WO2020153018A1 - パック電池 - Google Patents

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WO2020153018A1
WO2020153018A1 PCT/JP2019/048017 JP2019048017W WO2020153018A1 WO 2020153018 A1 WO2020153018 A1 WO 2020153018A1 JP 2019048017 W JP2019048017 W JP 2019048017W WO 2020153018 A1 WO2020153018 A1 WO 2020153018A1
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WO
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case
smoke exhaust
battery pack
exhaust hole
battery
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PCT/JP2019/048017
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健明 若林
憲作 竹田
Original Assignee
三洋電機株式会社
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    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to a battery pack having a rechargeable battery housed in an outer case.
  • the battery pack of Patent Document 1 is provided with a smoke exhaust hole at a corner of the outer case to quickly exhaust the exhaust gas injected from the exhaust valve to the outside.
  • this battery pack it is difficult to safely discharge hot exhaust gas that is vigorously ejected from the battery cells to the outside.
  • the exhaust gas injected from the exhaust valve of the lithium-ion battery which is a non-aqueous electrolyte secondary battery, has an abnormally high temperature of 400° C. or higher and is vigorously injected. Sufficient safety cannot be ensured due to smoke, ignition, etc. due to the exhaust gas that is melted and injected outside the case at high temperature. Further, since the flame generated in the outer case is discharged from the hole of the outer case to the outside of the case, further safety cannot be ensured.
  • the present invention was developed for the purpose of preventing the above-mentioned harmful effects, and the main purpose of the present invention is to prevent the harmful effects and flames caused by the high-temperature exhaust gas injected from the exhaust valve that opens, and the flame from the case. It is to provide a battery pack that suppresses the above-mentioned problem and ensures safety.
  • the battery pack of the present invention includes a battery cell 1 having a discharge valve that opens when the internal pressure exceeds a set pressure, and a case 2 housing the battery cell 1.
  • the case 2 includes an inner case 20 accommodating the battery cells 1 and an outer case 31 having the inner case 20 built therein.
  • the inner case 20 has a plurality of inner exhausts through which exhaust gas injected from the exhaust valve passes.
  • the outer case 30 has a smoke hole 27, and the outer case 30 has a plurality of outer smoke exhaust holes 37 through which the exhaust gas passing through the inner smoke exhaust hole 27 passes.
  • the inner case 20 is arranged in the outer case 30, the exhaust gas expansion gap 8 is provided between the inner case 20 and the outer case 30, and the inner smoke exhaust hole 27 and the outer smoke exhaust hole 37 are The exhaust gas that is connected through the expansion gap 8 and passes through the inner smoke exhaust hole 27 passes through the expansion gap 8 and is guided to the outer smoke exhaust hole 37, and the outer smoke exhaust hole 37 is different from the inner smoke exhaust hole 27. Exhaust gas is passing in the direction.
  • the battery pack described above is characterized in that high-temperature exhaust gas injected from the exhaust valve that opens can be suppressed from being vigorously injected to the outside of the outer case, and favorable safety can be ensured. It is because the above battery pack has a double structure of an inner case and an outer case, and the inner case has multiple inner smoke exhaust holes that allow exhaust gas to pass through, and the outer case has an inner smoke exhaust hole that passes through.
  • a plurality of outer smoke exhaust holes that allow exhaust gas to pass through are opened, an expansion gap is provided between the inner case and the outer case, and the inner smoke exhaust hole and the outer smoke exhaust hole are connected through the expansion gap, This is because the exhaust gas that has passed through the inner smoke exhaust hole is guided from the expansion gap to the outer smoke exhaust hole, and the outer smoke exhaust hole passes the exhaust gas in a direction different from that of the inner smoke exhaust hole and discharges it to the outside.
  • the battery pack with the above unique structure disperses the high-temperature exhaust gas injected from the exhaust valve into the inner smoke exhaust holes provided in the inner case, passes through the inner case, and discharges it into the expansion gap.
  • the exhaust gas that has flowed in is guided to a plurality of outer smoke exhaust holes from the expansion gap, and the outer smoke exhaust holes pass the exhaust gas in a direction different from that of the inner smoke exhaust holes and are exhausted to the outside.
  • the exhaust gas injected from the battery cells is dispersed inside the inner case and passes through multiple inner smoke exhaust holes to attenuate the energy of the exhaust gas.
  • the gas is adiabatically expanded to lower the temperature, and further, the exhaust gas injected from the inner smoke exhaust hole collides with the inner surface of the outer case, After changing the direction and diffusing to attenuate the energy, the energy is further attenuated by passing through the plurality of outer smoke exhaust holes through the expansion gap and exhausted to the outside of the case.
  • the above battery pack attenuates energy by the gas passage resistance of the inner smoke exhaust hole and the outer smoke exhaust hole, adiabatically expands when ejecting from the inner smoke exhaust hole to the expansion gap, and lowers the temperature of exhaust gas.
  • the gas is collided, redirected, and dispersed at each part of the passage, and the exhaust gas is ejected from the exhaust gas by extending the exhaust gas path from the exhaust valve to the outside of the case and exhausting it out of the case. It realizes the feature that high temperature exhaust gas can be safely exhausted without igniting outside the case.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view showing an internal structure of a battery pack according to Embodiment 1 of the present invention.
  • 1 is a vertical cross-sectional view of a battery pack according to Embodiment 1 of the present invention.
  • 1 is a vertical vertical sectional view of a battery pack according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic horizontal cross-sectional view showing the internal structure of the battery pack according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic horizontal cross-sectional view showing an internal structure of a battery pack according to a third embodiment of the present invention. It is a schematic perspective view which shows the internal structure of the battery pack which concerns on Embodiment 4 of this invention.
  • a first aspect of the present invention is a battery pack that includes a battery cell having a discharge valve that opens when the internal pressure exceeds a set pressure, and a case that houses the battery cell.
  • the inner case has an inner case and an outer case with the inner case built-in.
  • the inner case has a plurality of inner smoke exhaust holes through which exhaust gas injected from the exhaust valve passes, and the outer case has an inner exhaust case. It has a plurality of outer smoke exhaust holes through which exhaust gas passing through the smoke holes passes.
  • the inner case is arranged inside the outer case, and there is an expansion gap of exhaust gas between the inner case and the outer case, and the inner smoke exhaust hole and the outer smoke exhaust hole are connected through the expansion gap.
  • the exhaust gas that has passed through the smoke exhaust hole passes through the expansion gap and is guided to the outer smoke exhaust hole, and the outer smoke exhaust hole passes the exhaust gas in a direction different from that of the inner smoke exhaust hole.
  • the inner case and the outer case are rectangular parallelepiped, and the inner smoke exhaust hole and the outer smoke exhaust hole are opened at positions where exhaust gas is discharged in directions orthogonal to each other.
  • An inner case and an outer case are box shape which makes a planar view a rectangle, and an inner case and an outer case are the rectangular parallelepiped which provides a peripheral wall around the rectangular surface plate, The inner smoke exhaust hole is opened in the peripheral wall of the inner case, and the outer smoke exhaust hole is opened in the surface plate of the outer case.
  • the inner case and the outer case are box-shaped with a rectangular shape in a plan view, and the inner case and the outer case are rectangular parallelepiped provided with a peripheral wall around a rectangular surface plate,
  • the inner smoke exhaust hole is opened in the surface plate of the inner case, and the outer smoke exhaust hole is opened in front of the inner wall of the outer case.
  • the inner case and the outer case are box-shaped having a rectangular shape in a plan view, and the inner case and the outer case are rectangular parallelepiped provided with a peripheral wall around a rectangular surface plate,
  • the peripheral wall is composed of side walls on both sides extending in the longitudinal direction of the surface plate and end walls orthogonal to the side walls.
  • the inner smoke exhaust hole is opened in the end wall of the inner case, and the outer smoke exhaust hole is opened. It opens to the side wall of the outer case.
  • the inner case and the outer case are box-shaped having a rectangular shape in a plan view, and the inner case and the outer case are rectangular parallelepiped provided with a peripheral wall around a rectangular surface plate,
  • the peripheral wall consists of side walls on both sides extending in the longitudinal direction of the surface plate and end walls orthogonal to the side walls.
  • the inner smoke exhaust hole is opened in the side wall of the inner case, and the outer smoke exhaust hole is opened. It opens on the end wall of the outer case.
  • the inner and outer smoke exhaust holes have an inner diameter of 0.5 mm or more and 3 mm or less.
  • the battery cell is a non-aqueous electrolyte secondary battery. Furthermore, the ninth invention of the present invention uses a lithium-ion battery as the battery cell.
  • the battery pack 100 shown in FIGS. 1 to 3 includes a plurality of rechargeable battery cells 1, a circuit board 3 on which a protection circuit for the battery cells 1 is mounted, a case 2 accommodating the battery cells 1 and the circuit board 3. With.
  • the battery cell 1 is a cylindrical battery.
  • the cylindrical battery has an electrode and an electrolytic solution housed in a cylindrical metal case.
  • the metal case has a closed structure in which a sealing plate is airtightly fixed to the opening of the outer can whose bottom is closed.
  • the outer can is manufactured by pressing a metal plate.
  • the sealing plate is airtightly fixed by caulking the periphery of the opening of the outer can via a packing made of an insulating material.
  • the battery cell 1 is provided with a discharge valve on the sealing plate to prevent the metal case from being damaged due to abnormally high internal pressure.
  • the discharge valve is provided with an opening in the sealing plate for discharging internal gas and the like in the opened state.
  • the battery cell may be provided with a discharge valve and its opening at the bottom of the outer can.
  • the discharge valve opens when the internal pressure becomes higher than a set pressure, for example, 1.5 MPa, and prevents the metal case from being broken due to the increase in the internal pressure.
  • the discharge valve is opened in an abnormal state. Therefore, when the discharge valve is open, the temperature of the battery cell 1 is also very high. For this reason, the gas discharged from the discharge valve that opens and the electrolyte (spout) have an abnormally high temperature.
  • a battery pack in which the battery cell 1 is a non-aqueous electrolyte secondary battery such as a lithium-ion battery has an abnormally high temperature of exhaust gas of 400° C. or higher.
  • the lithium-ion battery is filled with a non-aqueous electrolyte solution, if it is discharged out of the case at a high temperature, it may come into contact with air and ignite, resulting in an abnormally high temperature.
  • the exhaust gas ejected from the exhaust valve that opens opens at a high temperature, so it is safe to decay the energy of the exhaust gas and exhaust it outside the case. It is important to make it high.
  • a plurality of battery cells 1 are arranged at fixed positions by a battery holder 4 and are arranged in a case 2 as a battery block 10.
  • the battery block 10 is composed of two sets of battery assemblies 11. In the battery assembly 11, the battery cell 1 is inserted into the battery holder 4 and the battery cell 1 is arranged at a fixed position.
  • the battery holder 4 has the battery cells 1 arranged in four rows in parallel with the side wall 23 of the case 2.
  • Two sets of battery assemblies 11 are arranged in two stages in the longitudinal direction to form a battery block 10 in which eight battery cells 1 are connected in series and in parallel in four rows and two stages.
  • each battery assembly 11 the openings of the discharge valves of the two battery cells 1 are arranged inside the case so as to face the end wall 24 of the case 2.
  • the battery assembly 11 is composed of four battery cells 1
  • the battery block 10 is composed of two sets of battery assemblies 11, and the battery block 10 is arranged in the case.
  • the battery pack of the present invention does not specify the number or connection state of the battery cells 1 housed in the case.
  • the circuit board 3 is mounted with electronic components (not shown) that are connected to the battery cells 1 and realize a protection circuit for the battery cells 1.
  • the protection circuit is a circuit that prevents overcharge or overdischarge of the battery cell 1, a circuit that prevents overcurrent, or a circuit that cuts off current when the temperature rises abnormally.
  • the case 2 includes an inner case 20 accommodating the battery cell 1 and an outer case 30 in which the inner case 20 is arranged inside.
  • the inner case 20 and the outer case 30 are made of plastic, and are formed in a rectangular parallelepiped box shape having a rectangular shape in plan view.
  • the battery block 10 is arranged in the case 2 such that the longitudinal direction of the battery cell 1 faces the longitudinal direction of the case 2.
  • the direction of injection of the exhaust gas discharged from the opening of the exhaust valve of the battery cell 1 is the longitudinal direction of the case 2, so the exhaust gas is directed toward the end wall 24 of the peripheral wall 22 of the case 2. Is jetted.
  • the inner case 20 and the outer case 30 are molded from a thermoplastic resin such as polycarbonate. Since polycarbonate has excellent chemical resistance, the inner case 20 made of polycarbonate is stable against exhaust gas. It is ideal that the inner case 20 and the outer case 30 are preferably made of plastic having excellent heat resistance, but the case having a two-layer structure does not necessarily cause heat deformation or melting of the case due to exhaust gas. It doesn't have to be plastic.
  • the ejection time of the exhaust gas is extremely short, which is only a few seconds, and the inner case 20 and the outer case 30 do not heat-melt at the same time. Is attenuated and exhausted. That is, the ejection of exhaust gas is completed before the outer case 30 is melted by heat.
  • the inner case 20 and the outer case 30 are characterized in that they can be mass-produced inexpensively by injection molding with a thermoplastic resin such as polycarbonate.
  • a thermoplastic resin such as polycarbonate.
  • the present invention does not specify the plastic of the case, and can be molded with a more excellent heat resistant thermoplastic resin, for example, a thermoplastic resin such as a nylon resin or a fluororesin, and further, a silicone resin. It can also be molded from a plastic having better heat resistance than polyimide resin or polyimide resin.
  • the outer shape of the inner case 20 is smaller than the inner shape of the outer case 30, and an expansion gap 8 that allows exhaust gas to pass is provided between the inner case 20 and the outer case 30.
  • the inner case 20 contains the battery cell 1 and the circuit board 3 therein.
  • the inner case 20 and the outer case 30 are composed of upper cases 20A and 30A and lower cases 20B and 30B.
  • the lower cases 20B and 30B and the upper cases 20A and 30A are provided with peripheral walls 22 and 32 around surface plates 21 and 31, which are quadrangular or rectangular in the figure.
  • the lower cases 20B and 30B and the upper cases 20A and 30A are connected to each other with the opening end surfaces of the peripheral walls 22 and 32 as a mating surface.
  • the peripheral walls 22, 32 are composed of side walls 23, 33 on both sides of the rectangular surface plate 21, 31 extending in the longitudinal direction, and end walls 24, 34 orthogonal to the side walls 23, 33.
  • the heat resistant cover 6 is arranged inside the end wall 24 facing the opening of the discharge valve.
  • the heat-resistant cover 6 is a heat-resistant plate or sheet that withstands the temperature of exhaust gas.
  • the heat-resistant cover 6 prevents the exhaust gas injected from the exhaust valve from being directly injected to the end wall 24, and scatters the exhaust gas in all directions.
  • exhaust gas can be scattered around the end wall 24 without providing the heat resistant cover 6. 1 to 3, the heat resistant cover 6 is arranged on the inner surface of the end wall 24 of the inner case 20, but the heat resistant cover 6 may be omitted.
  • the inner smoke exhaust hole 27 opening to the end wall 24 is preferably arranged at a position not facing the opening of the discharge valve.
  • the exhaust gas ejected from the exhaust port collides with the end wall 24 to be dispersed, and the dispersed gas is guided to the inner smoke exhaust hole 27 and exhausted, thereby attenuating the energy of the exhaust gas. Then, it can flow into the expansion gap 8 from the inner smoke exhaust hole 27. Even if the end wall 24 is thermally melted by the high temperature exhaust gas to be injected, there is a time lag until the end wall 24 is thermally melted, and the injection time of the exhaust gas is as short as several seconds.
  • the energy is attenuated at 27 and the exhaust gas flows into the expansion gap 8. Since the injection time of the exhaust gas is short, the time during which the gas is injected after the end wall 24 is melted by heat is extremely short. At this timing, the exhaust gas is diffused in the expansion gap 8 and redirected to the outer smoke exhaust hole. Energy can be attenuated at 37 and discharged outside the outer case 30. The battery pack with the discharge valve opened is not used thereafter. Therefore, even in a battery pack in which the end wall of the inner case is thermally melted with exhaust gas, safety is ensured by the structure that can attenuate and exhaust the energy of the exhaust gas injected in the extremely short time after thermal melting. it can.
  • the inner case 20 is provided with a plurality of inner smoke exhaust holes 27 through which exhaust gas injected from the exhaust valve of the battery cell 1 passes.
  • the outer case 30 is provided with a plurality of outer smoke exhaust holes 37 that allow the exhaust gas that has passed through the inner smoke exhaust hole 27 to pass therethrough. As shown by the chain line in FIGS. 2 and 3, the outer smoke exhaust hole 37 is attached with the label 7 that is peeled off by the exhaust gas, and is closed by the label 7 when the exhaust valve is not opened.
  • the inner smoke exhaust hole 27 and the outer smoke exhaust hole 37 are provided at different positions of the inner case 20 and the outer case 30, and allow exhaust gas to pass in different directions.
  • the battery pack 100 shown in the schematic perspective view of FIG.
  • the inner smoke exhaust hole 27 is provided in the side wall 23 of the peripheral wall 22 of the inner case 20, and the outer smoke exhaust hole 37 is provided in the surface plate 31 of the outer case 30. There is.
  • the plurality of inner smoke exhaust holes 27 and the plurality of outer smoke exhaust holes 37 have a structure in which exhaust gas is exhausted from a large number of smoke exhaust holes.
  • the inner smoke exhaust hole 27 provided in the side wall 23 and the outer exhaust gas provided in the surface plate 31 are disposed.
  • the smoke holes 37 allow the exhaust gas to pass in directions orthogonal to each other.
  • the exhaust gas injected from the exhaust valve of the battery cell 1 passes through the inner smoke exhaust holes 27 of the side wall 23 of the peripheral wall 22 of the inner case 20 and is exhausted into the expansion gap 8 to expand the expansion gap.
  • the inner smoke exhaust hole 27 is guided to the outer smoke exhaust hole 37, and the outer smoke exhaust hole 37 is exhausted to the outside of the outer case 30.
  • the number and inner diameter of the inner smoke exhaust holes 27 and outer smoke exhaust holes 37 can be reduced by decreasing the number and the inner diameter to increase the passage resistance of the exhaust gas. Since the gas cannot be exhausted to the outside of the case, the inside diameter of the smoke exhaust holes is preferably 1 mm to 3 mm, and the number is 10 to 100 in consideration of the number of smoke exhaust holes and the gas passage resistance. It is not necessary that the inner diameters of the plurality of inner smoke exhaust holes 27 and the plurality of outer smoke exhaust holes 37 all have the same size. It can be larger or smaller than the long smoke vents in the gas path up to.
  • a battery pack that makes the inner diameter of the short exhaust path of the gas path larger than that of the longer exhaust path of the gas path allows the exhaust gas to pass smoothly.
  • the battery pack which is smaller than the smoke holes, is characterized in that the gas passage resistance is increased and the energy is effectively attenuated, while the gas can evenly pass through each smoke exhaust hole.
  • the inner smoke exhaust hole 27 and the outer smoke exhaust hole 37 have the same inner diameter, or the inner smoke exhaust hole 27 has an inner diameter larger than that of the outer smoke exhaust hole 37, and the inner smoke exhaust hole 27 has an inner diameter larger than that of the outer smoke exhaust hole 37. It may be smaller than the inner diameter of the smoke exhaust hole 37.
  • the inner smoke exhaust hole 27 has an inner diameter larger than that of the outer smoke exhaust hole 37 to allow the gas to smoothly pass therethrough. On the contrary, the inner smoke exhaust hole 27 has an inner diameter smaller than that of the outer smoke exhaust hole 37 to reduce energy consumption. Can be effectively damped.
  • the inner diameters of the plurality of inner smoke exhaust holes 27 and the plurality of outer smoke exhaust holes 37 are set to the optimum values in consideration of the number, the number of the inner smoke exhaust holes 27 and the outer smoke exhaust holes 37 are set to be the smaller, or the inner diameter is decreased. And make it bigger.
  • the expansion gap 8 can be widened to effectively lower the temperature by adiabatic expansion of gas, and narrowed to increase the passage resistance of exhaust gas and increase the passage resistance of gas.
  • the interval of the expansion gap 8 is set to an optimum size in consideration of the number of smoke exhaust holes and the inner diameter, but is preferably 1 mm to 5 mm.
  • the battery pack 100 is provided with an exhaust gas diffusion space 25 inside the inner case 2.
  • the exhaust gas injected from the exhaust valve is injected into the diffusion space 25 to attenuate the energy in the diffusion space 25, and then the inner smoke exhaust hole 27, the expansion gap 8 and the outer smoke exhaust hole 37 are discharged.
  • the energy is attenuated by and is discharged to the outside of the outer case 30.
  • the smoke exhaust hole is a passage resistance through which the exhaust gas passes, and attenuates the kinetic energy of the exhaust gas, and the expansion gap 8 adiabatically expands the gas to reduce the temperature energy, and further lengthens the gas path, Collide with, diffuse and change direction to attenuate heat energy and kinetic energy and exhaust the heat to the outside of the case 2.
  • the exhaust gas injected from the exhaust valve into the inner case 20 flows in the direction shown by the arrow in FIGS. 1 to 3 and is exhausted to the outside of the case 2.
  • the discharge valve of the battery cell 1 has an opening facing the end wall 24 of the inner case 20.
  • the exhaust gas injected from the exhaust valve is injected toward the end wall 24 of the inner case 20. Since the heat resistant cover 6 is arranged inside the end wall 24, the exhaust gas collides with the heat resistant cover 6 and is scattered around.
  • the exhaust gas colliding with the heat resistant cover 6 flows into the diffusion space 25 and is diffused.
  • the exhaust gas flowing into the diffusion space 25 collides with the inner surface of the inner case 20, is dispersed and redirected, and is exhausted from the inner smoke exhaust hole 27 to the expansion gap 8 as shown by the arrow in the figure.
  • the exhaust gas flowing into the expansion gap 8 is adiabatically expanded, collides, diffuses, changes its direction and attenuates energy, and then is further attenuated in energy by the outer smoke exhaust hole 37 and exhausted to the outside of the case 2.
  • the structure in which energy is attenuated and exhausted to the outside of the case 2 can suppress adverse effects such as ignition outside the case 2 and improve safety.
  • an inner smoke exhaust hole 27 is provided in the end wall 24 of the inner case 20, and an outer smoke exhaust hole 37 is provided in the side wall 33 of the outer case 30. It is provided.
  • an outer smoke exhaust hole 37 is provided on the side wall 33 of the outer case 30 which has a larger area than the end wall 34, so that the gas can be diffused into a large area and smoothly discharged to the outside of the case 2. ..
  • the exhaust gas injected from the exhaust valve into the inner case 20 is ejected from the inner smoke exhaust hole 27 provided in the end wall 24 of the inner case 20 into the expansion gap 8 to adiabatically expand the gas.
  • the temperature is lowered, and further, in the expansion gap 8, the exhaust gas collides with the inner surface of the end wall 34 of the outer case 30 to be dispersed, and further changes the direction in the outer case 30 to attenuate the energy, so The air is exhausted outside the case 2 in a large area from the outer smoke exhaust hole 37 provided in the side wall 33 of the.
  • the battery pack 200 has a structure in which energy is attenuated to a low level, dispersed in a large area on the surface of the outer case 30 and exhausted to the outside of the case 2, so that adverse effects such as ignition outside the case 2 are suppressed and safety is ensured. Improve sex.
  • an inner smoke exhaust hole 27 is provided in the side wall 23 of the inner case 20, and an outer smoke exhaust hole 37 is provided in the end wall 34 of the outer case 30. It is provided.
  • a large number of inner smoke exhaust holes 27 can be provided in the side wall 23 having a larger area than the end wall 24, so that gas can be smoothly discharged from the inner case 20 to the expansion gap 8.
  • the exhaust gas injected from the exhaust valve into the inner case 20 is ejected from the inner smoke exhaust hole 27 provided in the side wall 23 of the inner case 20 into the expansion gap 8 to adiabatically expand the gas.
  • the temperature is lowered, and the exhaust gas collides with the inner surface of the side wall 33 of the outer case 30 to be dispersed in the expansion gap 8 and is further redirected in the outer case 30 to attenuate the energy, so that the outer case 30
  • the air is exhausted to the outside of the case 2 from the outer smoke exhaust hole 37 provided in the end wall 34 of the.
  • the outer smoke exhaust hole 37 attenuates the energy of the exhaust gas by the resistance passing therethrough and exhausts it to the outside of the case 2.
  • the battery pack 300 has a structure in which energy is attenuated to a low level and exhausted to the outside of the case 2, so that adverse effects such as ignition outside the case 2 are suppressed and safety is improved.
  • the inner smoke exhaust holes 27 are provided in the surface plate 21 of the inner case 20, and the outer smoke exhaust holes 37 are provided in the side wall 33 of the outer case 30.
  • the inner plate 20 of the inner case 20 which has a large area, is provided with the inner smoke exhaust holes 27. The air can be exhausted into the gap 8.
  • the inner plate 20 of the inner case 20 can be provided with a large number of inner smoke exhaust holes 27, so that the inner smoke exhaust holes 27 can be made small and can be smoothly discharged into the expansion gap 8.
  • the gas ejected from the small inner smoke exhaust holes 27 into the expansion gap 8 has a great effect of lowering the temperature by adiabatic expansion. Therefore, the gas whose temperature has dropped is introduced into the outer smoke exhaust hole 37 to lower the temperature of the gas discharged to the outside of the case 2 to surely prevent the harmful effects such as ignition outside the case 2, thereby ensuring safety. Can be improved.
  • the present invention can be effectively used for a battery pack that safely exhausts exhaust gas.

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Abstract

電池の排出弁から噴射される高温の排出ガスによる弊害を抑制して安全性を確保する。 パック電池は、内圧が設定圧力を越えると開弁する排出弁を有する電池セル(1)と、電池セル(1)を収納しているケース(2)とを備える。ケース(2)は、電池セル(1)を収納しているインナーケース(20)と、インナーケース(20)を内蔵しているアウターケース(30)とを備え、インナーケース(20)は、排出弁から噴射される排出ガスが通過する複数のインナー排煙孔(27)を有し、アウターケース(30)は、インナー排煙孔(27)を通過した排出ガスが通過する複数のアウター排煙孔(37)を有する。インナーケース(20)がアウターケース(30)内に配置される状態で、インナー排煙孔(27)とアウター排煙孔(37)とが対向しない位置に配置され、かつ、インナー排煙孔(27)とアウター排煙孔(37)とが異なる方向に排出ガスを通過させる位置に開口している。

Description

パック電池
 本発明は、外装ケースに充電できる電池を収納しているパック電池に関する。
 携帯型電気機器の電源として使用されるパック電池は、近年、高出力化が一層求められており、単位体積あたりの効率に優れたリチウムイオン電池等の非水系電解液二次電池が採用されている。リチウムイオン電池は、高出力である反面、何らかの原因によって内圧が上昇することがある。電池の内圧上昇に対する安全性を確保するために、設定圧力で開弁して破裂を防止する排出弁を設けている。排出弁が開弁するとき、電池は異常な発熱状態にあって排出弁からは高温のガスが勢いよく噴出される。排出弁から排出される排出ガスを外部に排出するために外装ケースに排煙孔を設けたパック電池が開発されている。
特開2001-196039号公報
 特許文献1のパック電池は、外装ケースの隅部に排煙孔を設けて、排出弁から噴射される排出ガスを速やかに外部に排出する。このパック電池は、電池セルから勢いよく噴射される高温の排出ガスを安全に外部に排出するのが難しい。とくに、非水系電解液二次電池であるリチウムイオン電池の排出弁から噴射される排出ガスは、400℃以上と異常に高温で、しかも勢いよく噴射されることから、排出ガスが外装ケースを熱溶融し、さらに高温状態でケース外に噴射される排出ガスによる発煙や発火などによって充分な安全性を確保できない。また、外装ケース内で生じる火炎が、外装ケースの穴からケース外に放出するため、さらに安全性を確保できない。
 本発明は、以上の弊害を防止することを目的として開発されたもので、本発明の主な目的は、開弁する排出弁から噴射される高温の排出ガスによる弊害及び火炎がケース外へ放出することを抑制して安全性を確保するパック電池を提供することにある。
 本発明のパック電池は、内圧が設定圧力を越えると開弁する排出弁を有する電池セル1と、電池セル1を収納しているケース2とを備える。ケース2が、電池セル1を収納しているインナーケース20と、インナーケース20を内蔵するアウターケース31とを備え、インナーケース20が、排出弁から噴射される排出ガスが通過する複数のインナー排煙孔27を有し、アウターケース30が、インナー排煙孔27を通過した排出ガスが通過する複数のアウター排煙孔37を有する。ケース2は、インナーケース20がアウターケース30内に配置されて、インナーケース20とアウターケース30の間には排出ガスの膨張隙間8を有し、インナー排煙孔27とアウター排煙孔37は膨張隙間8を介して連結され、インナー排煙孔27を通過した排出ガスが膨張隙間8を通過してアウター排煙孔37に案内され、アウター排煙孔37が、インナー排煙孔27と異なる方向に排出ガスを通過させている。
 以上のパック電池は、開弁する排出弁から噴射される高温の排出ガスが外装ケースの外部に勢いよく噴射されるのを抑制して、好ましい安全性を確保できる特徴がある。それは、以上のパック電池が、ケースをインナーケースとアウターケースとの二重構造とし、インナーケースには排出ガスを通過させる複数のインナー排煙孔を、アウターケースにはインナー排煙孔を通過した排出ガスを通過させる複数のアウター排煙孔を開口し、インナーケースとアウターケースとの間には膨張隙間を設けると共に、インナー排煙孔とアウター排煙孔を膨張隙間を介して連結して、インナー排煙孔を通過した排出ガスを膨張隙間からアウター排煙孔に案内して、アウター排煙孔はインナー排煙孔と異なる方向に排出ガスを通過して外部に排出するからである。
 以上の独特の構造のパック電池は、排出弁から噴射される高温の排出ガスを、インナーケースに設けた複数のインナー排煙孔に分散してインナーケースを通過さて膨張隙間に排出し、膨張隙間に流入した排出ガスを、膨張隙間から複数のアウター排煙孔に案内し、アウター排煙孔はインナー排煙孔とは異なる方向に排出ガスを通過して外部に排気する。
 以上の状態で排出ガスをケース外に排気するパック電池は、電池セルから噴射された排出ガスを、インナーケースの内部で分散して複数のインナー排煙孔に通過させて排出ガスのエネルギーを減衰し、さらに、インナー排煙孔から膨張隙間に噴射することで、ガスを断熱膨張させて温度を低下し、さらにまた、インナー排煙孔から噴射される排出ガスがアウターケースの内面に衝突し、方向転換し、拡散してエネルギーを減衰させた後、膨張隙間から複数のアウター排煙孔を通過させてエネルギーをさらに減衰させてケース外に排気する。
 以上のパック電池は、インナー排煙孔とアウター排煙孔のガス通過抵抗でエネルギーを減衰し、インナー排煙孔から膨張隙間に噴射するときに断熱膨張させて排出ガスの温度を低下し、さらにまた通路の各部位でガスが衝突と方向転換と分散し、また、排出弁からケース外に排出されるまでの排出ガスの経路を長くしてケース外に排気することで、排出ガスから噴射される高温の排出ガスを、ケース外で発火させることなく安全に排気できる特徴を実現する。
本発明の実施形態1に係るパック電池の内部構造を示す概略斜視図である。 本発明の実施形態1に係るパック電池の垂直横断面図である。 本発明の実施形態1に係るパック電池の垂直縦断面図である。 本発明の実施形態2に係るパック電池の内部構造を示す概略水平横断面図である。 本発明の実施形態3に係るパック電池の内部構造を示す概略水平横断面図である。 本発明の実施形態4に係るパック電池の内部構造を示す概略斜視図である。
 本発明の第1の発明は、内圧が設定圧力を越えると開弁する排出弁を有する電池セルと、電池セルを収納しているケースとを備えるパック電池であって、ケースが、電池セルを収納しているインナーケースと、インナーケースを内蔵するアウターケースとを備え、インナーケースが、排出弁から噴射される排出ガスが通過する複数のインナー排煙孔を有し、アウターケースが、インナー排煙孔を通過した排出ガスが通過する複数のアウター排煙孔を有する。ケースは、インナーケースがアウターケース内に配置されて、インナーケースとアウターケースの間には排出ガスの膨張隙間をし、インナー排煙孔とアウター排煙孔は膨張隙間を介して連結され、インナー排煙孔を通過した排出ガスが膨張隙間を通過してアウター排煙孔に案内され、アウター排煙孔が、インナー排煙孔と異なる方向に排出ガスを通過させている。
 本発明の第2の発明は、インナーケースとアウターケースとが直方体で、インナー排煙孔とアウター排煙孔が、互いに直交する方向に排出ガスを排気する位置に開口されている。
 本発明の第3の発明は、インナーケースとアウターケースとが、平面視を長方形とする箱形で、インナーケースとアウターケースとが、長方形の表面プレートの周囲に周壁を設けてなる直方体で、インナー排煙孔をインナーケースの周壁に開口し、アウター排煙孔をアウターケースの表面プレートに開口している。
 本発明の第4の発明は、インナーケースとアウターケースとが、平面視を長方形とする箱形で、インナーケースとアウターケースとが、長方形の表面プレートの周囲に周壁を設けてなる直方体で、インナー排煙孔をインナーケースの表面プレートに開口し、アウター排煙孔が前をアウターケースの周壁に開口している。
 本発明の第5の発明は、インナーケースとアウターケースとが、平面視を長方形とする箱形で、インナーケースとアウターケースとが、長方形の表面プレートの周囲に周壁を設けてなる直方体で、周壁は、表面プレートの長手方向に伸びる両側の側部壁と、側部壁に直交する端部壁とからなり、インナー排煙孔をインナーケースの端部壁に開口し、アウター排煙孔をアウターケースの側部壁に開口している。
 本発明の第6の発明は、インナーケースとアウターケースとが、平面視を長方形とする箱形で、インナーケースとアウターケースとが、長方形の表面プレートの周囲に周壁を設けてなる直方体で、周壁は、表面プレートの長手方向に伸びる両側の側部壁と、側部壁に直交する端部壁とからなり、インナー排煙孔をインナーケースの側部壁に開口し、アウター排煙孔をアウターケースの端部壁に開口している。
 本発明の第7の発明は、インナー排煙孔とアウター排煙孔の内径が、0.5mm以上であって3mm以下である。
 本発明の第8の発明は、電池セルが非水系電解液二次電池としている。さらに、本発明の第9の発明は、電池セルをリチウムイオン電池としている。
 以下、図面に基づいて本発明を詳細に説明する。なお、以下の説明では、必要に応じて特定の方向や位置を示す用語(例えば、「上」、「下」、及びそれらの用語を含む別の用語)を用いるが、それらの用語の使用は図面を参照した発明の理解を容易にするためであって、それらの用語の意味によって本発明の技術的範囲が制限されるものではない。また、複数の図面に表れる同一符号の部分は同一もしくは同等の部分又は部材を示す。
 さらに以下に示す実施形態は、本発明の技術思想の具体例を示すものであって、本発明を以下に限定するものではない。また、以下に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置等は、特定的な記載がない限り、本発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、例示することを意図したものである。また、一の実施の形態、実施例において説明する内容は、他の実施の形態、実施例にも適用可能である。また、図面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明を明確にするため、誇張していることがある。
(実施形態1)
 図1~図3に示すパック電池100は、充電できる複数の電池セル1と、電池セル1の保護回路等を実装する回路基板3と、電池セル1と回路基板3を収納しているケース2とを備える。
(電池セル1)
 電池セル1は円筒形電池である。円筒形電池は、円筒状の金属ケースに電極と電解液を収納している。金属ケースは、底を閉塞している外装缶の開口部に、封口板を気密に固定している密閉構造としている。外装缶は、金属板をプレス加工して製作される。封口板は、絶縁材のパッキンを介して外装缶の開口部周縁にカシメ加工して気密に固定される。
 電池セル1は、図示しないが、金属ケースの内圧が異常に高くなって破損するのを防止するために、封口板に排出弁を設けている。排出弁は、開口する状態で内部のガスなどを排出する開口部を封口板に設けている。ただし、電池セルは、外装缶の底部に排出弁とその開口部を設けることもできる。排出弁は、内圧が設定圧力、たとえば1.5MPaよりも高くなると開弁して、内圧上昇による金属ケースの破壊を防止する。排出弁は、異常な状態で開弁される。したがって、排出弁が開弁する状態では、電池セル1の温度も非常に高くなっている。このため、開弁する排出弁から排出されるガスや電解液(噴出物)は異常な高温となっている。とくに、電池セル1をリチウムイオン電池等の非水系電解液二次電池とするパック電池は、排出ガスが400℃以上である異常な高温となる。さらに、リチウムイオン電池は、非水系の電解液を充填していることから、これが高温でケース外に排出されると、空気に触れて発火して、さらに異常な高温となることがある。リチウムイオン電池に限らず、他の充電できる電池においても、開弁する排出弁から噴出される排出ガスは高温となるので、排出ガスのエネルギーを減衰してケース外に排気することは安全性を高くすることから大切である。
 図1~図3のパック電池100は、複数の電池セル1を電池ホルダー4で定位置に配置して電池ブロック10としてケース2内に配置している。電池ブロック10は、2組の電池組立11からなる。電池組立11は、電池ホルダー4に電池セル1を挿入して電池セル1を定位置に配置している。電池ホルダー4は、ケース2の側部壁23と平行に4列に電池セル1を配置している。2組の電池組立11が長手方向に2段に配列されて、4列2段に8本の電池セル1を直列と並列に接続している電池ブロック10を構成している。各々の電池組立11は、2本の電池セル1の排出弁の開口部をケース2の端部壁24と対向してケース内に配置している。図のパック電池100は、電池組立11を4個の電池セル1で構成して、2組の電池組立11で電池ブロック10を構成して、電池ブロック10をケース内に配置しているが、本発明のパック電池は、ケースに収納する電池セル1の個数や接続状態を特定しない。
(回路基板3)
 回路基板3は、電池セル1に接続されて電池セル1の保護回路を実現する電子部品(図示せず)を実装している。保護回路は、電池セル1の過充電や過放電を防止する回路、あるいは過電流を防止する回路、あるいは又温度が異常に上昇する状態で電流を遮断する回路である。
(ケース2)
 ケース2は、電池セル1を収納しているインナーケース20と、インナーケース20を内側に配置しているアウターケース30とを備える。インナーケース20とアウターケース30はプラスチック製で、平面視を長方形とする直方体の箱形に成形している。ケース2は、電池セル1の長手方向がケース2の長手方向を向く姿勢として、電池ブロック10をケース2内に配置している。このパック電池100は、電池セル1の排出弁の開口部から排出される排出ガスの噴射方向が、ケース2の長手方向となるので、排出ガスはケース2の周壁22の端部壁24に向かって噴射される。
 インナーケース20とアウターケース30は、ポリカーボネート等の熱可塑性樹脂で成形される。ポリカーボネートは耐薬品性に優れるので、ポリカーボネート製のインナーケース20は、排出ガスに対して安定している。インナーケース20とアウターケース30は、好ましくは、耐熱特性の優れたプラスチックで成形することを理想とするが、2層構造のケースは、必ずしもケースを排出ガスで熱変形したり熱溶融しない耐熱特性のプラスチックとする必要はない。排出ガスの噴出時間が、わずか数秒間と極めて短く、インナーケース20とアウターケース30の両方が同時に熱溶融することがなく、インナーケース20が熱溶融した後は、アウターケース30が排出ガスのエネルギーを減衰して排気するからである。すなわち、アウターケース30が熱溶融する前に、排出ガスの噴出が完了するからである。インナーケース20とアウターケース30は、ポリカーボネート等の熱可塑性樹脂で射出成形して安価に多量生産できる特徴がある。ただし、本発明は、ケースのプラスチックを特定するものでなく、さらに優れた耐熱性の熱可塑性樹脂、たとえば、ナイロン樹脂やフッ素樹脂等の熱可塑性樹脂で成形することができ、さらにまた、シリコン樹脂やポリイミド樹脂のより耐熱特性の優れたプラスチックで成形することもできる。
 インナーケース20の外形はアウターケース30の内形よりも小さく、インナーケース20とアウターケース30の間には、排出ガスを通過させる膨張隙間8を設けている。インナーケース20は、内部には電池セル1と回路基板3とを内蔵している。インナーケース20とアウターケース30は、上ケース20A、30Aと下ケース20B、30Bとからなる。下ケース20B、30Bと上ケース20A、30Aは、四角形、図にあっては長方形の表面プレート21、31の周囲に周壁22、32を設けている。下ケース20B、30Bと上ケース20A、30Aは、周壁22、32の開口端面を合わせ面として連結している。周壁22、32は、長方形の表面プレート21、31の長手方向に伸びる両側の側部壁23、33と、この側部壁23、33に直交する端部壁24、34とからなる。
 図3に示すインナーケース20は、排出弁の開口部と対向する端部壁24の内側に耐熱カバー6を配置している。耐熱カバー6は排出ガスの温度に耐える耐熱性のあるプレートやシートである。耐熱カバー6は、排出弁から噴射される排出ガスが直接に端部壁24に噴射されるのを阻止して、排出ガスを四方に飛散させる。耐熱性のある材料で端部壁24を成形しているインナーケース20は、耐熱カバー6を設けることなく、排出ガスを端部壁24で周囲に飛散できる。
 図1~図3のパック電池100は、インナーケース20の端部壁24の内面に耐熱カバー6を配置するが、この耐熱カバー6は省略することもできる。耐熱カバーを配置しないインナーケース20は、好ましくは、端部壁24に開口するインナー排煙孔27を、排出弁の開口部に対向しない位置に配置する。
 このパック電池は、排出口から噴出される排出ガスを端部壁24に衝突させて分散し、分散されたガスをインナー排煙孔27に案内して排出することで、排出ガスのエネルギーを減衰してインナー排煙孔27から膨張隙間8に流入できる。端部壁24が、噴射される高温の排出ガスで熱溶融されても、熱溶融するまでにはタイムラグがあり、さらに排出ガスの噴射時間は数秒と短く、熱溶融するまではインナー排煙孔27でエネルギーを減衰して排出ガスを膨張隙間8に流入する。排出ガスの噴射時間は短いので、端部壁24が熱溶融した後にガスが噴射される時間は極めて短く、このタイミングにおいて排出ガスは、膨張隙間8で拡散され、方向転換されてアウター排煙孔37でエネルギーを減衰してアウターケース30外に排出できる。排出弁が開弁したパック電池は、その後使用されない。したがって、インナーケースの端部壁が排出ガスで熱溶融するパック電池であっても、熱溶融した後の極短時間に噴射される排出ガスのエネルギーを減衰して排気できる構造によって安全性は確保できる。
 インナーケース20は、電池セル1の排出弁から噴射される排出ガスを通過させる複数のインナー排煙孔27を設けている。アウターケース30は、インナー排煙孔27を通過した排出ガスを通過させる複数のアウター排煙孔37を設けている。アウター排煙孔37は、図2及び図3の鎖線で示すように、排出ガスで剥離されるラベル7を付着して、排出弁が開弁しない状態ではラベル7で塞いでいる。インナー排煙孔27とアウター排煙孔37は、インナーケース20及びアウターケース30のそれぞれ異なる位置に設けられると共に、さらに異なる方向に排出ガスを通過させる。図1の概略斜視図に示すパック電池100は、インナー排煙孔27をインナーケース20の周壁22の側部壁23に設けて、アウター排煙孔37をアウターケース30の表面プレート31に設けている。複数のインナー排煙孔27と、複数のアウター排煙孔37は、多数の排煙孔から排出ガスを排気する構造としている。
 インナーケース20の側部壁23とアウターケース30の表面プレート31は、互いに直交する方向に配置されるので、側部壁23に設けたインナー排煙孔27と、表面プレート31に設けたアウター排煙孔37は、互いに直交する方向に排出ガスを通過させる。このパック電池100は、電池セル1の排出弁から噴射される排出ガスを、インナーケース20の周壁22の側部壁23のインナー排煙孔27を通過させて膨張隙間8に排出し、膨張隙間8でインナー排煙孔27からアウター排煙孔37に案内して、アウター排煙孔37からアウターケース30外に排気する。
 インナー排煙孔27とアウター排煙孔37の個数と内径は、個数を少なくして内径を小さくして排出ガスの通過抵抗を大きくできるが、個数が少なく、内径が小さすぎると排出ガスをスムーズにケース外に排気できないので、排煙孔の個数とガスの通過抵抗を考慮して、排煙孔の内径は、好ましくは1mm~3mm、個数を10個~100個とする。複数のインナー排煙孔27と、複数のアウター排煙孔37は、必ずしも全ての内径を同一寸法とする必要はなく、たとえば、排出弁までのガス経路の短い排煙孔の内径を、排出弁までのガス経路の長い排煙孔よりも大きくし、あるいは小さくすることもできる。ガス経路の短い排煙孔の内径をガス経路の長い排煙孔よりも大きくするパック電池は、排出ガスをスムーズに通過でき、反対にガス経路の短い排煙孔の内径をガス経路の長い排煙孔よりも小さくするパック電池は、ガスの通過抵抗を大きくしてエネルギーを効果的に減衰しながら、各々の排煙孔に均等にガスを通過できる特徴がある。
 また、インナー排煙孔27とアウター排煙孔37の内径は、同一寸法とし、あるいはインナー排煙孔27の内径をアウター排煙孔37よりも大きく、反対にインナー排煙孔27の内径をアウター排煙孔37の内径よりも小さくすることもできる。インナー排煙孔27の内径をアウター排煙孔37の内径よりも大きくしてガスをスムーズに通過でき、反対にインナー排煙孔27の内径をアウター排煙孔37よりも小さくしてエネルギーをより効果的に減衰できる。ただ、複数のインナー排煙孔27と複数のアウター排煙孔37の内径は、個数を考慮して最適値に設定されるので、個数を多くして内径を小さくし、あるいは、個数を少なくして大きくする。
 膨張隙間8は、間隔を広くしてガスの断熱膨張で温度を効果的に低下でき、狭くして排出ガスの通過抵抗を大きくしてガスの通過抵抗を大きくできる。膨張隙間8の間隔は、排煙孔の個数と内径を考慮して最適寸法に設定されるが、好ましくは、1mm~5mmとする。
 パック電池100は、インナーケース2の内部に排出ガスの拡散スペース25を設けている。このパック電池100は、排出弁から噴射される排出ガスを拡散スペース25に噴射して、拡散スペース25でエネルギーを減衰させた後、インナー排煙孔27と膨張隙間8とアウター排煙孔37とでエネルギーを減衰してアウターケース30外に排出する。排煙孔は、排出ガスが通過する通過抵抗で、排出ガスの運動のエネルギーを減衰し、膨張隙間8はガスを断熱膨張させて温度エネルギーを小さくし、さらに、ガスの経路を長くし、ガスを衝突し、拡散し、方向転換して熱エネルギーと運動エネルギーを減衰してケース2の外部に排気する。
 排出弁からインナーケース20内に噴射された排出ガスは、図1~図3の矢印で示す方向に流動してケース2外に排気される。電池セル1の排出弁は、開口部をインナーケース20の端部壁24に対向して配置している。排出弁から噴射される排出ガスは、インナーケース20の端部壁24に向かって噴射される。端部壁24の内側には耐熱カバー6を配置しているので、排出ガスは耐熱カバー6に衝突して周囲に飛散される。耐熱カバー6に衝突した排出ガスは、拡散スペース25に流入して拡散される。拡散スペース25に流入する排出ガスは、図の矢印で示すように、インナーケース20の内面に衝突し、分散され、方向転換されてインナー排煙孔27から膨張隙間8に排気される。膨張隙間8に流入する排出ガスは、断熱膨張し、衝突し、拡散し、方向転換してエネルギーを減衰した後、さらにアウター排煙孔37でエネルギーを減衰してケース2外に排気される。エネルギーを減衰してケース2外に排気する構造は、ケース2外での発火等の弊害を抑制して安全性を向上できる。
(実施形態2)
 パック電池200は、図4の概略水平断面図に示すように、インナー排煙孔27をインナーケース20の端部壁24に設けて、アウター排煙孔37をアウターケース30の側部壁33に設けている。このパック電池200は、端部壁34よりも大面積であるアウターケース30の側部壁33にアウター排煙孔37を設けて、ガスを広い面積に拡散してスムーズにケース2外に排気できる。このパック電池200は、排出弁からインナーケース20内に噴射された排出ガスを、インナーケース20の端部壁24に設けたインナー排煙孔27から膨張隙間8に噴出して断熱膨張させてガス温度を低下し、さらに膨張隙間8において、排出ガスをアウターケース30の端部壁34の内面に衝突して分散し、さらにアウターケース30内で方向転換してエネルギーを減衰させて、アウターケース30の側部壁33に設けたアウター排煙孔37から広い面積でケース2外に排気する。このパック電池200は、エネルギーを低レベルに減衰させて、アウターケース30の表面の広い面積に分散してケース2外に排気する構造によって、ケース2外での発火等の弊害を抑制して安全性を向上する。
(実施形態3)
 パック電池300は、図5の概略水平断面図に示すように、インナー排煙孔27をインナーケース20の側部壁23に設けて、アウター排煙孔37をアウターケース30の端部壁34に設けている。このパック電池300は、端部壁24よりも大面積の側部壁23に多数のインナー排煙孔27を設けることができるので、ガスをスムーズにインナーケース20から膨張隙間8に排出できる。このパック電池300は、排出弁からインナーケース20内に噴射された排出ガスを、インナーケース20の側部壁23に設けたインナー排煙孔27から膨張隙間8に噴出して断熱膨張させてガス温度を低下し、さらに膨張隙間8において、排出ガスをアウターケース30の側部壁33の内面に衝突させて分散し、さらにアウターケース30内で方向転換してエネルギーを減衰させて、アウターケース30の端部壁34に設けたアウター排煙孔37からケース2外に排気する。アウター排煙孔37は、通過する抵抗で排出ガスのエネルギーを減衰してケース2外に排出する。このパック電池300は、エネルギーを低レベルに減衰させてケース2外に排気する構造によって、ケース2外での発火等の弊害を抑制して安全性を向上する。
(実施形態4)
 パック電池400は、図6の概略斜視図に示すように、インナー排煙孔27をインナーケース20の表面プレート21に設けて、アウター排煙孔37をアウターケース30の側部壁33に設けている。このパック電池400は、大面積であるインナーケース20の表面プレート21にインナー排煙孔27を設けているので、排出弁から噴出される排出ガスを、広い面積に分散してインナーケース20から膨張隙間8に排気できる。この構造は、インナーケース20の表面プレート21に多数のインナー排煙孔27を設けることができるので、インナー排煙孔27を小さくして、スムーズに膨張隙間8に排出できる。小さいインナー排煙孔27から膨張隙間8に噴出されるガスは、断熱膨張で温度を低下できる効果が大きい。このため、温度低下したガスをアウター排煙孔37に流入して、ケース2外に排出されるガス温度を低くして、ケース2外での発火等の弊害を確実に防止して、安全性を向上できる。
 本発明は排出ガスを安全に排気するパック電池に有効に使用できる。
100、200、300、400…パック電池
1…電池セル
2…ケース
3…回路基板
4…電池ホルダー
6…耐熱カバー
7…ラベル
8…膨張隙間
10…電池ブロック
11…電池組立
20…インナーケース
20A…上ケース
20B…下ケース
21…表面プレート
22…周壁
23…側部壁
24…端部壁
25…拡散スペース
27…インナー排煙孔
30…アウターケース
30A…上ケース
30B…下ケース
31…表面プレート
32…周壁
33…側部壁
34…端部壁
37…アウター排煙孔
 

Claims (9)

  1.  内圧が設定圧力を越えると開弁する排出弁を有する電池セルと、
     前記電池セルを収納してなるケースとを備えるパック電池であって、
     前記ケースが、
      前記電池セルを収納してなるインナーケースと、
      前記インナーケースを内蔵してなるアウターケースとを備え、
     前記インナーケースが、前記排出弁から噴射される排出ガスが通過する複数のインナー排煙孔を有し、
     前記アウターケースが、前記インナー排煙孔を通過した排出ガスが通過する複数のアウター排煙孔を有し、
     前記ケースは、前記インナーケースが前記アウターケース内に配置されて、
      前記インナーケースと前記アウターケースの間には排出ガスの膨張隙間を有し、
      前記インナー排煙孔と前記アウター排煙孔は前記膨張隙間を介して連結され、
     前記インナー排煙孔を通過した排出ガスが前記膨張隙間を通過して前記アウター排煙孔に案内され、
     前記アウター排煙孔が、前記インナー排煙孔と異なる方向に排出ガスを通過させるようにしてなることを特徴とするパック電池。
  2.  請求項1に記載するパック電池であって、
     前記インナーケースと前記アウターケースとが直方体で、
     前記インナー排煙孔と前記アウター排煙孔が、互いに直交する方向に排出ガスを排気する位置に開口されてなることを特徴とするパック電池。
  3.  請求項2に記載するパック電池であって、
     前記インナーケースと前記アウターケースとが、平面視を長方形とする箱形で、
     前記インナーケースと前記アウターケースとが、長方形の表面プレートの周囲に周壁を設けてなる直方体で、
     前記インナー排煙孔が前記インナーケースの周壁に開口され、
     前記アウター排煙孔が前記アウターケースの表面プレートに開口されてなることを特徴とするパック電池。
  4.  請求項2に記載するパック電池であって、
     前記インナーケースと前記アウターケースとが、平面視を長方形とする箱形で、
     前記インナーケースと前記アウターケースとが、長方形の表面プレートの周囲に周壁を設けてなる直方体で、
     前記インナー排煙孔が前記インナーケースの表面プレートに開口され、
     前記アウター排煙孔が前記アウターケースの周壁に開口されてなることを特徴とするパック電池。
  5.  請求項2に記載するパック電池であって、
     前記インナーケースと前記アウターケースとが、平面視を長方形とする箱形で、
     前記インナーケースと前記アウターケースとが、長方形の表面プレートの周囲に周壁を設けてなる直方体で、
     前記周壁は、前記表面プレートの長手方向に伸びる両側の側部壁と、該側部壁に直交する端部壁とからなり、
     前記インナー排煙孔が前記インナーケースの端部壁に開口され、
     前記アウター排煙孔が前記アウターケースの側部壁に開口されてなることを特徴とするパック電池。
  6.  請求項2に記載するパック電池であって、
     前記インナーケースと前記アウターケースとが、平面視を長方形とする箱形で、
     前記インナーケースと前記アウターケースとが、長方形の表面プレートの周囲に周壁を設けてなる直方体で、
     前記周壁は、前記表面プレートの長手方向に伸びる両側の側部壁と、該側部壁に直交する端部壁とからなり、
     前記インナー排煙孔が前記インナーケースの側部壁に開口され、
     前記アウター排煙孔が前記アウターケースの端部壁に開口されてなることを特徴とするパック電池。
  7.  請求項1ないし6のいずれかに記載するパック電池であって、
     前記インナー排煙孔と前記アウター排煙孔の内径が、
      0.5mm以上であって3mm以下であることを特徴とするパック電池。
  8.  請求項1ないし7のいずれかに記載するパック電池であって、
     前記電池セルが非水系電解液二次電池であることを特徴とするパック電池。
  9.  請求項8に記載するパック電池であって、
     前記電池セルがリチウムイオン電池であることを特徴とするパック電池。
     
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