WO2019012922A1 - 電池システム及び移動体 - Google Patents

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battery
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明彦 田近
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Definitions

  • the present invention relates to a battery system and a mobile unit.
  • Patent Document 1 International Publication No. 2015/115480
  • a battery system may comprise a lithium oxygen battery.
  • the battery system may include an oxygen compressor that compresses the oxygen released from the lithium oxygen battery.
  • the battery system may comprise a reservoir for storing oxygen compressed by the oxygen compressor.
  • the battery system may include an oxygen supply that supplies the oxygen stored in the reservoir to the lithium oxygen battery.
  • the battery system may further include a sealed case for sealing the lithium oxygen battery, and the oxygen compression unit and the oxygen supply unit may be connected to the sealed case.
  • the oxygen supply unit may supply the oxygen stored in the storage unit to the sealed case, and the battery system may be disposed in the sealed case and the oxygen supplied by the oxygen supply unit may be lithium. It may further comprise a blower fan for blowing air to the oxygen battery.
  • the battery system may further include an internal pressure measurement unit that measures the internal pressure of the sealed case, and an internal pressure adjustment unit that maintains the internal pressure of the sealed case within a predetermined range.
  • the internal pressure adjusting unit may cause the oxygen compression unit to compress oxygen in the sealed case, and the internal pressure of the sealed case is greater than a predetermined threshold If it is low, the oxygen supply unit may supply the oxygen stored in the storage unit to the sealed case.
  • the oxygen supply unit may be a compressor, and the internal pressure adjustment unit may maintain the internal pressure of the sealed case by adjusting the rotation speed of the compressor.
  • the internal pressure adjustment unit may maintain the internal pressure of the sealed case by controlling a valve that adjusts the supply amount of oxygen stored in the storage unit to the sealed case.
  • the battery system may further include a temperature measurement unit that measures the temperature in the sealed case, and a temperature control unit that maintains the temperature in the sealed case within a predetermined range.
  • the temperature control unit may adjust the temperature in the sealed case by heating oxygen supplied from the oxygen supply unit to the sealed case.
  • the temperature control unit may adjust the temperature in the sealed case by heating the inside of the sealed case by a heater installed in the sealed case.
  • the sealed case may have a heat retaining effect.
  • the sealed case may have a heat insulating material.
  • the oxygen compressor may be a compressor.
  • the oxygen supply unit may be the compressor.
  • the compressor may use the power of the lithium oxygen battery to compress oxygen.
  • the compressor may generate power using the expansion power of the compressed oxygen stored in the storage unit.
  • the battery system may include a power supply unit that supplies power to the lithium oxygen battery to charge the lithium oxygen battery, and the oxygen compression unit is configured by the power supply unit charging the lithium oxygen battery.
  • the oxygen released from the lithium oxygen cell may be compressed.
  • the power supply unit may supply the power generated by solar power generation to the lithium oxygen battery.
  • a mobile unit comprising: the battery system; and a movement control unit that performs movement control using the power of the lithium oxygen battery.
  • a mobile unit comprising: the battery system; and a wireless communication unit that performs wireless communication using the power of the lithium oxygen battery.
  • the above-mentioned mobile body which is flyable and which functions as a stratosphere platform.
  • FIG. 1 schematically illustrates an example of a battery system 100.
  • FIG. 7 schematically illustrates another example of a battery system 100.
  • An example of the lithium oxygen battery 110 is schematically shown.
  • An example of mobile 200 is shown roughly.
  • FIG. 1 schematically illustrates an example of a battery system 100.
  • the battery system 100 includes a lithium oxygen battery 110, a sealed case 102 for sealing the lithium oxygen battery 110, a power supply unit 130, a compressor 140, a compressor control unit 142, and a compressed oxygen tank 150.
  • the sealed case 102 encloses oxygen and at least one lithium oxygen battery 110 in a sealed manner.
  • FIG. 1 illustrates the case where the sealed case 102 contains eight lithium oxygen batteries 110.
  • the lithium oxygen battery 110 may be a battery using oxygen as a positive electrode active material and lithium as a negative electrode active material.
  • the lithium oxygen battery 110 may be a so-called lithium air battery using oxygen in air as a positive electrode active material.
  • lithium oxygen battery 110 When the lithium oxygen battery 110 is discharged, lithium of the negative electrode is dissolved, and lithium peroxide is deposited on the positive electrode side. When the lithium oxygen battery 110 is charged, lithium peroxide in the positive electrode is decomposed, lithium is deposited on the negative electrode, and oxygen is released.
  • oxygen released from the lithium oxygen battery 110 at the time of charge can be reused at the time of discharge.
  • oxygen released from the lithium oxygen battery 110 is compressed and stored. Then, the battery system 100 supplies the stored oxygen to the lithium oxygen battery 110 when the lithium oxygen battery 110 is discharged.
  • oxygen can be efficiently used. Further, as compared with the case where oxygen in air is used, only oxygen can be supplied to the lithium oxygen battery 110, and the performance of the battery can be enhanced. In addition, by compressing and storing oxygen, the storage space for oxygen can be significantly reduced as compared to the case where oxygen is not compressed. And thereby, size reduction of the battery system 100 can be realized.
  • the battery system 100 is mounted on a mobile object such as a car or a plane, the miniaturization of the battery system 100 contributes to the miniaturization of the mobile object.
  • the battery system 100 performs the discharge using oxygen in the air in the vicinity as in the conventional case, and discharges oxygen to the atmosphere during charging, as compared with the case where the battery is sealed.
  • oxygen in 102 it is possible to improve the performance of the battery, for example, the effect that it can be used even in the low pressure of the stratosphere, etc., and the space of submarines, aircrafts, cars, etc.
  • at least one of the effects of obtaining sufficient energy can be exhibited. That is, it is possible to provide a battery system having a higher volume-to-power capacity ratio as compared to the conventional case.
  • the power supply unit 130 supplies power to the lithium oxygen battery 110 to charge the lithium oxygen battery 110.
  • the power supply unit 130 may supply power generated using any power generation system to the lithium oxygen battery 110.
  • the power supply unit 130 supplies the power generated by solar power generation to the lithium oxygen battery 110.
  • the compressor 140 compresses the oxygen released from the lithium oxygen battery 110.
  • the compressor 140 may compress the oxygen released from the lithium oxygen battery 110 by the power supply 130 charging the lithium oxygen battery 110.
  • the compressor 140 may be an example of an oxygen compressor.
  • the compressor 140 may be coupled to the sealed case 102 and may compress the oxygen in the sealed case 102.
  • the compressor 140 may be connected to the sealed case 102 via a pipe.
  • the compressor 140 may store compressed oxygen in the compressed oxygen tank 150.
  • the compressed oxygen tank 150 may be an example of a reservoir.
  • the compressor 140 may supply the oxygen stored in the compressed oxygen tank 150 to the lithium oxygen battery 110.
  • the compressor 140 may be an example of an oxygen supply unit.
  • the compressor 140 may be connected to the sealed case 102 and may supply the oxygen stored in the compressed oxygen tank 150 to the sealed case 102.
  • the compressor control unit 142 controls the compressor 140.
  • the compressor control unit 142 uses the power supplied from the power supply unit 130 when the compressor 140 is caused to compress oxygen or the oxygen stored in the compressed oxygen tank 150 is supplied to the lithium oxygen battery 110. You may In addition, when the compressor control unit 142 causes the compressor 140 to compress oxygen or causes the lithium oxygen battery 110 to supply oxygen stored in the compressed oxygen tank 150, the electric power provided by the lithium oxygen battery 110. You may use
  • the compressor control unit 142 may cause the compressor 140 to generate power using the expansion force of the compressed oxygen stored in the compressed oxygen tank 150. That is, the compressor 140 may generate power using the expansion force of the compressed oxygen stored in the compressed oxygen tank 150.
  • the compressor 140 may have a compression / expansion unit and a drive / power generation unit.
  • the compression / expansion unit compresses and expands oxygen.
  • the drive / power generation unit drives the compression / expansion unit to compress oxygen.
  • the drive / power generation unit compresses oxygen by driving a piston or a screw rotor by a motor or the like.
  • the drive / power generation unit expands the compressed oxygen stored in the compression oxygen tank 150 and generates electric power using the expansion power.
  • the drive / generator converts the force applied to the piston or screw rotor by the expansion force into electric power.
  • the drive / power generation unit may generate power using the expansion force using any other method.
  • the compressor control unit 142 may charge the lithium oxygen battery 110 by supplying the power generated by the compressor 140 to the lithium oxygen battery 110.
  • the sealed case 102 may include a blower fan 122 as shown in FIG.
  • the sealed case 102 may include a plurality of blower fans 122 corresponding to each of the plurality of lithium oxygen batteries 110, as shown in FIG.
  • the sealed case 102 may include a blower fan 122 corresponding to the plurality of lithium oxygen batteries 110 and having a smaller number than the number of lithium oxygen batteries 110.
  • the blower fan 122 may be disposed in the sealed case 102 and may send oxygen supplied to the sealed case 102 by the compressor 140 to the lithium oxygen battery 110.
  • the blower fan 122 may blow oxygen so as to reach the positive electrode of the lithium oxygen battery 110.
  • FIG. 1 shows an example in which oxygen stored in the compressed oxygen tank 150 is supplied to the sealed case 102 through the compressor 140
  • the oxygen stored in the compressed oxygen tank 150 may be supplied to the closed case 102 without the compressor 140.
  • the compressed oxygen tank 150 and the sealed case 102 may be connected, and the oxygen stored in the compressed oxygen tank 150 may be directly supplied to the sealed case 102.
  • a valve may be disposed between the compressed oxygen tank 150 and the sealed case 102, and the supply / non-supply of oxygen may be controlled by opening / closing the valve.
  • FIG. 2 schematically shows another example of the battery system 100.
  • battery system 100 in addition to the configuration described in FIG. 1, battery system 100 has internal pressure measurement unit 160, internal pressure adjustment unit 162, temperature measurement unit 170, temperature adjustment unit 172, heater 174, air flow adjustment unit 180, and environmental adjustment. The case where the unit 190 is provided will be described.
  • the battery system 100 may not have all of these configurations, and may have only a part.
  • the internal pressure measurement unit 160 measures the internal pressure of the sealed case 102.
  • the internal pressure measurement unit 160 is, for example, an optional pressure sensor that is disposed in the sealed case 102 and measures the air pressure in the sealed case 102.
  • the internal pressure adjustment unit 162 adjusts the internal pressure of the sealed case 102.
  • the internal pressure adjustment unit 162 may maintain the internal pressure of the sealed case 102 within a predetermined range.
  • the predetermined range may be determined by experiment. For example, by performing an experiment to measure the change in performance of the lithium oxygen battery 110 while changing the internal pressure of the sealed case 102, the range of the internal pressure of the sealed case 102 in which the performance of the lithium oxygen battery 110 exceeds the threshold is determined in advance. It may be determined as the
  • the internal pressure adjusting unit 162 may cause the compressor 140 to compress the oxygen in the sealed case 102. Further, when the internal pressure of the sealed case 102 measured by the internal pressure measuring unit 160 is lower than a predetermined threshold value, the internal pressure adjusting unit 162 causes the compressor 140 to store the oxygen stored in the compressed oxygen tank 150 in the sealed case 102. May be supplied.
  • the internal pressure adjusting unit 162 may adjust the internal pressure of the sealed case 102 by adjusting the number of rotations of the compressor 140. For example, the internal pressure adjustment unit 162 increases the number of rotations of the compressor 140 in order to lower the internal pressure of the sealed case 102 more.
  • the battery system 100 may further include a valve for adjusting the supply amount of oxygen stored in the compressed oxygen tank 150 to the sealed case 102, and the internal pressure adjusting unit 162 controls the valve to control the sealed case 102.
  • the internal pressure of may be adjusted.
  • the internal pressure measurement unit 160 and the internal pressure adjustment unit 162 may use the power provided by the lithium oxygen battery 110.
  • the internal pressure measurement unit 160 and the internal pressure adjustment unit 162 may use the power supplied by the power supply unit 130.
  • the temperature measurement unit 170 measures the temperature in the sealed case 102.
  • the temperature measurement unit 170 is, for example, an arbitrary temperature sensor that is disposed in the sealed case 102 and measures the temperature in the sealed case 102.
  • the temperature adjustment unit 172 adjusts the temperature in the sealed case 102.
  • the temperature control unit 172 may maintain the temperature in the sealed case 102 within a predetermined range.
  • the predetermined range may be determined by experiment. For example, by performing an experiment to measure the change in performance of the lithium oxygen battery 110 while changing the temperature in the sealed case 102, the temperature range in the sealed case 102 in which the performance of the lithium oxygen battery 110 exceeds the threshold value is It may be determined as a predetermined range.
  • the temperature control unit 172 heats the oxygen supplied from the compressor 140 to the sealed case 102 using the heater 174 installed for the pipe connecting the sealed case 102 and the compressor 140, thereby the inside of the sealed case 102 is formed. You may adjust the temperature of
  • the temperature control unit 172 may adjust the temperature in the sealed case 102 by heating the inside of the sealed case 102 using a heater (not shown) installed in the sealed case 102.
  • the sealed case 102 may be formed of any material capable of maintaining the internal pressure. In addition, the sealed case 102 may have a heat retaining effect.
  • the sealed case 102 may have a heat insulating material.
  • a heat insulating material a fiber heat insulating material, a foam heat insulating material, a vacuum heat insulating material or the like can be adopted.
  • the fiber based heat insulating material include glass wool, rock wool, cellulose fiber, carbonized cork, and wool heat insulating material.
  • Specific examples of the foamed heat insulating material include urethane foam, phenol foam, polystyrene foam, bead polystyrene foam (EPS), extruded polystyrene foam (XPS), and foamed rubber.
  • the temperature control unit 172 may adjust the temperature in the sealed case 102 by cooling the oxygen supplied from the compressor 140 to the sealed case 102 or the inside of the sealed case 102.
  • the temperature control unit 172 cools oxygen supplied from the compressor 140 to the sealed case 102 using a Peltier element (not shown) or the like installed for a pipe connecting the sealed case 102 and the compressor 140.
  • the temperature in the sealed case 102 is adjusted by cooling the inside of the sealed case 102 or by using a Peltier element or the like installed in the sealed case 102.
  • the temperature control unit 172 may adjust the temperature in the sealed case 102 by controlling the oxygen supplied from the compressor 140 to the sealed case 102 or the heating and cooling in the sealed case 102.
  • the compressor control unit 142 may control the compressor 140 in accordance with the operation mode of the battery system 100.
  • the operation mode may include a normal mode, a power mode in which the amount of power supplied is increased more than that in the normal mode, and an eco mode in which the power supply capacity is reduced than in the normal mode.
  • the operating mode may consist of only two modes with different power supply rates, and may include four or more modes.
  • the compressor control unit 142 increases the supply amount of oxygen stored in the compressed oxygen tank 150 to the sealed case 102.
  • the compressor control unit 142 may reduce the supply amount of oxygen stored in the compressed oxygen tank 150 to the sealed case 102.
  • the compressor control unit 142 may adjust the supply amount, for example, by controlling a valve that adjusts the number of rotations of the compressor 140 and the supply amount of oxygen stored in the compressed oxygen tank 150 to the sealed case 102.
  • the environment adjustment unit 190 adjusts the environment of the lithium oxygen battery 110.
  • the environment adjustment unit 190 may adjust the environment of the lithium oxygen battery 110 by controlling at least one of the internal pressure of the sealed case 102, the temperature in the sealed case 102, and the air flow rate of the air blowing fan 122.
  • the environment adjustment unit 190 may adjust the environment of the lithium oxygen battery 110 according to the operation mode of the battery system 100. For example, when the power mode is selected, the environment adjustment unit 190 causes the internal pressure adjustment unit 162 to increase the internal pressure of the sealed case 102 or increase the discharge amount by the lithium oxygen battery 110. The temperature in the air 102 is increased, or the air volume adjusting unit 180 increases the air flow of the air blowing fan 122. The environment adjustment unit 190 may perform only one of these three, or may perform two or more.
  • the environment adjustment unit 190 causes the internal pressure adjustment unit 162 to lower the internal pressure of the sealed case 102 or the temperature adjustment unit 172 to reduce the discharge amount by the lithium oxygen battery 110.
  • the temperature in the sealed case 102 is reduced, or the air flow adjusting unit 180 reduces the air flow of the air blowing fan 122.
  • the environment adjustment unit 190 may perform only one of these three, or may perform two or more.
  • the environment adjustment unit 190 comprehensively controls the internal pressure of the sealed case 102, the temperature in the sealed case 102, and the amount of air blown by the blower fan 122 to discharge the lithium oxygen battery 110.
  • the amount may be increased. That is, the environment adjustment unit 190 can arbitrarily combine the increase or decrease of the internal pressure of the sealed case 102, the increase or decrease of the temperature in the sealed case 102, and the increase or decrease of the air blowing amount of the air blowing fan 122.
  • the amount of discharge by the oxygen battery 110 may be increased.
  • the environment adjustment unit 190 comprehensively controls the internal pressure of the sealed case 102, the temperature in the sealed case 102, and the amount of air blown by the blower fan 122 to discharge the lithium oxygen battery 110.
  • the amount may be reduced. That is, the environment adjustment unit 190 can arbitrarily combine the increase or decrease of the internal pressure of the sealed case 102, the increase or decrease of the temperature in the sealed case 102, and the increase or decrease of the air blowing amount of the air blowing fan 122.
  • the amount of discharge by the oxygen battery 110 may be reduced.
  • FIG. 3 schematically illustrates an example of a lithium oxygen battery 110.
  • the lithium oxygen battery 110 shown in FIG. 3 has a porous current collector 113 covered by a package 111, a porous carbon positive electrode 114, a separator 116, and a lithium metal negative electrode 118.
  • a porous carbon positive electrode 114 is disposed on both sides of a porous current collector 113 made of a material that takes in oxygen, and a separator 116 and a lithium metal negative electrode 118 are disposed in parallel to form a laminate.
  • the oxygen in the sealed case 102 is supplied to the laminated body through the vent 112 formed in the package 111, and oxygen is supplied to the porous carbon positive electrode 114 through the porous current collector 113, thereby causing discharge. A reaction takes place.
  • the blower fan 122 may blow oxygen toward the vent 112. Thereby, the probability that oxygen is adsorbed to the porous carbon positive electrode 114 can be increased.
  • the configuration of the lithium oxygen battery 110 shown in FIG. 3 is an example, and the lithium oxygen battery 110 may have other configurations.
  • the lithium oxygen battery 110 is composed of a set of porous carbon positive electrodes 114, a separator 116 and a lithium metal negative electrode 118 without having a laminated structure.
  • the lithium oxygen battery 110 may have a stacked structure different from the configuration shown in FIG. 3.
  • FIG. 4 schematically shows an example of the mobile unit 200.
  • the mobile unit 200 includes a battery system 100, a movement control unit 210, a communication control unit 220, and a power generation unit 230. It is not essential for the mobile unit 200 to have all these configurations.
  • the movement control unit 210 executes movement control of the moving body 200 using the power of the lithium oxygen battery 110.
  • the movement control unit 210 controls the traveling of the moving body 200.
  • the battery system 100 may be employed as a battery of an electric vehicle.
  • the movement control unit 210 controls the flight of the moving object 200.
  • the communication control unit 220 performs wireless communication using the power of the lithium oxygen battery 110.
  • the communication control unit 220 provides a wireless communication service to a wireless communication terminal by, for example, relaying the wireless communication terminal such as a mobile phone and the core network.
  • a wireless communication terminal such as a mobile phone and the core network.
  • the mobile unit 200 may function as a mobile base station car.
  • the mobile unit 200 may function as a stratosphere platform.
  • the power generation unit 230 generates power.
  • the power generation unit 230 generates power by, for example, solar power generation.
  • the power generation unit 230 may supply the generated power to the power supply unit 130 of the battery system 100.
  • the power supply unit 130 may supply the power received from the power generation unit 230 to the lithium oxygen battery 110, the compressor control unit 142, and the like.
  • the power generation unit 230 may supply the generated power to the movement control unit 210.
  • the power generation unit 230 may also supply the generated power to the communication control unit 220.

Abstract

正極活物質として空気中の酸素を用い、負極活物質としてリチウムを用いたリチウム空気電池が知られているが、酸素を効率的に利用可能な電池システムを提供できることが望ましい。リチウム酸素電池と、リチウム酸素電池から放出された酸素を圧縮する酸素圧縮部と、酸素圧縮部によって圧縮された酸素を貯蔵する貯蔵部と、貯蔵部に貯蔵されている酸素をリチウム酸素電池に供給する酸素供給部とを備える電池システムを提供する。

Description

電池システム及び移動体
 本発明は、電池システム及び移動体に関する。
 正極活物質として空気中の酸素を用い、負極活物質としてリチウムを用いたリチウム空気電池が知られている(例えば、特許文献1参照)。
 [先行技術文献]
 [特許文献]
 [特許文献1]国際公開第2015/115480号
解決しようとする課題
 酸素を効率的に利用可能な電池システムを提供できることが望ましい。
一般的開示
 本発明の第1の態様によれば、電池システムが提供される。電池システムは、リチウム酸素電池を備えてよい。電池システムは、リチウム酸素電池から放出された酸素を圧縮する酸素圧縮部を備えてよい。電池システムは、酸素圧縮部によって圧縮された酸素を貯蔵する貯蔵部を備えてよい。電池システムは、貯蔵部に貯蔵されている酸素をリチウム酸素電池に供給する酸素供給部を備えてよい。
 上記電池システムは、上記リチウム酸素電池を密閉する密閉ケースをさらに備えてよく、上記酸素圧縮部及び上記酸素供給部は上記密閉ケースに連結されていてよい。上記酸素供給部は、上記貯蔵部に貯蔵されている酸素を上記密閉ケースに供給してよく、上記電池システムは、上記密閉ケース内に配置され、上記酸素供給部によって供給された酸素を上記リチウム酸素電池に対して送風する送風ファンをさらに備えてよい。
 上記電池システムは、上記密閉ケースの内圧を測定する内圧測定部と、上記密閉ケースの内圧を予め定められた範囲内に維持する内圧調整部とをさらに備えてよい。上記内圧調整部は、上記密閉ケースの内圧が予め定められた閾値より高い場合、上記酸素圧縮部に上記密閉ケース内の酸素を圧縮させてよく、上記密閉ケースの内圧が予め定められた閾値より低い場合、上記酸素供給部に上記貯蔵部に貯蔵されている酸素を上記密閉ケースに対して供給させてよい。上記酸素供給部はコンプレッサであってよく、上記内圧調整部は、上記コンプレッサの回転数を調整することにより、上記密閉ケースの内圧を維持してよい。上記内圧調整部は、上記貯蔵部に貯蔵されている酸素の、上記密閉ケースへの供給量を調整する弁を制御することによって、上記密閉ケースの内圧を維持してよい。
 上記電池システムは、上記密閉ケース内の温度を測定する温度測定部と、上記密閉ケース内の温度を予め定められた範囲内に維持する温度調整部とをさらに備えてよい。上記温度調整部は、上記酸素供給部から上記密閉ケースに供給される酸素を加熱することによって、上記密閉ケース内の温度を調整してよい。上記温度調整部は、上記密閉ケース内に設置されたヒータによって上記密閉ケース内を加熱することによって、上記密閉ケース内の温度を調整してよい。上記密閉ケースは、保温効果を有してよい。上記密閉ケースは、断熱材を有してよい。
 上記酸素圧縮部は、コンプレッサであってよい。上記酸素供給部は、上記コンプレッサであってよい。上記コンプレッサは、上記リチウム酸素電池の電力を使用して酸素を圧縮してよい。上記コンプレッサは、上記貯蔵部に貯蔵されている圧縮された酸素の膨張力を利用して発電してよい。
 上記電池システムは、上記リチウム酸素電池に電力を供給して上記リチウム酸素電池を充電する電力供給部を備えてよく、上記酸素圧縮部は、上記電力供給部が上記リチウム酸素電池を充電することによって上記リチウム酸素電池から放出された酸素を圧縮してよい。上記電力供給部は、太陽光発電によって発電された電力を上記リチウム酸素電池に供給してよい。
 本発明の第2の態様によれば、上記電池システムと、上記リチウム酸素電池の電力を使用して移動制御を実行する移動制御部とを備える移動体が提供される。
 本発明の第3の態様によれば、上記電池システムと、上記リチウム酸素電池の電力を使用して無線通信を実行する無線通信部とを備える移動体が提供される。
 本発明の第4の態様によれば、飛行可能であって、成層圏プラットフォームとして機能する、上記移動体が提供される。
 なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではない。また、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
電池システム100の一例を概略的に示す。 電池システム100の他の一例を概略的に示す。 リチウム酸素電池110の一例を概略的に示す。 移動体200の一例を概略的に示す。
 以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は請求の範囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
 図1は、電池システム100の一例を概略的に示す。電池システム100は、リチウム酸素電池110、リチウム酸素電池110を密閉する密閉ケース102、電力供給部130、コンプレッサ140、コンプレッサ制御部142、及び圧縮酸素タンク150を備える。
 密閉ケース102は、酸素と、少なくとも1つのリチウム酸素電池110とを密閉して収容する。図1は、密閉ケース102が8つのリチウム酸素電池110を収容している場合を例示する。
 リチウム酸素電池110とは、正極活物質として酸素を用い、負極活物質としてリチウムを用いた電池であってよい。リチウム酸素電池110は、正極活物質として空気中の酸素を用いる、いわゆるリチウム空気電池であってもよい。
 リチウム酸素電池110が放電する場合、負極のリチウムが溶解し、正極側に過酸化リチウムが析出する。リチウム酸素電池110を充電する場合、正極の過酸化リチウムが分解し、負極にリチウムが析出し、酸素が放出される。
 充電時にリチウム酸素電池110から放出される酸素を、放電時に再利用できることが望ましい。本実施形態に係る電池システム100では、リチウム酸素電池110から放出された酸素を圧縮して貯蔵する。そして、電池システム100は、リチウム酸素電池110の放電時に、貯蔵している酸素をリチウム酸素電池110に供給する。
 このように、密閉ケース102内の酸素をリサイクルすることによって、酸素を効率的に利用することができる。また、空気中の酸素を利用する形態を採用する場合と比較して、酸素のみをリチウム酸素電池110に供給することができ、電池の高性能化も図ることができる。また、酸素を圧縮して貯蔵することにより、酸素を圧縮しない場合と比較して、酸素の貯蔵スペースを大幅に低減することができる。そして、これにより、電池システム100の小型化を実現することができる。車や飛行機等の移動体に電池システム100を搭載する場合、電池システム100の小型化は、移動体の小型化等に貢献する。
 上述のように、本実施形態に係る電池システム100は、従来のように周辺にある空気中の酸素を利用して放電し、充電時には酸素を大気中に放出する場合と比較して、密閉ケース102内で酸素をリサイクルすることによって、電池の高性能化を図ることができるという効果、例えば成層圏等の低気圧化でも利用することができるという効果、及び、潜水艦、航空機、及び車等のスペースが限られる環境においても十分なエネルギーが得られるという効果の少なくともいずれかを奏することができる。すなわち、従来と比較して、体積対電力容量比が高い電池システムを提供することができるという効果を奏する。
 電力供給部130は、リチウム酸素電池110に電力を供給してリチウム酸素電池110を充電する。電力供給部130は、任意の発電システムを利用して発電された電力をリチウム酸素電池110に供給してよい。例えば、電力供給部130は、太陽光発電によって発電された電力をリチウム酸素電池110に供給する。
 コンプレッサ140は、リチウム酸素電池110から放出された酸素を圧縮する。コンプレッサ140は、電力供給部130がリチウム酸素電池110を充電することによってリチウム酸素電池110から放出された酸素を圧縮してよい。コンプレッサ140は、酸素圧縮部の一例であってよい。
 コンプレッサ140は密閉ケース102に連結されていてよく、密閉ケース102内の酸素を圧縮してよい。コンプレッサ140は、パイプを介して密閉ケース102と連結されてよい。コンプレッサ140は、圧縮した酸素を圧縮酸素タンク150に貯蔵させてよい。圧縮酸素タンク150は貯蔵部の一例であってよい。
 コンプレッサ140は、圧縮酸素タンク150に貯蔵されている酸素をリチウム酸素電池110に供給してよい。コンプレッサ140は、酸素供給部の一例であってよい。コンプレッサ140は密閉ケース102に連結されていてよく、圧縮酸素タンク150に貯蔵されている酸素を密閉ケース102に供給してよい。
 コンプレッサ制御部142は、コンプレッサ140を制御する。コンプレッサ制御部142は、コンプレッサ140に酸素の圧縮をさせたり、圧縮酸素タンク150に貯蔵されている酸素をリチウム酸素電池110に供給させたりする場合に、電力供給部130から供給される電力を使用してよい。また、コンプレッサ制御部142は、コンプレッサ140に酸素の圧縮をさせたり、圧縮酸素タンク150に貯蔵されている酸素をリチウム酸素電池110に供給させたりする場合に、リチウム酸素電池110によって提供される電力を使用してよい。
 コンプレッサ制御部142は、圧縮酸素タンク150に貯蔵されている圧縮された酸素の膨張力を利用して、コンプレッサ140に発電させてよい。すなわち、コンプレッサ140は、圧縮酸素タンク150に貯蔵されている圧縮された酸素の膨張力を利用して発電してよい。
 コンプレッサ140は、圧縮・膨張部及び駆動・発電部を有してよい。圧縮・膨張部は、酸素を圧縮、膨張する。駆動・発電部は、圧縮・膨張部を駆動させて酸素を圧縮する。例えば、コンプレッサ140が容積形である場合、駆動・発電部は、ピストンやスクリューロータをモータ等によって駆動させることによって酸素を圧縮させる。また、駆動・発電部は、圧縮酸素タンク150に貯蔵されている圧縮された酸素を膨張させ、その膨張力を利用して発電する。例えば、コンプレッサ140が容積形である場合、駆動・発電部は、膨張力によってピストンやスクリューロータに加えられる力を電力に変換する。駆動・発電部は、その他、任意の手法を用いて、膨張力を利用して発電してよい。コンプレッサ制御部142は、コンプレッサ140によって発電した電力をリチウム酸素電池110に供給することによって、リチウム酸素電池110を充電してもよい。
 密閉ケース102は、図1に示すように送風ファン122を含んでもよい。密閉ケース102は、図1に示すように、複数のリチウム酸素電池110のそれぞれに対応する複数の送風ファン122を含んでよい。また、密閉ケース102は、複数のリチウム酸素電池110に対応する、リチウム酸素電池110の数よりも少ない送風ファン122を含んでもよい。
 送風ファン122は、密閉ケース102内に配置され、コンプレッサ140によって密閉ケース102に対して供給された酸素をリチウム酸素電池110に対して送風してよい。送風ファン122は、リチウム酸素電池110の正極に到達するように酸素を送風してよい。
 なお、図1では、圧縮酸素タンク150に貯蔵されている酸素がコンプレッサ140を介して密閉ケース102に供給される例を示しているが、これに限らない。圧縮酸素タンク150に貯蔵されている酸素は、コンプレッサ140を介さずに密閉ケース102に供給されてもよい。例えば、圧縮酸素タンク150と密閉ケース102とが連結されてよく、圧縮酸素タンク150に貯蔵されている酸素が密閉ケース102に直接供給される。この場合、例えば、圧縮酸素タンク150と密閉ケース102との間に弁が配置され、弁の開閉によって、酸素の供給/非供給が制御されてよい。
 図2は、電池システム100の他の一例を概略的に示す。図2では、電池システム100が、図1で説明した構成に加えて、内圧測定部160、内圧調整部162、温度測定部170、温度調整部172、ヒータ174、風量調整部180、及び環境調整部190を備える場合について説明する。なお、電池システム100は、これらの構成の全てを有さなくてもよく、一部のみを有してもよい。
 内圧測定部160は、密閉ケース102の内圧を測定する。内圧測定部160は、例えば、密閉ケース102内に配置された、密閉ケース102内の気圧を測定する任意の圧力センサである。
 内圧調整部162は、密閉ケース102の内圧を調整する。内圧調整部162は、密閉ケース102の内圧を予め定められた範囲内に維持してよい。予め定められた範囲は、実験によって決定されてよい。例えば、密閉ケース102の内圧を変化させつつ、リチウム酸素電池110の性能の変化を測定する実験を行うことによって、リチウム酸素電池110の性能が閾値を上回る密閉ケース102の内圧の範囲を、予め定められた範囲として決定してよい。
 内圧調整部162は、内圧測定部160によって測定された密閉ケース102の内圧が予め定められた閾値より高い場合、コンプレッサ140に密閉ケース102内の酸素を圧縮させてよい。また、内圧調整部162は、内圧測定部160によって測定された密閉ケース102の内圧が予め定められた閾値より低い場合、コンプレッサ140に、圧縮酸素タンク150に貯蔵されている酸素を密閉ケース102に供給させてよい。
 内圧調整部162は、コンプレッサ140の回転数を調整することにより、密閉ケース102の内圧を調整してよい。例えば、内圧調整部162は、密閉ケース102の内圧をより低下させるべく、コンプレッサ140の回転数をより多くする。
 電池システム100は、圧縮酸素タンク150に貯蔵されている酸素の密閉ケース102への供給量を調整する弁をさらに備えてよく、内圧調整部162は、当該弁を制御することによって、密閉ケース102の内圧を調整してよい。
 内圧測定部160及び内圧調整部162は、リチウム酸素電池110によって提供される電力を使用してよい。また、内圧測定部160及び内圧調整部162は、電力供給部130によって供給される電力を使用してもよい。
 温度測定部170は、密閉ケース102内の温度を測定する。温度測定部170は、例えば、密閉ケース102内に配置された、密閉ケース102内の温度を測定する任意の温度センサである。
 温度調整部172は、密閉ケース102内の温度を調整する。温度調整部172は、密閉ケース102内の温度を予め定められた範囲内に維持してよい。予め定められた範囲は、実験によって決定されてよい。例えば、密閉ケース102内の温度を変化させつつ、リチウム酸素電池110の性能の変化を測定する実験を行うことによって、リチウム酸素電池110の性能が閾値を上回る密閉ケース102内の温度の範囲を、予め定められた範囲として決定してよい。
 温度調整部172は、密閉ケース102とコンプレッサ140とを連結するパイプに対して設置されたヒータ174を用いて、コンプレッサ140から密閉ケース102に供給される酸素を加熱することによって、密閉ケース102内の温度を調整してよい。
 温度調整部172は、密閉ケース102内に設置された不図示のヒータを用いて密閉ケース102内を加熱することによって、密閉ケース102内の温度を調整してもよい。
 密閉ケース102は、内圧を維持することが可能な任意の材質によって形成されてよい。また、密閉ケース102は、保温効果を有してよい。密閉ケース102は、断熱材を有してよい。断熱材としては、繊維系断熱材、発泡系断熱材、及び真空断熱材等を採用し得る。繊維系断熱材の具体例としては、グラスウール、ロックウール、セルローズファイバ、炭化コルク、及び羊毛断熱材等が挙げられる。発泡系断熱材の具体例としては、ウレタンフォーム、フェノールフォーム、ポリスチレンフォーム、ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS)、押出法ポリスチレンフォーム(XPS)、及び発泡ゴム等が挙げられる。
 なお、ここでは、ヒータを用いる例を挙げて説明したが、これに限らない。温度調整部172は、コンプレッサ140から密閉ケース102に供給される酸素又は密閉ケース102内を冷却することによって、密閉ケース102内の温度を調整してもよい。例えば、温度調整部172は、密閉ケース102とコンプレッサ140とを連結するパイプに対して設置された不図示のペルチェ素子等を用いて、コンプレッサ140から密閉ケース102に供給される酸素を冷却することによって、又は、密閉ケース102内に設置されたペルチェ素子等を用いて密閉ケース102内を冷却することによって、密閉ケース102内の温度を調整する。温度調整部172は、コンプレッサ140から密閉ケース102に供給される酸素又は密閉ケース102内の加熱及び冷却を制御することによって、密閉ケース102内の温度を調整してもよい。
 コンプレッサ制御部142は、電池システム100の動作モードに応じて、コンプレッサ140を制御してもよい。動作モードとしては、通常モード、電力供給量を通常モードよりも増加させるパワーモード、及び電力供給力を通常モードよりも低減させるエコモード等が含まれてよい。動作モードは、電力供給量の異なる2つのモードのみからなってもよく、4つ以上のモードを含んでもよい。
 例えば、パワーモードが選択された場合、コンプレッサ制御部142は、圧縮酸素タンク150に貯蔵されている酸素の密閉ケース102に対する供給量を増加させる。また、エコモードが選択された場合、コンプレッサ制御部142は、圧縮酸素タンク150に貯蔵されている酸素の密閉ケース102に対する供給量を低減させてよい。コンプレッサ制御部142は、例えば、コンプレッサ140の回転数及び圧縮酸素タンク150に貯蔵されている酸素の密閉ケース102への供給量を調整する弁を制御することによって、供給量を調整してよい。
 環境調整部190は、リチウム酸素電池110の環境を調整する。環境調整部190は、密閉ケース102の内圧、密閉ケース102内の温度、及び送風ファン122の送風量の少なくともいずれかを制御することによって、リチウム酸素電池110の環境を調整してよい。
 環境調整部190は、電池システム100の動作モードに応じて、リチウム酸素電池110の環境を調整してよい。例えば、パワーモードが選択された場合、環境調整部190は、リチウム酸素電池110による放電量を増加させるべく、内圧調整部162に密閉ケース102の内圧を上昇させたり、温度調整部172に密閉ケース102内の温度を上昇させたり、風量調整部180に送風ファン122の送風量を増加させたりする。環境調整部190は、これら3つのうち1つのみを行ってもよく、2つ以上を行ってもよい。
 また、例えば、エコモードが選択された場合、環境調整部190は、リチウム酸素電池110による放電量を減少させるべく、内圧調整部162に密閉ケース102の内圧を低下させたり、温度調整部172に密閉ケース102内の温度を低下させたり、風量調整部180に送風ファン122の送風量を低減させたりする。環境調整部190は、これら3つのうちの1つのみを行ってもよく、2つ以上を行ってもよい。
 また、環境調整部190は、パワーモードが選択された場合、密閉ケース102の内圧、密閉ケース102内の温度、及び送風ファン122の送風量を総合的に制御して、リチウム酸素電池110による放電量を増加させてもよい。すなわち、環境調整部190は、密閉ケース102の内圧の上昇又は低下と、密閉ケース102内の温度の上昇又は低下と、送風ファン122の送風量の増加又は低減とを任意に組み合わせることによって、リチウム酸素電池110による放電量を増加させてもよい。
 また、環境調整部190は、エコモードが選択された場合、密閉ケース102の内圧、密閉ケース102内の温度、及び送風ファン122の送風量を総合的に制御して、リチウム酸素電池110による放電量を低減させてもよい。すなわち、環境調整部190は、密閉ケース102の内圧の上昇又は低下と、密閉ケース102内の温度の上昇又は低下と、送風ファン122の送風量の増加又は低減とを任意に組み合わせることによって、リチウム酸素電池110による放電量を減少させてもよい。
 図3は、リチウム酸素電池110の一例を概略的に示す。図3に示すリチウム酸素電池110は、パッケージ111に覆われた多孔性集電体113、多孔性カーボン正極114、セパレータ116、及びリチウム金属負極118を有する。酸素を取り込む材料によって構成された多孔性集電体113の両面に多孔性カーボン正極114が配置され、セパレータ116と、リチウム金属負極118とが並列に配置されることによって積層体を構成する。密閉ケース102内の酸素が、パッケージ111に形成された通気口112を介して積層体に供給され、多孔性集電体113を介して多孔性カーボン正極114に酸素が供給されることによって、放電反応が起こる。
 送風ファン122は、通気口112に向けて酸素を送風してよい。これにより、多孔性カーボン正極114に酸素が吸着される確率を高め得る。
 なお、図3に示すリチウム酸素電池110の構成は一例であり、リチウム酸素電池110は他の構成を備えてもよい。例えば、リチウム酸素電池110は、積層構造を有さずに、一組の多孔性カーボン正極114、セパレータ116及びリチウム金属負極118から構成される。また、リチウム酸素電池110は、図3に示す構成とは異なる積層構造を有してもよい。
 図4は、移動体200の一例を概略的に示す。移動体200は、電池システム100、移動制御部210、通信制御部220、及び発電部230を備える。移動体200がこれらのすべての構成を備えることは必須とは限らない。
 移動制御部210は、リチウム酸素電池110の電力を使用して移動体200の移動制御を実行する。移動体200が自動車等の車両である場合、移動制御部210は、移動体200の走行を制御する。例えば、電池システム100は、電気自動車のバッテリとして採用されてよい。移動体200が飛行体である場合、移動制御部210は、移動体200の飛行を制御する。
 通信制御部220は、リチウム酸素電池110の電力を使用して無線通信を実行する。通信制御部220は、例えば、携帯電話等の無線通信端末と、コアネットワークとを中継することによって、無線通信端末に無線通信サービスを提供する。例えば、移動体200が自動車等の車両である場合、移動体200は移動基地局車として機能してよい。また、例えば、移動体200が飛行体である場合、移動体200は成層圏プラットフォームとして機能してよい。
 発電部230は、発電する。発電部230は、例えば、太陽光発電によって発電する。発電部230は、発電した電力を電池システム100の電力供給部130に供給してよい。電力供給部130は、発電部230から受給した電力をリチウム酸素電池110及びコンプレッサ制御部142等に供給してよい。
 発電部230は、発電した電力を移動制御部210に供給してもよい。また、発電部230は、発電した電力を通信制御部220に供給してもよい。
 以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えることが可能であることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、請求の範囲の記載から明らかである。
100 電池システム、102 密閉ケース、110 リチウム酸素電池、111 パッケージ、112 通気口、113 多孔性集電体、114 多孔性カーボン正極、116 セパレータ、118 リチウム金属負極、122 送風ファン、130 電力供給部、140 コンプレッサ、142 コンプレッサ制御部、150 圧縮酸素タンク、160 内圧測定部、162 内圧調整部、170 温度測定部、172 温度調整部、174 ヒータ、180 風量調整部、190 環境調整部、200 移動体、210 移動制御部、220 通信制御部、230 発電部

Claims (24)

  1.  リチウム酸素電池と、
     前記リチウム酸素電池から放出された酸素を圧縮する酸素圧縮部と、
     前記酸素圧縮部によって圧縮された酸素を貯蔵する貯蔵部と、
     前記貯蔵部に貯蔵されている酸素を前記リチウム酸素電池に供給する酸素供給部と
     を備える、電池システム。
  2.  前記リチウム酸素電池を密閉する密閉ケース
     をさらに備え、
     前記酸素圧縮部及び前記酸素供給部は前記密閉ケースに連結されている、請求項1に記載の電池システム。
  3.  前記酸素供給部は、前記貯蔵部に貯蔵されている酸素を前記密閉ケースに供給し、
     前記電池システムは、
     前記密閉ケース内に配置され、前記酸素供給部によって供給された酸素を前記リチウム酸素電池に対して送風する送風ファン
     をさらに備える、請求項2に記載の電池システム。
  4.  前記密閉ケースの内圧を測定する内圧測定部と、
     前記密閉ケースの内圧を予め定められた範囲内に維持する内圧調整部と
     を備える請求項2又は3に記載の電池システム。
  5.  前記内圧調整部は、前記密閉ケースの内圧が予め定められた閾値より高い場合、前記酸素圧縮部に前記密閉ケース内の酸素を圧縮させ、前記密閉ケースの内圧が予め定められた閾値より低い場合、前記酸素供給部に前記貯蔵部に貯蔵されている酸素を前記密閉ケースに対して供給させる、請求項4に記載の電池システム。
  6.  前記酸素供給部はコンプレッサであり、
     前記内圧調整部は、前記コンプレッサの回転数を調整することにより、前記密閉ケースの内圧を維持する、請求項4又は5に記載の電池システム。
  7.  前記内圧調整部は、前記貯蔵部に貯蔵されている酸素の、前記密閉ケースへの供給量を調整する弁を制御することによって、前記密閉ケースの内圧を維持する、請求項4又は5に記載の電池システム。
  8.  前記密閉ケース内の温度を測定する温度測定部と、
     前記密閉ケース内の温度を予め定められた範囲内に維持する温度調整部と
     を備える、請求項2から7のいずれか一項に記載の電池システム。
  9.  前記温度調整部は、前記酸素供給部から前記密閉ケースに供給される酸素を加熱することによって、前記密閉ケース内の温度を調整する、請求項8に記載の電池システム。
  10.  前記温度調整部は、前記密閉ケース内に設置されたヒータによって前記密閉ケース内を加熱することによって、前記密閉ケース内の温度を調整する、請求項8に記載の電池システム。
  11.  前記密閉ケースは、保温効果を有する、請求項2から10のいずれか一項に記載の電池システム。
  12.  前記密閉ケースは、断熱材を有する、請求項11に記載の電池システム。
  13.  前記送風ファンによる送風量を調整する風量調整部と、
     前記密閉ケースの内圧を測定する内圧測定部と、
     前記密閉ケースの内圧を調整する内圧調整部と、
     前記密閉ケース内の温度を測定する温度測定部と、
     前記密閉ケース内の温度を調整する温度調整部と
     をさらに備える、請求項3に記載の電池システム。
  14.  前記風量調整部による前記送風量の調整、前記内圧調整部による前記密閉ケースの内圧の調整、及び前記温度調整部による前記密閉ケースの温度の調整の少なくともいずれかを制御することにより、前記リチウム酸素電池の環境を調整する環境調整部
     をさらに備える、請求項13に記載の電池システム。
  15.  前記環境調整部は、前記電池システムの動作モードに応じて、前記リチウム酸素電池の環境を調整する、請求項14に記載の電池システム。
  16.  前記酸素圧縮部は、コンプレッサである、請求項1から15のいずれか一項に記載の電池システム。
  17.  前記酸素供給部は、前記コンプレッサである、請求項16に記載の電池システム。
  18.  前記コンプレッサは、前記リチウム酸素電池の電力を使用して酸素を圧縮する、請求項16又は17に記載の電池システム。
  19.  前記コンプレッサは、前記貯蔵部に貯蔵されている圧縮された酸素の膨張力を利用して発電する、請求項16から18のいずれか一項に記載の電池システム。
  20.  前記リチウム酸素電池に電力を供給して前記リチウム酸素電池を充電する電力供給部
     を備え、
     前記酸素圧縮部は、前記電力供給部が前記リチウム酸素電池を充電することによって前記リチウム酸素電池から放出された酸素を圧縮する、請求項1から19のいずれか一項に記載の電池システム。
  21.  前記電力供給部は、太陽光発電によって発電された電力を前記リチウム酸素電池に供給する、請求項20に記載の電池システム。
  22.  請求項1から21のいずれか一項に記載の電池システムと、
     前記リチウム酸素電池の電力を使用して移動制御を実行する移動制御部と
     を備える移動体。
  23.  請求項1から21のいずれか一項に記載の電池システムと、
     前記リチウム酸素電池の電力を使用して無線通信を実行する無線通信部と
     を備える移動体。
  24.  飛行可能であって、成層圏プラットフォームとして機能する、請求項22又は23に記載の移動体。
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