a perspective view showing another configuration of a supply hose and a heating wire applied to the distilled water filling apparatus of the industrial battery according to the present invention.
  • 6A and 6B are exemplary views sequentially illustrating a process of connecting the injection valve and the supply hose in the distilled water filling apparatus of the industrial battery according to the present invention.
  • FIG. 7 is a partial cutaway sectional view showing a state in which a supply hose is connected to an injection valve in a distilled water filling apparatus of an industrial battery according to the present invention.
  • the inlet valve 40 has a structure provided with a pin pipe 46 in communication with the valve pipe 44 in the connection port 42 Is done.
  • connection structure of the injection valve 40 and the supply hose 50 is made in such a way that the pin pipe 46 is inserted into the supply hose 50 (see FIG. 7).
  • the pin pipe 46 is preferably formed in a so-called tip shape in which the protruding tip forms a sharp inclined surface such as a needle, and the supply hose 50 is the tip type pin pipe ( 46) made of a flexible material having a thickness that can be perforated.
  • connection port 42 of each of the injection valves 40 is detachably fastened to the support part 421 supporting the supply hose 50 and the support part 421 to cover and bind the supply hose 50.
  • the cover part 422 is formed.
  • the support part 421 and the cover part 422 are completely separated (not shown) or only one end of which the cylindrical connection port 42 is divided in half in the longitudinal direction, and the other end is flexible to each other. It can be made of a semi-separated type, and the like.
  • the support part 421 and the cover part 422 of the connection port 42 are bound by a binding means.
  • the binding means may be formed on the protrusion 42a and the protrusion 42a formed on the support part 421. It can be made of a hook 42b.
  • the distilled water filling apparatus comprises a heating means for preventing the freezing of the distilled water by heating the supply hose 50, as shown in Figure 4 the heating means is supplied to the supply hose (50) Is provided is composed of a heating wire 52 is a heat generation operation by the power supply.
  • the heating wire 52 may be integrally formed with the supply hose 50 in the process of manufacturing the supply hose 50 and continuously formed along the supply hose 50.
  • the heating wire 52 is not exposed to the outside of the supply hose 50, the heating wire 52 is less likely to be damaged in the process of installing or using the supply hose 50.
  • the heating wire 52 may be configured to be wound around the outer surface of the supply hose 50, according to this configuration, the installation of the heating wire 52 and the supply hose 50 Compared to the case in which the heating wire 52 is integrally formed, it is possible to utilize an existing supply hose.
  • the power supplied to the heating wire 52 is to use the power of the battery, it is preferable to be configured so that the appropriate heat generation operation according to the temperature of the winter season by a power regulator or the like.
  • the distilled water filling device for an industrial battery according to the present invention configured as described above has a high working efficiency, which will be described below.
  • each injection valve 40 is first mounted on a battery, and as shown in FIG. 6A, the lid 422 of the connection port 42 is opened. In the state in which the supply hose 50 is sequentially plugged into the pin pipe 46 to connect the injection valve 40 and the supply hose (50).
  • the tip of the pin pipe 46 is made of a tip type having a sharp inclined surface such as a needle, and the supply hose 50 has a thickness that can be punctured by the tip type pin pipe 46. Due to the characteristics of the flexible material, the pin pipe 46 is inserted into the supply hose 50 by inserting the pin pipe 46 into the supply hose 50 without processing the pin hole in which the pin pipe 46 is inserted into the supply hose 50 in advance.
  • cover the cover portion 422 of the connection port 42 as shown in Figure 6b and using the binding means cover portion 422 and the support
  • the cover part 422 surrounds and secures the supply hose 50 by fastening with the part 421.
  • distilled water flowing through the supply hose 50 is injected into the valve tube 44 by the pin pipe 46 inserted into the supply hose 50.
  • connection structure of the injection valve 40 and the supply hose 50 the operation of connecting the injection valve 40 and the supply hose 50 is not only made easy, but also one continuous supply hose (50) Due to the characteristic of using), since the joint connecting the supply hose 50 and the injection valve 40 is not formed, the phenomenon in which the supply hose 50 is separated from the injection valve 40 does not occur.
  • the heating hose 52 is provided in the supply hose 50, the heating wire 52 is exothermic at the same time during a cold season so that the heat retention of the supply hose 50 is maintained so that distilled water is frozen. Will be prevented.

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Abstract

본 발명에 따른 산업용 배터리의 증류수 충진장치는 연결포트 및 배터리 내부로 삽입되는 밸브관으로 구성되어 배터리에 장착되는 다수개의 주입밸브와, 상기 각 주입밸브의 연결포트와 순차적으로 결합되어 밸브관과 연통되는 연속된 구조의 공급호스로 이루어진다. 상기 주입밸브의 연결포트내에는 밸브관과 통하는 핀파이프가 구비되고, 상기 공급호스는 상기 핀파이프가 그 내부로 삽입됨으로써 상기 밸브관과 연통된다. 상기 핀파이프는 선단이 날카로운 경사면을 형성하는 첨단(尖端)형태로 이루어진다. 또한 본 발명은 상기 공급호스를 가열하여 증류수의 동결을 방지하기 위한 가열수단을 포함하여 이루어진다. 상기 가열수단은 공급호스를 따라 이어지는 형태로 공급호스에 접하여 구비되며, 전원공급에 의해 발열작동이 이루어지는 전열선을 포함하여 이루어진다. 상술한 바와 같은 본 발명에 따른 산업용 배터리의 증류수 충진장치에 의하면 공급호스와 주입밸브를 연결하는 작업이 용이하게 이루어지는 만큼, 장치 전체의 구성작업 또한 간편해진다고 볼 수 있으며, 공급호스가 주입밸브에서 이탈될 우려가 없기 때문에 사용상의 안정성 또한 향상된다는 이점이 있다.

Description

산업용 배터리의 증류수 충진장치
본 발명은 제작이 용이하고 사용안전성이 향상되는 산업용 배터리의 증류수 충진장치에 관한 것이다.
산업용 배터리는 2차 전지의 일종으로서, 내부에 양극판과 음극판이 삽입되고 전해액이 충진된 다수의 셀의 조합으로 이루어지며, 자동차를 비롯한 전동카트나 전동지게차 등의 운송기기에서 전력을 공급하기 위하여 많이 사용되고 있다.
이러한 산업용 배터리는 기본적으로 전해액에 침지된 양극판과 음극판 사이에서 일어나는 화학 반응에 의한 화학적 에너지를 이용하여 전력을 발생하는 방전과, 외부에서 공급되는 전기적 에너지에 의해 전해액을 황산화하는 충전을 반복하면서 지속적으로 사용하게 된다.
한편, 이러한 산업용 배터리를 이용하는 기기중에서 전동카트나 전동지게차의 경우에는 배터리에서 공급되는 전력을 주동력원으로서 사용하기 때문에 주기적으로 외부전력을 이용하여 배터리를 충전하는 작업을 필요로 할 뿐만 아니라, 배터리의 사용과정에서 화학 반응에 의하여 전해액에 포함된 물이 증발하여 전해액의 수위가 낮아지고 농도가 증가하기 때문에, 증류수를 충진함으로써 전해액의 수위와 농도를 조정해야 한다.
이를 위해 종래에는 배터리의 상면에 구비된 캡을 열고 개방된 주입홀을 통해 작업자가 증류수를 직접 주입하는 방법을 사용하였는데, 이러한 종래방법에 의하면 증류수를 주입하는 과정에서 작업자가 육안으로 증류수의 충진량을 확인해야 하므로 작업자의 부주의 등으로 인하여 증류수가 넘치는 등의 현상이 발생하였다.
증류수가 넘쳐서 외부로 유출되면 황산성분인 전해액에 의해 작업자가 화상을 입거나 주변기기가 부식될 우려가 있기 때문에, 증류수가 넘치지 않도록 사용자가 많은 주의를 기울여야 하는 등, 작업이 번거롭고 위험하다는 문제점이 있었다.
뿐만 아니라, 작업자가 전해액의 수위를 수시로 점검하고, 수위가 정상치 보다 낮을 경우 주입작업을 행해야 하는데, 각각의 셀을 개방하여 전해액의 잔량을 확인하는 작업이 매우 번거롭기 때문에, 자칫 소홀하여 전해액의 수위를 확인하지 못하는 경우가 많다는 문제점도 있었다.
이러한 문제점을 해결하기 위하여 배터리에 증류수를 용이하게 충진하기 위한 이른바 증류수 충진장치가 안출되었다.
종래의 증류수 충진장치는 그 일례로서, 도 1에 나타난 것과 같이 배터리(5)에 장착되는 다수개의 주입밸브(10)와, 상기 각 주입밸브(10)와 순차적으로 연결되는 공급호스(20)와, 상기 공급호스(20)를 통해 증류수를 공급하는 이른바 충진카트(30)를 포함하여 이루어져 있다.
여기서, 주입밸브(10)는 공급호스(20)와의 연결을 위한 연결포트(12)와, 배터리 내부로 삽입되는 밸브관(14) 및 밸브관(14)내에 갖추어진 플로트식 내지는 압력반응식 등의 반응수단으로 구성되어 있다.
충진카트(30)는 증류수를 저장하는 탱크와 저장된 증류수를 가압하여 공급호스(20)를 통해 이송하는 펌프가 갖추어진 것으로서, 이동이 용이하도록 바퀴가 부착된 형태로 이루어지는 것이 일반적이다.
이와 같은 종래의 증류수 충진장치에 의하면 배터리(5)의 각 셀 마다 주입밸브(10)가 장착된 상태에서, 충진카트(30)에서 공급된 증류수가 공급호스(20)를 통해 이송되어 주입밸브(10)를 통해 배터리(5)의 각 셀 내로 주입되며, 증류수가 주입됨에 따라 전해액의 수위가 높아지게 되면 이를 반응수단이 감지하여 주입밸브(10)에 의한 증류수의 주입이 차단된다.
그리고, 여러개의 셀이 조합되어 구성된 배터리(5)의 구조특성상, 증류수 충진과정에서는 셀별로 증류수의 충진이 이루어지게 되며, 일측 셀의 충진이 완료되어 주입밸브(10)가 차단되면, 타측 셀의 충진이 이루어지는 과정이 순차적으로 진행되어 최종적으로 모든 셀의 충진이 이루어지게 되는 것이다.
한편, 주입밸브(10)와 공급호스(20)의 연결구조는 도 2에 나타난 것과 같이 주입밸브(10) 상단의 연결포트(12)의 양선단에 공급호스(20)의 선단이 끼워지는 방식으로 이루어지며, 이에 따라 일측 주입밸브(10)의 연결포트(12)와 타측 주입밸브(10)의 연결포트(12)가 짧은 길이의 공급호스(20)에 의해 이어지는 것이다.
따라서, 이러한 종래기술에 의한 증류수 충진장치의 구성을 위해서는 적게는 수개에서 많게는 수십개의 셀이 조합되어 이루어지는 배터리의 특성상, 하나의 배터리에 대해서도 수개 내지는 수십개의 주입밸브(10)에 대해서 일일이 개별적으로 공급호스(20)를 연결하는 번거로운 과정을 필요로 하므로 그 제작에 많은 어려움이 있다.
더불어, 종래기술에 의하면 연결포트(12)에 공급호스(20)의 선단이 단순히 압입되어 연결되기 때문에, 증류수 충진장치를 오랜동안 반복해서 사용하게 되면 주입밸브(10)의 연결포트(12)와 공급호스(20)의 이음매 부분이 느슨해짐으로써 공급호스(20)가 연결포트(12)로부터 이탈될 우려가 증가하게 된다.
뿐만 아니라, 증류수의 특성상 빙점이하로 대기온도가 지속되는 동절기에는 실외에서 증류수 충진작업을 수행하는 도중에 공급호스(20) 내의 증류수가 얼어서 주입이 정상적으로 이루어지지 않거나, 주입밸브(10) 내지는 공급호스(20)가 동파되는 경우도 있으나 이에 대한 대책이 마련되어 있지 않기 때문에 안정적인 증류수 공급에 차질이 발생할 우려도 있다.
본 발명은 상술한 바와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 연결포트와 공급호스의 연결구조가 간단하고 견고하게 이루어질 뿐만 아니라, 혹한기 등에 증류수가 공급호스를 통해 공급되는 과정에서 동결되는 현상을 방지할 수 있는 산업용 배터리의 증류수 충진장치의 제공을 목적으로 한다.
상술한 바와 같은 문제를 해결하기 위한 본 발명에 따른 산업용 배터리의 증류수 충진장치는 연결포트 및 배터리 내부로 삽입되는 밸브관으로 구성되어 배터리에 장착되는 다수개의 주입밸브와, 상기 각 주입밸브의 연결포트와 순차적으로 결합되어 밸브관과 연통되는 연속된 구조의 공급호스를 포함하여 이루어진다.
상기 각 주입밸브의 연결포트내에는 밸브관과 통하는 핀파이프가 구비되고, 상기 공급호스는 상기 핀파이프가 그 내부로 삽입됨으로써 상기 밸브관과 연통된다.
상기 핀파이프는 선단이 날카로운 경사면을 형성하는 첨단(尖端)형태로 이루어지며, 상기 공급호스는 상기 핀파이프에 의해 천공이 가능한 두께의 유연재질로 이루어진다.
상기 각 주입밸브의 연결포트는 공급호스를 받치는 받침부와, 상기 받침부와 분리 가능하게 체결되어 상기 공급호스를 덮어서 결속하는 덮개부로 이루어진다.
상기 공급호스를 가열하여 증류수의 동결을 방지하기 위한 가열수단을 포함하여 이루어진다.
상기 가열수단은 공급호스를 따라 이어지는 형태로 공급호스에 접하여 구비되며, 전원공급에 의해 발열작동이 이루어지는 전열선을 포함하여 이루어진다.
상술한 바와 같은 본 발명에 따른 산업용 배터리의 증류수 충진장치에 의하면 공급호스와 주입밸브를 연결하는 작업이 용이하게 이루어지는 만큼, 장치 전체의 구성작업 또한 간편해진다고 볼 수 있으며, 공급호스가 주입밸브에서 이탈될 우려가 없기 때문에 사용상의 안정성 또한 향상된다는 이점이 있다.
도 1은 일반적인 산업용 배터리의 증류수 충진장치의 구성을 나타낸 사시도이다.
도 2는 종래기술에 따른 산업용 배터리의 증류수 충진장치에서 주입밸브와 공급호스의 연결구조를 나타낸 사시도이다.
도 3은 본 발명에 따른 산업용 배터리의 증류수 충진장치의 주입밸브 구조를 나타낸 사시도이다.
도 4는 본 발명에 따른 산업용 배터리의 증류수 충진장치에 적용되는 공급호스와 전열선의 구성을 나타낸 사시도이다.
도 5는 본 발명에 따른 산업용 배터리의 증류수 충진장치에 적용되는 공급호스와 전열선의 또 다른 구성을 나타낸 사시도이다.
도 6a, 6b는 본 발명에 따른 산업용 배터리의 증류수 충진장치에서 주입밸브와 공급호스의 연결과정을 순차적으로 나타낸 예시도이다.
도 7은 본 발명에 따른 산업용 배터리의 증류수 충진장치에서 주입밸브에 공급호스가 연결된 상태를 나타낸 부분절개 단면도이다.
이하, 본 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용을 도 3 부터 도 7 까지 참조로 하여 설명한다.
본 발명에 따른 산업용 배터리의 증류수 충진장치에 있어서, 도 3에 나타난 것과 같이, 상기 주입밸브(40)는 연결포트(42) 내에 밸브관(44)과 통하는 핀파이프(46)가 구비된 구조로 이루어진다.
그리고, 상기 주입밸브(40)와 공급호스(50)의 연결구조는 상기 핀파이프(46)가 공급호스(50)의 내부로 삽입되는 방식으로 이루어진다.(도 7 참조)
여기서, 상기 핀파이프(46)는 예시적으로 돌출된 선단이 주사바늘과 같이 날카로운 경사면을 형성하는 이른바 첨단(尖端)형태로 이루어지는 것이 바람직하며, 공급호스(50)는 상기 첨단형의 핀파이프(46)에 의해 천공이 가능한 두께의 유연재질로 이루어진다.
상기 각 주입밸브(40)의 연결포트(42)는 공급호스(50)를 받치는 받침부(421)와, 상기 받침부(421)와 분리 가능하게 체결되어 상기 공급호스(50)를 덮어서 결속하는 덮개부(422)로 이루어진다.
예시적으로 상기 받침부(421)와 덮개부(422)는 원통형의 연결포트(42)가 길이방향으로 완전히 반으로 분할된 완전분리형(미도시) 또는 일측단만이 분리되고 타측단은 서로 유연하게 연결된 반분리형 등으로 이루어질 수 있다.
연결포트(42)의 받침부(421)와 덮개부(422)는 결속수단에 의해 결속되는데, 예시적으로 상기 결속수단은 받침부(421)에 형성된 돌기(42a)와 상기 돌기(42a)에 걸리는 후크(42b)로 이루어질 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 증류수 충진장치는 상기 공급호스(50)를 가열하여 증류수의 동결을 방지하기 위한 가열수단을 포함하여 이루어지는데, 도 4에 나타난 것과 같이 상기 가열수단은 공급호스(50)에 구비되어 전원공급에 의해 발열작동이 이루어지는 전열선(52)으로 구성된다.
상기 전열선(52)은 공급호스(50)를 제작하는 과정에서 공급호스(50)와 일체성형되어 공급호스(50)를 따라 연속되게 이어지는 형태로 구성될 수 있다.
이러한 구성에 의하면 전열선(52)이 공급호스(50)의 외부로 드러나지 않기 때문에 공급호스(50)를 설치하거나 사용하는 과정에서 전열선(52)이 파손될 우려가 적다는 특징이 있다.
또한, 도 5에 나타난 것과 같이 상기 전열선(52)은 공급호스(50)의 외면 둘레를 돌면서 감기는 형태로 구성될 수 있는데, 이러한 구성에 의하면 전열선(52)의 설치가 공급호스(50)와 전열선(52)이 일체로 이루어지는 경우에 비해 간단하며, 기존의 공급호스를 활용하는 것이 가능하다는 특징이 있다.
상기 전열선(52)으로 공급되는 전원은 배터리의 전원을 사용하게 되며, 전원조절장치 등에 의해 동절기의 기온에 상응하여 적절한 발열작동이 이루어지도록 구성되는 것이 바람직하다.
상술한 바와 같이 구성되는 본 발명에 따른 산업용 배터리의 증류수 충진장치는 제작에 따른 작업효율이 높아지는데, 이에 대해 설명하면 다음과 같다.
주입밸브(40)와 공급호스(50)를 연결함에 있어서는, 배터리에 각각의 주입밸브(40)를 먼저 장착하고, 도 6a에 나타난 것과 같이 연결포트(42)의 덮개부(422)가 개방된 상태에서 핀파이프(46)에 공급호스(50)를 순차적으로 꼽아서 연결하는 방식으로 주입밸브(40)와 공급호스(50)를 연결하게 된다.
이때, 전술한 바와 같이 핀파이프(46)의 선단이 주사바늘과 같이 날카로운 경사면을 갖는 첨단형으로 이루어지고, 공급호스(50)가 상기 첨단형의 핀파이프(46)에 의해 천공이 가능한 두께의 유연재질로 이루어지는 특성상, 공급호스(50)에 미리 핀파이프(46)가 삽입되는 핀홀을 가공하지 않은 상태에서 핀파이프(46)를 공급호스(50)에 찔러 넣는 식으로 삽입하여 연결하게 된다.
공급호스(50)에 핀파이프(46)를 삽입하는 작업을 마친 후에는 도 6b에 나타난 것과 같이 연결포트(42)의 덮개부(422)를 덮고 결속수단을 이용하여 덮개부(422)와 받침부(421)와 체결함으로써 상기 덮개부(422)가 공급호스(50)를 감싸서 고정하도록 하게 된다.
그리고, 도 7에 나타난 것과 같이 공급호스(50)내로 삽입된 핀파이프(46)에 의해 공급호스(50)를 통해 유동되는 증류수가 밸브관(44) 측으로 주입되는 것이다.
따라서, 이와 같은 주입밸브(40)와 공급호스(50)의 연결구조에 의하면 주입밸브(40)와 공급호스(50)를 연결하는 작업이 용이하게 이루어질 뿐만 아니라, 하나의 연속된 공급호스(50)를 사용하는 특성상 공급호스(50)와 주입밸브(40)가 연결되는 이음매가 형성되지 않기 때문에 공급호스(50)가 주입밸브(40)로부터 이탈되는 현상이 발생하지 않게 된다.
또한 본 발명에 의하면 공급호스(50)에 전열선(52)이 구비되기 때문에 혹한기 등과 같은 시기에는 상기 전열선(52)을 발열작동시킴으로써 공급호스(50)에 대한 보온이 유지되도록 하여 증류수가 동결되는 것을 방지하게 된다.

Claims (7)

  1. 연결포트 및 배터리 내부로 삽입되는 밸브관으로 구성되어 배터리에 장착되는 다수개의 주입밸브와,
    상기 각 주입밸브의 연결포트와 순차적으로 결합되어 밸브관과 연통되는 연속된 구조의 공급호스
    를 포함하여 이루어지는 산업용 배터리의 증류수 충진장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 각 주입밸브의 연결포트내에는 밸브관과 통하는 핀파이프가 구비되고,
    상기 공급호스는 상기 핀파이프가 그 내부로 삽입됨으로써 상기 밸브관과 연통되는 것
    을 특징으로 하는 산업용 배터리의 증류수 충진장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 핀파이프는 선단이 날카로운 경사면을 형성하는 첨단(尖端)형태로 이루어지며,
    상기 공급호스는 상기 핀파이프에 의해 천공이 가능한 두께의 유연재질로 이루어지는 것
    을 특징으로 하는 산업용 배터리의 증류수 충진장치.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 각 주입밸브의 연결포트는 공급호스를 받치는 받침부와,
    상기 받침부와 분리 가능하게 체결되어 상기 공급호스를 덮어서 결속하는 덮개부로 이루어지는 것
    을 특징으로 하는 산업용 배터리의 증류수 충진장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 공급호스를 가열하여 증류수의 동결을 방지하기 위한 가열수단
    을 포함하여 이루어지는 산업용 배터리의 증류수 충진장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 가열수단은 공급호스에 구비되어 전원공급에 의해 발열작동이 이루어지는 전열선
    을 포함하여 이루어지는 산업용 배터리의 증류수 충진장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 전열선은 공급호스와 일체성형되어 공급호스를 따라 연속되게 이어지는 형태로 구성되는 것을 특징으로 하는 산업용 배터리의 증류수 충진장치.
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