WO2015092960A1 - 鉛蓄電池 - Google Patents

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圭 石牧
岡本 浩
朝州 新城
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a lead storage battery.
  • Lead-acid batteries have a structure in which electrode plates are stored in each of a plurality of cell chambers, but there are various types depending on applications.
  • lead storage batteries for starting the engine have specifications that use an abundant amount of electrolyte.
  • Such a lead-acid battery for starting an engine has been devised to avoid excessive disappearance of the electrolyte.
  • a structure that efficiently releases hydrogen gas and oxygen gas generated during hydrolysis at the end of charging is employed.
  • gas is discharged individually for each of the cell chambers.
  • a mechanism hereinafter referred to as “collective exhaust mechanism” that collectively discharges gas generated inside each cell chamber through an exhaust mechanism provided on the lid is often adopted.
  • Patent Documents 1 and 2 gas generated inside each cell chamber is guided to an exhaust path provided in a liquid stopper, and a collective exhaust mechanism communicating with the exhaust path is provided on a lid to discharge the generated gas.
  • the lead storage battery to be written is described.
  • Patent Documents 1 and 2 a filter made of a porous material is installed in the middle of the exhaust path of the liquid stopper so that a bottleneck is formed, and the generated gas is likely to stay in the cell chamber. It prevents the sparks from entering the upper part accidentally.
  • the present invention has been made in view of such a problem, and even when a large amount of gas is generated in a short time due to rapid hydrolysis, a function of a filter that prevents a spark from accidentally entering a portion where the generated gas stays.
  • An object of the present invention is to provide a lead-acid battery having a high reliability while having a collective exhaust mechanism that can sufficiently demonstrate the above.
  • the lead storage battery of the present invention includes a first electrode plate group, a battery case having a plurality of cell chambers for housing the electrode plate group and having an open top, and a first opening portion for closing the open portion of the battery case.
  • a plurality of first holes provided immediately above each of the cell chambers for injecting an electrolyte solution, and the adjacent first holes between the first holes.
  • a second hole that communicates, a third hole that communicates one of the first holes and the outside, and a recess provided in the outer surface, and an outlet to the outside of the third hole opens at the bottom.
  • Each of the first holes is closed by a plug, the plug has a fourth hole connected to the second hole, and the fourth hole There is provided a vent hole communicating the hole and the cell chamber, the recess is covered with a second lid, and the second lid is flat. And a filter made of a porous body fitted into the cylindrical portion, with a partial region of the flat plate portion as a bottom and protruding toward the hollow side, of the flat plate portion, The part which becomes the bottom of the said cylindrical part has the structure provided with the 5th hole.
  • the electrode plate group includes a positive electrode plate made of a positive electrode lattice and a positive electrode active material, a negative electrode plate made of a negative electrode lattice and a negative electrode active material, and a separator interposed between the positive electrode plate and the negative electrode plate.
  • the positive grid has a frame that connects a plurality of meshes constituting the positive grid on the upper side, and does not have a frame on the side.
  • the positive electrode lattice is an expanded lattice.
  • the second hole, the third hole, and the fourth hole are arranged on a straight line, and the fifth hole is arranged at a position away from the straight line. Yes. It is preferable that the second hole, the third hole, and the fourth hole are arranged so as to be connected in a straight line.
  • the shape of the opening surface of the depression is non-rotation symmetric.
  • the maximum diameter of the fifth hole is smaller than the maximum inner diameter of the cylindrical portion.
  • a handle for lifting the lead-acid battery is attached to the first lid, and the handle includes a fulcrum portion rotatably fitted in the first lid, A grip portion extending from the fulcrum portion and gripped, the grip portion being placed along the outer periphery of the first lid, and rotating around the fulcrum portion to It goes back and forth between the states located above the first lid.
  • a storage battery can be provided.
  • FIG. 1 is an overview diagram schematically showing a stopper according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view showing a gas flow by cutting a part of the first lid according to Embodiment 1 in parallel with the upper surface thereof.
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating a gas flow in a second lid portion according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view showing a liquid flow by cutting a part of the first lid according to Embodiment 1 in parallel with the upper surface thereof.
  • FIG. 5 is a schematic diagram illustrating a liquid flow in a second lid portion according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a perspective view schematically showing a state where the second lid is fitted into the first lid according to the first embodiment. It is the perspective view which showed typically the state of the 1st cover from which the 2nd cover was removed based on Embodiment 1.
  • FIG. It is the perspective view which showed typically the lead acid battery which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating a gas flow in a second lid portion according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view showing a liquid flow by cutting a part of the first lid according to Embodiment 1 in parallel with the upper surface
  • FIGS. 1 to 9 are diagrams schematically showing a lead-acid battery and its main part according to the first embodiment.
  • a lead-acid battery a plurality of electrode plate groups in which a plurality of positive electrode plates and negative electrode plates are laminated via separators are prepared, and are respectively accommodated in a plurality of cell chambers partitioned in the battery case 1 together with an electrolytic solution.
  • the battery case 1 is open at the top, and the first lid 2 closes the opening.
  • the positive electrode plate includes a positive electrode lattice and a positive electrode active material filled in the positive electrode lattice
  • the negative electrode plate includes a negative electrode lattice and a negative electrode active material filled in the negative electrode lattice.
  • a plurality of positive electrode plates are connected to each other in parallel by connecting the ears of each positive electrode grid with a positive electrode strap.
  • a plurality of negative electrode plates are connected in parallel to each other by connecting the ears of each negative electrode grid by a negative electrode strap.
  • the plurality of electrode plate groups accommodated in each cell chamber are connected in series by a connection body.
  • the pole columns are welded to the positive strap and the negative strap, respectively, and each polar column is disposed on the lid (first lid) 2.
  • the positive electrode terminal 3a and the negative electrode terminal 3b are welded to each other.
  • the positive grid is an expanded grid.
  • the entire positive electrode grid is substantially rectangular, and an upper frame bone connecting a plurality of meshes constituting the grid exists on the upper side portion, and an ear portion protrudes upward from the upper frame bone.
  • the composition of the positive electrode lattice is not particularly limited, but is preferably a lead-calcium-tin alloy.
  • the calcium content is preferably around 0.05% by weight, and the tin content is preferably around 1.6% by weight.
  • the first lid 2 is provided intermittently with a plurality of liquid ports (first holes) 4a provided at positions corresponding to the positions directly above the cell chambers and the first holes 4a.
  • the first horizontal hole (second hole) 4b and the discharge port (third hole) 4c connected to the second hole 4b are provided.
  • the first hole 4a is a hole for injecting the electrolytic solution into the cell chamber. That is, the second holes 4b communicate with the adjacent first holes 4a, and the first holes 4a provided immediately above the cell chamber located at one end of the cell chambers arranged in a row
  • the third hole 4c communicates with the outside.
  • the third hole 4 c has a configuration in which an outlet to the outside is opened at the bottom of a recess 7 provided on the outer surface (side surface) of the first lid 2.
  • the depression 7 is covered with a second lid 6.
  • Each first hole 4a has a vertical hole (vent hole) 5a connected to the cell chamber and a second horizontal hole (communication from the inside of the cell chamber to the third hole 4c by connecting to the second hole 4b).
  • (Fourth hole) 5b and a plurality of liquid mouth plugs (plugs) 5 are closed. That is, each plug 5 has a fourth hole 5b connected to the second hole 4b provided in the first lid 2 in a state where the first hole 4a is closed, and the fourth hole 5b and the cell.
  • a vent hole 5a is provided for communicating with the room.
  • the third hole 4c is closed by a closing part (second lid) 6.
  • the second lid 6 includes a flat plate portion 6b having a perforation (fifth hole) 6a communicating with the third hole 4c and covering the third hole 4c, and a flat plate surrounding the fifth hole 6a.
  • the rib (cylinder part) 6c protruded from the part 6b in a substantially vertical direction, and the filter 6d made of a porous body mounted in a space surrounded by the flat plate 6b and the cylinder part 6c.
  • the second lid 6 has a configuration in which the filter 6d is fitted in the inner space of the cylindrical portion 6c protruding from the flat plate portion 6b at the bottom to the depression 7 side.
  • the flat plate portion 6b is formed by arranging two large and small circles and connecting the outer tangent lines of both circles.
  • the so-called teardrop-shaped sharp portion is rounded, and the cylindrical portion 6c has the larger circle at the bottom.
  • the fifth hole 6a is provided in that portion.
  • the fifth hole 6 a is provided above the center of the large circle in a state where the second lid 6 is fitted in the recess 7.
  • the hydrogen gas and oxygen gas generated during hydrolysis flow along the arrows from the inside of the cell chamber as shown in FIGS. 1 (b), 2 (c), 4 and 5.
  • the third hole is passed through the fourth hole 5b and the second hole 4b at least once more, and then the third It reaches the hole 4c and is guided out of the battery system through the fifth hole 6a of the second lid 6 fitted with the filter 6d.
  • the droplet 8 derived from the electrolytic solution is blocked by the cylindrical portion 6c and the filter 6d even if it is pushed out to the recess 7 through the same path as the gas. It does not go out of the battery through the hole 6a. Since the lowest position of the third hole 4c is the same as the lowest position of the depression 7, the droplet 8 flows back from the third hole 4c into the cell chamber over time.
  • the above-mentioned gas may be generated at once due to rapid hydrolysis.
  • a grid that does not have a lateral frame bone (expanded grid as a typical example) out of the frame bones that surround the four circumferences is used as a positive grid at a high temperature
  • a lattice typically As an example, compared with the case of a cast lattice
  • the lattice bone of the positive electrode lattice becomes easier to be stretched, so that a short circuit occurs due to contact with the negative electrode inside, and abrupt hydrolysis occurs and gas may be generated at once.
  • the flat plate portion 6b is located at the tip of the filter 6d where the gas 6d moves, so if the diameter (maximum diameter) of the fifth hole 6a is smaller than the diameter of the filter 6d, the filter 6d. Does not move out of the battery system. Furthermore, since the filter 6d is surrounded by the cylindrical portion 6c, its position does not shift in the vertical and horizontal directions. In addition, if the diameter of the filter 6d is not less than the maximum inner diameter of the cylindrical portion 6c, it will not be detached from the cylindrical portion 6c due to vibration or the like.
  • the filter 6d is mounted on the first lid 2 as a single unit, the mounting position is deep and the filter 6d itself is relatively small compared to the lead storage battery body. It is easy to have a problem of forgetting to wear it, and it is difficult to find this problem.
  • the filter 6d is attached to a place where visual inspection or inspection is easy in the form of a part that occupies a substantial portion of the second lid 6, the filter 6d is incorporated into the lead storage battery. It is difficult to cause the problem of forgetting to attach, and it is easy to find this problem.
  • the second hole 4b, the third hole 4c, and the fourth hole 5b are arranged in a straight line, and these holes extend on the straight line.
  • the fifth hole 6a opens at a position away from the straight line (first configuration), and the opening surface of the recess 7, that is, the second lid 6 should be closed by the flat plate portion 6b. Since the planar shape is a non-rotationally symmetric shape (second configuration), the following two effects are achieved.
  • the electrolyte droplet is about to be pushed out of the battery together with the gas, it once hits the flat plate portion 6b of the second lid 6 and stops there, and accumulates in the space of the recess 7 and again passes through the third hole 4c. And return to the cell room.
  • the fifth hole 6a is also aligned with the second hole 4b, the third hole 4c, and the fourth hole 5b, the filter 6d positioned immediately before the fifth hole 6a
  • the droplets are clogged and a large amount of gas is generated in the battery, the droplets are pushed out of the filter 6d and go out of the battery through the fifth hole 6a. Since the liquid droplets are sulfuric acid, it is not preferable for safety when going out of the battery. If it is the structure of this embodiment, it can prevent that such a sulfuric acid goes out of a battery.
  • the second lid 6 has a non-rotationally symmetrical shape (second configuration), so that the assembling direction is reversed when the configurations of FIGS. 2C and 4 to 7 are adopted. That is, there is no possibility of trying to fit the side with the cylindrical portion 6c so as to face the third hole 4c. This is because it has a non-rotationally symmetric shape, so that even if it is inserted in the opposite direction, the size does not match and it cannot be inserted.
  • FIG. 10 is a diagram schematically showing a lead-acid battery according to the second embodiment, and is the same as that of the first embodiment except for the periphery of the first lid 2.
  • a feature of the present embodiment is that a handle 4d is provided along at least a part of the outer periphery of the first lid 2, and a handle mechanism is obtained by lifting the handle 4d during use. That is, when the lead storage battery is lifted and removed from the installation location in the vehicle or the like, or on the contrary, the lead storage battery is easily lifted by holding the grip portion 4e of the handle 4d by hand. Can be moved.
  • the handle 4d is provided with a fulcrum portion 9 that is rotatably fitted in the first lid 2.
  • One fulcrum portion 9 is provided on each of the two long side wall portions of the rectangular first lid 2.
  • the connecting part extends from the fulcrum part 9, and the handle 4d has a structure in which the holding part 4e connects the two connecting parts.
  • the handle 4d is in the storage state in which the handle 4d is placed along the outer periphery of the first lid 2, and the grip state in which the grip portion 4e is positioned above the first lid 2 by rotating around the fulcrum portion 9 from the storage state. Go back and forth between. In the stored state, the entire handle 4 d is arranged along the outer periphery of the first lid 2.
  • the handle 4d is provided without being along at least a part of the outer periphery of the first lid 2
  • the handle 4d is stored directly above the collective exhaust mechanism, that is, on the first lid 2.
  • the lead storage battery is increased by an extra amount corresponding to the handle 4d (or the internal volume of the lead storage battery is reduced), so that the energy efficiency per volume decreases. It will be.
  • the present embodiment can also eliminate this problem. In the present embodiment, there are two handles 4d, but only one handle may be used.
  • the present invention is useful when a lead-acid battery having a specification using an expanded lattice as a positive electrode lattice is used at a high temperature.

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Abstract

本発明の鉛蓄電池は、極板群と、極板群を収納する複数のセル室を有し上方が開口している電槽と、電槽の開口部分を塞ぐ第1の蓋とを備え、第1の蓋には、それぞれのセル室の直上に設けられている複数の第1の孔と、隣り合う第1の孔同士を連通させる第2の孔と、一つの第1の孔と外部とを連通させる第3の孔と、外面に設けられた窪みであって第3の孔の外部への出口が底部に開口している窪みとが設けられており、第1の孔は栓によって塞がれており、栓には第2の孔と繋がっている第4の孔と、該第4の孔とセル室とを連通させている通気穴とが設けられており、窪みは第2の蓋によって覆われており、第2の蓋は、平板部と、該平板部の一部の領域を底として窪み側に突き出している筒状部と、該筒状部にはめ込まれた多孔体からなるフィルタとを備えており、平板部のうち筒状部の底となっている部分には第5の孔が設けられている。

Description

鉛蓄電池
 本発明は、鉛蓄電池に関する。
 鉛蓄電池は複数のセル室のそれぞれに極板群を収納した構造を有しているが、用途によって様々な種類がある。なかでもエンジン始動用の鉛蓄電池は、電解液を豊富に用いる仕様となっている。このようなエンジン始動用の鉛蓄電池は、電解液の過剰な消失を回避するための工夫が凝らされている。それと同時に、充電末期等における加水分解の際に発生する水素ガスや酸素ガスを効率的に放出する構造が採用されている。特に鉛蓄電池の取り外しが困難な箇所に車載される仕様や、電解液が減少した場合のメンテナンス(補水)が困難な地域で用いられる仕様においては、複数のセル室毎に個別にガスを排出するのではなく、蓋に設けた排出機構を通じて各セル室の内部で発生したガスをまとめて一括で排出する機構(以降「一括排気機構」と称する)を採ることが多い。
 特許文献1および2には、各セル室の内部で発生したガスを、液口栓に設けた排気経路に導き、その排気経路と連通する一括排気機構を蓋に設けて、発生したガスを排出する鉛蓄電池が記されている。
特開2008-235055号公報 特開2009-093946号公報
 ところで鉛蓄電池は、発生したガスが滞留した個所に火花が偶発的に入り込んだ場合、その個所の周辺が破損する可能性がある。この可能性を払拭するために、特許文献1および2では、液口栓の排気経路の途中に多孔体からなるフィルタを設置することで隘路を形成させ、発生したガスが滞留しやすいセル室の上部に火花が偶発的に入り込まないようにしている。
 ところがこれらの構成では、セル室ごとにフィルタを設ける必要があるので、コストパフォーマンスに劣る。対応策として、一括排気機構の出口にこのフィルタを設置すれば、フィルタを1つにすることができる。しかしながら無作為に一括排気機構を設計してこのフィルタを設置しても、ガスが短時間に多量に発生した場合などに、フィルタの機能(発生したガスが滞留する箇所に火花が偶発的に入り込まないようにすること)が十分に発揮されない虞があることがわかった。
 本発明はかかる課題に鑑みなされたもので、急激な加水分解によりガスが短時間に多量に発生した場合でも、発生ガスが滞留する箇所に火花が偶発的に入り込まないようにするというフィルタの機能が十分に発揮できる一括排気機構を有しつつ信頼性の高い鉛蓄電池を提供することを目的とする。
 本発明の鉛蓄電池は、極板群と、前記極板群を収納する複数のセル室を有しているとともに上方が開口している電槽と、前記電槽の開口部分を塞ぐ第1の蓋とを備え、前記第1の蓋には、それぞれの前記セル室の直上に設けられて電解液の注液を行うための複数の第1の孔と、隣り合う前記第1の孔同士を連通させる第2の孔と、一つの前記第1の孔と外部とを連通させる第3の孔と、外面に設けられた窪みであって前記第3の孔の外部への出口が底部に開口している窪みとが設けられており、それぞれの前記第1の孔は栓によって塞がれており、前記栓には前記第2の孔と繋がっている第4の孔と、該第4の孔と前記セル室とを連通させている通気穴とが設けられており、前記窪みは第2の蓋によって覆われており、前記第2の蓋は、平板部と、該平板部の一部の領域を底として前記窪み側に突き出している筒状部と、該筒状部にはめ込まれた多孔体からなるフィルタとを備えており、前記平板部のうち前記筒状部の底となっている部分には第5の孔が設けられている構成を有している。
 ある好適な実施形態において、前記極板群は、正極格子と正極活物質とからなる正極板と、負極格子と負極活物質とからなる負極板と、正極板と負極板の間に介在するセパレータとを備えており、前記正極格子は、上辺において前記正極格子を構成する複数の網目同士を連結する枠骨を有しており、側辺においては枠骨を有していない。
 ある好適な実施形態において、前記正極格子がエキスパンド格子である。
 ある好適な実施形態において、前記第2の孔と前記第3の孔と前記第4の孔とは一直線上に配置されており、前記第5の孔は前記一直線から離れた位置に配置されている。前記第2の孔と前記第3の孔と前記第4の孔とは一直線上に連なるように配置されていることが好ましい。
 ある好適な実施形態において、前記窪みの開口面の形状は非回転対称である。
 ある好適な実施形態において、前記第5の孔の最大径は前記筒状部の最大内径よりも小さい。
 ある好適な実施形態において、前記第1の蓋には鉛蓄電池を持ち上げるための持ち手が取り付けられており、前記持ち手は、前記第1の蓋に回転自在に填め込まれた支点部と、前記支点部から延びて把持される把持部とを有しており、前記把持部は、前記第1の蓋の外周に沿って置かれている状態と、前記支点部を中心に回転して前記第1の蓋の上方に位置する状態との間を行き来する。
 本発明によれば、急激な加水分解によりガスが短時間に多量に発生した場合でも、発生ガスが滞留する箇所に火花が偶発的に入り込まず、一括排気機構を有しつつ信頼性が高い鉛蓄電池を提供できるようになる。
(a)は、実施形態1に係る鉛蓄電池の模式的な斜視図であり、(b)は、実施形態1に係る鉛蓄電池の上部の一部を縦に切断した模式的な断面図である。 (a)は実施形態1に係る第2の蓋を模式的に示した斜視図であり、(b)は第2の蓋の模式的な断面図であり、(c)は第1の蓋から第2の蓋へのガスの流れを示す模式的な図である。 実施形態1に係る栓を模式的に示した概観図である。 実施形態1に係る第1の蓋の一部を、その上面と平行に切断してガスの流れを示した模式的な断面図である。 実施形態1に係る第2の蓋の部分のガスの流れを示した模式的な図である。 実施形態1に係る第1の蓋の一部を、その上面と平行に切断して液体の流れを示した模式的な断面図である。 実施形態1に係る第2の蓋の部分の液体の流れを示した模式的な図である。 実施形態1に係る、第2の蓋の第1の蓋へのはめ込み状態を模式的に示した斜視図である。 実施形態1に係る、第2の蓋が取り外された第1の蓋の状態を模式的に示した斜視図である。 実施形態2に係る鉛蓄電池を模式的に示した斜視図である。
 以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
 (実施形態1)
 図1~9は、実施形態1に係る鉛蓄電池およびその要部を模式的に示した図である。鉛蓄電池においては、複数の正極板及び負極板がセパレータを介して積層された極板群が複数用意されて、電解液と共に、電槽1の中で区切られた複数のセル室にそれぞれ収容されている。電槽1は上方が開口しており、その開口部を第1の蓋2が塞いでいる。
 ここで、正極板は、正極格子と、正極格子に充填された正極活物質とを備え、負極板は、負極格子と、負極格子に充填された負極活物質とを備えている。
 1つの極板群において、複数の正極板は、各正極格子の耳部同士が正極ストラップによって接続されることにより、互いに並列接続されている。同様に1つの極板群において、複数の負極板は、各負極格子の耳部同士が負極ストラップによって接続されることにより、互いに並列接続されている。さらに、各セル室内に収容された複数の極板群は、接続体によって直列接続されている。一列に並んだ複数のセル室のうち、両端のセル室においては、正極ストラップ及び負極ストラップに、それぞれ極柱が溶接されており、各極柱は、蓋(第1の蓋)2に配設された正極端子3a及び負極端子3bに、それぞれ溶接されている。
 なお、図示は省略しているが、正極格子はエキスパンド格子である。そして、正極格子は全体が略矩形であって、上辺部には格子を構成する複数の網目を連結する上側枠骨が存しており、上側枠骨から上方へ耳部が突き出している。一方、矩形の側辺部分には網目を連結する枠骨が存在しておらず、そのため正極格子は延びて変形しやすい。
 ここで正極格子の組成は、特に限定はないものの鉛-カルシウム-スズ合金であることが好ましい。この組成において、カルシウムの含有量は0.05重量%近傍が好ましく、スズの含有量は1.6質量%近傍が好ましい。
 本実施形態において、第1の蓋2は、各セル室の直上に相応する位置に設けた複数個の液口(第1の孔)4aと、第1の孔4aを挟んで断続的に設けた第1の横穴(第2の孔)4bと、第2の孔4bと繋がる排出口(第3の孔)4cとを有している。第1の孔4aは電解液をセル室に注入するための孔である。すなわち、隣り合う第1の孔4a同士を第2の孔4bが連通させており、一列に並んだセル室のうち一方の端に位置するセル室の直上に設けられた第1の孔4aと外部とを第3の孔4cが連通させている。この第3の孔4cは、第1の蓋2の外面(側面)に設けられた窪み7の底部に外部への出口が開口している構成を有している。なお、窪み7は第2の蓋6により覆われている。
 そしてそれぞれの第1の孔4aは、セル室と繋がる縦穴(通気穴)5aと、第2の孔4bと繋がることでセル室の内部から第3の孔4cへと連通させる第2の横穴(第4の孔)5bとからなる複数の液口栓(栓)5で塞がれている。すなわち、それぞれの栓5は、第1の孔4aを塞いだ状態において、第1の蓋2に設けられた第2の孔4bと繋がる第4の孔5bと、この第4の孔5bとセル室内とを連通させる通気穴5aを備えている。
 さらに第3の孔4cは、閉口部品(第2の蓋)6で塞がれている。この第2の蓋6は、第3の孔4cと連通する穿孔(第5の孔)6aを有しつつ第3の孔4cを覆う平板部6bと、第5の孔6aを囲むように平板部6bから略垂直方向に突出させたリブ(筒状部)6cと、平板6bと筒状部6cに囲まれた空間に装着された多孔体からなるフィルタ6dとからなる。つまり、第2の蓋6は、平板部6bの一部を底としてそこから窪み7側に突き出している筒状部6cの内側空間にフィルタ6dが填め込まれている構成を有している。平板部6bは大小2つの円を並べ、両方の円の外接線に繋いだ、いわゆる涙滴形状のとがった部分を丸くした形状であって、筒状部6cは大きい方の円を底にしており、その部分に第5の孔6aが設けられている。第5の孔6aは、第2の蓋6を窪み7に嵌めた状態において、前記大きな円の中心よりも上側に設けられている。
 本実施形態において、加水分解の際に発生する水素ガスや酸素ガスは、図1(b)、図2(c)、図4、図5に示すように、セル室の内部から矢印に沿って、通気穴5a、第4の孔5b、第2の孔4bを経た後、両端のセル室でない場合は少なくともさらに1回以上、第4の孔5b、第2の孔4bを経てから第3の孔4cに達し、フィルタ6dを装着した第2の蓋6の第5の孔6aを経て電池の系外へと導かれる。
 一方、電解液由来の液滴8は、図6,7に示すように、ガスと同じ経路を通って窪み7にまで押し出されていっても筒状部6c及びフィルター6dによって遮られ、第5の孔6aから電池外に出て行くことはない。第3の孔4cの最も低い位置は窪み7の最も低い位置と同じであるので、時間がたつにつれて、液滴8は第3の孔4cからセル室内へと流れて戻っていく。
 鉛蓄電池を過酷な条件下で使用した場合、急激な加水分解により上述したガスが一気に発生する場合がある。一例として、四周を囲う枠骨のうち横枠骨を有さない格子(典型例としてエキスパンド格子)を正極格子として高温下で用い続けた場合、四周の全てを枠骨で囲われた格子(典型例として鋳造格子)の場合と比べて、正極格子の格子骨が伸びやすくなるので、負極と内部で接触して短絡を引き起こし、急激に加水分解が起こって一気にガスが発生する可能性がある。そしてこのような不具合が生じたときに、例えばフィルタを第3の孔4cに填め込んでいる構成であると、上で述べたガスの勢いでフィルタが第3の孔4cから外れてしまう。そうすると、隘路を形成するというフィルタ6dの機能が損なわれて、火花が鉛蓄電池内部に偶発的に入り込んでしまい、内部で引火してしまう虞がある。
 ところが本実施形態の場合、フィルタ6dがガスの勢いで動こうとする先には平板部6bがあるので、第5の孔6aの径(最大径)がフィルタ6dの径より小さければ、フィルタ6dが電池の系外まで移動することはない。さらにフィルタ6dは筒状部6cに囲まれているので、上下左右方向にその位置がずれることもない。なお、フィルタ6dの径は筒状部6cの最大内径以上にしておけば、振動等によって筒状部6cから外れることはない。
 またフィルタ6dが単体として第1の蓋2に装着される形態であれば、装着位置が奥まっていることやフィルタ6d自身が鉛蓄電池本体と比べて相対的に小さすぎることなどから、フィルタ6dの装着し忘れという不具合が生じやすい上に、この不具合の発見が困難である。ところが本実施形態の場合、第2の蓋6の相当部分を占める一部という形で、目視や検査がしやすい個所にフィルタ6dを装着してから鉛蓄電池に組み込むことになるので、フィルタ6dの装着し忘れという不具合が生じ難い上に、この不具合の発見が容易である。
 なお図2(c)、図4~7に示す構成は、第2の孔4bと第3の孔4cと第4の孔5bとが一直線上に並び、この直線上にこれらの孔が延びているように配置されているとともに第5の孔6aはこの直線から離れた位置に開口しており(第一の構成)、窪み7の開口面すなわち第2の蓋6が平板部6bで塞ぐべき平面形状が非回転対称形状である(第二の構成)がために、次の2つの効果を奏する。第1に、第2の孔4b、第3の孔4cおよび第4の孔5bで構成される一括排気機構の直線上から外すように第5の孔6aを設けること(第一の構成)により、第2の蓋6にフィルタ6dを挿入する空間を設ける際に、第2の蓋6が収まるように第1の蓋2の寸法(一括排気機構の直線と平行する寸法)を大きくする必要がなくなる(鉛蓄電池の寸法を大きくする必要がなくなる)ので、体積当たりのエネルギー効率を維持できる。また、電解液の液滴がガスとともに電池外に押し流されそうになっても、一旦第2の蓋6の平板部6bに当たってそこで止まり、窪み7の空間に溜まって再度第3の孔4cを通ってセル室内へと戻っていく。仮に第2の孔4bと第3の孔4cと第4の孔5bと並んでいる一直線上に、第5の孔6aも並んでいると、第5の孔6aの直前に位置するフィルタ6dに液滴が詰まっていき、電池内で大量のガスが一気に発生した場合、液滴がフィルタ6dから押し出されて第5の孔6aから電池外へと出て行ってしまう。液滴は硫酸であるので、電池外に出て行くと安全上好ましくない。本実施形態の構成であれば、このような硫酸が電池外に出て行くことを防ぐことができる。
 第2の効果として、第2の蓋6を非回転対称形状とすること(第二の構成)により、図2(c)、図4~7の構成を採った際に組み込み方向を逆にするという間違いを引き起こす、すなわち筒状部6cのある側を第3の孔4cと対向するように填め込もうとする可能性がなくなる。なぜならば、非回転対称形状であるため、逆方向に填め込もうとしても大きさが合わずに填め込むことができないからである。
 (実施形態2)
 図10は、実施形態2に係る鉛蓄電池を模式的に示した図であり、第1の蓋2の周辺以外は実施形態1と同様である。本実施形態の特徴は、第1の蓋2の外周の少なくとも一部に沿って持ち手4dを設け、使用時にこの持ち手4dによって持ち上げれば取手機構となることである。すなわち、鉛蓄電池を車両内等の設置場所から持ち上げて取り外したり、逆に設置場所に納めようとする場合に、持ち手4dの把持部4eを手で持つことにより、容易に鉛蓄電池を持ち上げて移動させることができる。
 本実施形態では、持ち手4dには、第1の蓋2に回転自在に填め込まれた支点部9が設けられている。支点部9は、矩形の第1の蓋2の2つの長辺の側壁部分にそれぞれ一つずつ設けられている。支点部9から連結部が延びていき、2つの連結部を把持部4eが繋いでいる構造を持ち手4dは有している。持ち手4dは第1の蓋2の外周に沿って置かれている収納状態と、収納状態から支点部9を中心に回転して第1の蓋2の上方に把持部4eが位置する把持状態との間を行き来する。収納状態においては、持ち手4d全体が第1の蓋2の外周に沿って配置されている。
 第1の蓋2の外周の少なくとも一部に沿わせずに持ち手4dを設ける形態として、一括排気機構の直上、すなわち第1の蓋2の上に持ち手4dを収納させる形態が挙げられる。この場合、円滑な一括排気機構を設けるために、持ち手4dの分だけ余分に鉛蓄電池を高くする(あるいは鉛蓄電池の内容積を小さくする)ことになるので、体積当たりのエネルギー効率が低下することになる。本実施形態は、この課題をも排除できるものである。なお、本実施形態では持ち手4dが2つ存しているが、1つだけでもよい。
 以上、本発明を好適な実施形態により説明してきたが、こうした記述は限定事項ではなく、もちろん、種々の改変が可能である。
 本発明は、正極格子としてエキスパンド格子を用いる仕様の鉛蓄電池を高温下で用いる場合に有用である。
 1   電槽
 2   第1の蓋
 3a  正極端子
 3b  負極端子
 4a  第1の孔
 4b  第2の孔
 4c  第3の孔
 4d  持ち手
 4e   把持部
 5   栓
 5a  通気穴
 5b  第4の孔
 6   第2の蓋
 6a  第5の孔
 6b  平板部
 6c  筒状部
 6d  フィルタ
 7   窪み
 9   支点部

Claims (7)

  1.  極板群と、
     前記極板群を収納する複数のセル室を有しているとともに上方が開口している電槽と、
     前記電槽の開口部分を塞ぐ第1の蓋と
     を備え、
     前記第1の蓋には、それぞれの前記セル室の直上に設けられて電解液の注液を行うための複数の第1の孔と、隣り合う前記第1の孔同士を連通させる第2の孔と、一つの前記第1の孔と外部とを連通させる第3の孔と、外面に設けられた窪みであって前記第3の孔の外部への出口が底部に開口している窪みとが設けられており、
     それぞれの前記第1の孔は栓によって塞がれており、前記栓には前記第2の孔と繋がっている第4の孔と、該第4の孔と前記セル室とを連通させている通気穴とが設けられており、
     前記窪みは第2の蓋によって覆われており、
     前記第2の蓋は、平板部と、該平板部の一部の領域を底として前記窪み側に突き出している筒状部と、該筒状部にはめ込まれた多孔体からなるフィルタとを備えており、
     前記平板部のうち前記筒状部の底となっている部分には第5の孔が設けられている、鉛蓄電池。
  2.  前記極板群は、正極格子と正極活物質とからなる正極板と、負極格子と負極活物質とからなる負極板と、正極板と負極板の間に介在するセパレータと
     を備えており、
     前記正極格子は、上辺において前記正極格子を構成する複数の網目同士を連結する枠骨を有しており、側辺においては枠骨を有していない、請求項1に記載の鉛蓄電池。
  3.  前記正極格子がエキスパンド格子である、請求項2に記載の鉛蓄電池。
  4.  前記第2の孔と前記第3の孔と前記第4の孔とは一直線上に配置されており、
     前記第5の孔は前記一直線から離れた位置に配置されている、請求項1に記載の鉛蓄電池。
  5.  前記窪みの開口面の形状は非回転対称である、請求項4に記載の鉛蓄電池。
  6.  前記第5の孔の最大径は前記筒状部の最大内径よりも小さい、請求項1に記載の鉛蓄電池。
  7.  前記第1の蓋には鉛蓄電池を持ち上げるための持ち手が取り付けられており、
     前記持ち手は、前記第1の蓋に回転自在に填め込まれた支点部と、前記支点部から延びて把持される把持部とを有しており、
     前記把持部は、前記第1の蓋の外周に沿って置かれている状態と、前記支点部を中心に回転して前記第1の蓋の上方に位置する状態との間を行き来する、請求項1に記載の鉛蓄電池。
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