WO2023096431A1 - 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치 - Google Patents

염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치 Download PDF

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WO2023096431A1
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salt water
water tank
battery
extinguishing device
fire extinguishing
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PCT/KR2022/018908
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김형태
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주식회사 코리아시뮬레이터
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    • A62C3/00Fire prevention, containment or extinguishing specially adapted for particular objects or places
    • A62C3/16Fire prevention, containment or extinguishing specially adapted for particular objects or places in electrical installations, e.g. cableways
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    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
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    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to a fire extinguishing device for a high-capacity charge-discharge test battery using a salt water bath, and more particularly, a high-capacity fire extinguishing device using a salt water bath capable of extinguishing a fire caused by overheating of a battery in a high-capacity charge/discharge test of a battery. It relates to a fire extinguishing device for batteries for charge and discharge tests.
  • a secondary battery is a battery that can continuously repeat charge and discharge, and refers to a battery that can be repeatedly used.
  • lead-acid batteries have occupied secondary batteries, but now, both small and medium-sized lithium ion secondary batteries, Ni-Cd, and Ni-MH secondary batteries are used in various ways according to the purpose.
  • secondary batteries used for electric vehicles (EVs) or energy storage systems (ESSs) mainly use lithium ion secondary batteries.
  • the lithium ion secondary battery has the advantage of having the highest voltage (3.0 to 3.7V) and excellent energy density of the unit battery among existing secondary batteries, but has the disadvantage of being weak against large current characteristics and overcharging and overdischarging.
  • hybrid vehicles and electric vehicles powered by batteries are gradually becoming common worldwide, including in the United States, Europe, Japan, and Korea.
  • the most essential part is a vehicle battery that provides driving force to a vehicle motor. Since a hybrid vehicle or an electric vehicle can obtain driving force through charging and discharging of a battery, it has an advantage in that it has excellent fuel efficiency and does not emit or reduces pollutants compared to a vehicle using only an engine.
  • the energy storage device refers to a system for storing and managing energy that is difficult to store and disappears after use so as to efficiently use it.
  • An energy storage device consists of a Power Conversion System (PCS), a Battery Management System (BMS), and an Energy Management System (EMS), and dozens to thousands of battery cells are used.
  • Battery cells used in energy storage devices are also mainly used as lithium ion secondary batteries, which are repeatedly charged and discharged.
  • the charging and discharging device tests the manufactured secondary battery and is configured to check the performance of the secondary battery by repeatedly charging and discharging the secondary battery.
  • the high-capacity charging and discharging device rapidly charges and discharges the battery, a lot of heat is generated due to overheating, and there is a risk of fire.
  • a fire extinguisher is provided due to the risk of ignition during the charge/discharge test, there is a problem in that it is not easy to completely extinguish the lithium ion battery with only a fire extinguisher.
  • the present invention has been made to solve the above problems, and when a battery charge/discharge test is performed with a high capacity charger/discharger, a high capacity salt water tank that can be easily extinguished even if a fire occurs due to heat generated from the battery is used. It is an object of the present invention to provide a fire extinguishing device for a battery for a charge/discharge test.
  • the lower shelf a plurality of guide posts extending upward from the edge of the lower shelf; an upper shelf installed on the guide post; a battery box placed on the lower shelf and in which a battery is seated and forming a storage tank to store the salt water discharged from the salt water tank; a salt water tank box to which a salt water tank is placed on the upper shelf so that the salt water in the salt water tank can be discharged to the battery box; and a salt water tank filled with salt water seated in the salt water tank box.
  • the lower shelf is characterized in that a fork insertion groove into which the fork of the forklift is inserted and discharged is further formed on the upper surface of the lower shelf so that the battery compartment can be disposed as a forklift.
  • the lower shelf has a rotation drive unit composed of a motor and a motor shaft mounted on the bottom surface, and a pair of screw guides extending from the lower shelf to the upper side to rotate by receiving the rotational force of the rotation drive unit are further mounted,
  • the upper shelf is characterized in that the screw guide is installed and moves upward and downward according to forward/reverse rotation of the screw guide.
  • the upper shelf is characterized in that a plurality of salt water guide holes are formed so that salt water discharged from the salt water tank can be introduced into the battery box.
  • a solenoid motor equipped with an actuator driven vertically is mounted on one side of each salt water guide hole so that the bottom surface of the salt water tank can be opened.
  • the salt water tank box is composed of a bottom plate and a side plate formed on the upper edge of the bottom plate to form up, down, left and right side surfaces, and the bottom plate discharges the salt water discharged from the salt water tank to the lower part. It is characterized in that a grid-type discharge hole is provided so that it can be.
  • the brine tank is characterized in that a certain type of discharge part is formed on the bottom surface so that it can be opened when the actuator rises vertically.
  • the discharge part is characterized in that a certain form of stress concentration part is formed so that the actuator is detached from the brine tank when it ascends.
  • the discharge unit is characterized in that it is formed as a lower stopper that is removed from the salt water tank when the actuator ascends.
  • the guide post is composed of four, and a caster is provided at the lower end of the guide post to be movable.
  • the fire extinguishing device for a high-capacity charge/discharge test battery using a salt water tank according to the present invention suppresses the initial fire because the salt water in the salt water tank can be directly injected into the battery box when a fire occurs due to overheating due to charging and discharging of the battery. This has possible advantages.
  • the fire extinguishing device for a high-capacity charge and discharge test battery using a salt water bath according to the present invention has the advantage of preventing the spread of a fire because it is possible to suppress a fire at an early stage.
  • FIG. 1 is an overall perspective view of a fire extinguishing device for a high-capacity charge/discharge test battery using a salt water tank according to the present invention.
  • Figure 2 is a perspective view of a state in which some components are removed from the fire extinguishing device of a high-capacity charge and discharge test battery using a salt water tank according to the present invention.
  • Figure 3 is a perspective view of the upper shelf of the fire extinguishing device of the high-capacity charge and discharge test battery using the salt water tank according to the present invention.
  • Figure 4 is a perspective view of the lower side of the upper shelf of the fire extinguishing device of the high capacity charge and discharge test battery using the salt water tank according to the present invention.
  • Figure 5 is a perspective view of the salt water tank box of the fire extinguishing device of the high capacity charge and discharge test battery using the salt water tank according to the present invention.
  • Figure 6 is a perspective view of a first embodiment of the lower discharge part of the salt water tank of the fire extinguishing device of the high capacity charge and discharge test battery using the salt water tank according to the present invention.
  • Figure 7 is a perspective view of a second embodiment of the lower discharge part of the salt water tank of the fire extinguishing device of the high capacity charge and discharge test battery using the salt water tank according to the present invention.
  • Fig. 8 is a cross-sectional view showing an operational view of the embodiment of Fig. 6;
  • Fig. 9 is a cross-sectional view showing an operational view of the embodiment of Fig. 7;
  • FIG. 10 is an operating state diagram for a battery test (a), a battery fire (b), and a battery fire (c) of a fire extinguishing device for a high-capacity charge/discharge test battery using a salt water bath according to the present invention.
  • FIG. 1 is an overall perspective view of a fire extinguishing device for a battery for a high capacity charge and discharge test using a salt water bath according to the present invention
  • FIG. A perspective view Figure 3 is a perspective view of the upper shelf of the fire extinguishing device of the battery for high capacity charge and discharge test using the salt water tank according to the present invention
  • Figure 4 is a perspective view of the upper part of the fire extinguishing device of the battery for high capacity charge and discharge test using the salt water tank according to the present invention
  • Figure 5 is a perspective view of the salt water tank box of the fire extinguishing device of the battery for high capacity charge and discharge test using the salt water tank according to the present invention
  • Figure 6 is a perspective view of the battery for high capacity charge and discharge test using the salt water tank according to the present invention
  • 7 is a perspective view of a first embodiment of the lower discharge portion of the salt water tank of the fire extinguishing device
  • FIG. 7 is a perspective view of the second embodiment of the lower discharge portion of the salt water tank of the fire extinguishing device of the high capacity charge and discharge test battery using the salt water tank according to the present invention.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing an operation diagram of the embodiment of FIG. 6,
  • FIG. 9 is a cross-sectional view showing an operation diagram of the embodiment of FIG. 7,
  • FIG. 10 is a high-capacity charge/discharge test battery using a salt water bath according to the present invention. It is an operating state diagram for battery test (a), battery fire (b) and battery fire extinguishing (c) of the fire extinguishing system.
  • the fire extinguishing device 1 of a battery for high capacity charge and discharge test using a salt water bath includes a lower shelf 10 and a plurality of guide posts 20 extending upward from the edge of the lower shelf 10.
  • the battery 2 is seated on the upper shelf 30 installed on the guide post 20 and the lower shelf 10, and forming a storage tank so that the salt water discharged from the salt water tank 60 can be stored
  • the battery box 40 and the salt water tank 50 which is placed on the upper shelf 30 and the salt water tank 60 is seated so that the salt water in the salt water tank 60 can be discharged to the battery box 40; It consists of a salt water tank 60 filled with salt water seated in the salt water tank box 50.
  • the lower shelf 10, the guide post 20, the upper shelf 30, the battery box 40, and the brine tank box 50 are preferably made of a material resistant to heat. A metal may be used as a material resistant to heat, and stainless steel may be used as a used metal.
  • the configuration of the lower shelf 10 will be described with reference to FIG. 2 .
  • the lower shelf 10 includes a lower shelf body 11 made of a rectangular flat plate and a fork insertion groove 12 formed in the lower shelf body 11 so that the battery compartment 40 can be seated therein.
  • the fork insertion groove 12 is to be seated on the lower shelf 10 using a forklift because the load of the battery 2 loaded in the battery box 40 is quite large.
  • the guide post mounting hole 13 to which the guide post 20 is fixed and the screw guide hole 14 through which the screw guide 80 for vertically driving the upper shelf 30 passes. ) is formed on one side and a pair on the other side.
  • a rotation driving unit 70 for rotationally driving the screw guide 80 is mounted on the lower surface of the lower shelf 10 .
  • the rotation drive unit 70 includes a motor 71, a speed reducer 72 for reducing the rotational speed of the motor 71, a rotation shaft 73 connected to the speed reducer 72, and a horizontal rotational force of the rotation shaft 73. It consists of a pair of rotational force transmitting parts 74 for rotating a pair of vertically installed screw guides 80 by converting them into vertical rotational force.
  • the rotational force transmitting unit 74 may convert horizontal rotational force into vertical rotational force using a bevel gear (not shown) or the like.
  • a screw thread is formed on the outer circumferential surface of the screw guide 80 .
  • the guide post 20 includes a guide post body 21 and a caster 22 formed at a lower end of the guide post body 21 .
  • the guide post 20 is configured to guide the vertical movement of the upper shelf 30 moving up and down according to the rotation of the screw guide 80 . Since the guide posts 20 are installed at the four corners of the lower shelf 10, the upper shelf 30 can move up and down in a constant manner along the guide posts 20.
  • a caster 22 is mounted on the lower end of the guide post main body 21 to move the fire extinguishing device 1 of a battery for a high-capacity charge/discharge test using a salt water tank.
  • the upper shelf 30 will be described with reference to FIGS. 2 to 4 .
  • the upper shelf 30 includes an upper shelf body 31, a plurality of brine guide holes 32 formed in the upper shelf body 31, and screw guides 80 installed on both sides in the longitudinal direction to provide a screw guide ( 80), a pair of screw guide holes 34 formed with threads on the inner circumferential surface so as to be movable up and down according to the rotation, and guide post holes 33 through which the guide post 20 passes are provided at four corners.
  • a plurality of salt water guide extension holes 35 extending beyond the thickness of the upper shelf body 31 are provided on the rear surface of the upper shelf body 31, and each salt water guide extension hole 35
  • a solenoid motor 36 is mounted on one side of the, and a plurality of thermal sensors 37 for measuring the heat source generated by the battery 2 are installed in several places on the bottom.
  • a control unit 90 and an emergency switch 100 are provided on one side of the upper surface of the shelf body 31 of the upper shelf 30 .
  • the salt water tank 50 includes a bottom plate 51 provided with a grid-shaped discharge hole 511 and a side plate extending upward from the corner of the bottom plate 51 ( 52).
  • the salt water tank 60 is seated in the salt water tank box 50.
  • a fixing means (not shown) for fixing the salt water tank 60 to the salt water tank box 50 may be further included.
  • a fixing means a rod-shaped bar or string may be used.
  • the brine tank 60 is composed of a tank body 61, a lid 62, and a discharge part 63, and the discharge part 63 is formed on the bottom surface 611 of the tank body 61.
  • 8 shows the operation of the discharge unit 63 of the first embodiment.
  • the discharge part 63 is formed by the stress concentration part 612 on the bottom surface 611 of the tank body 61.
  • the stress concentration part 612 is formed in a certain shape on the bottom surface 611 of the tank body 61, and is formed thinner than the thickness of the tank body 61 so that the solenoid motor 36 operates and the actuator 362 moves upward It is formed so that it can be cut off when moving. 6 shows that the stress concentration portion 612 is formed in a circular shape.
  • the solenoid motor 36 is composed of a motor body 361 and an actuator 362 moving up and down in the motor body 361 .
  • FIG. 7 is a perspective view of the brine tank 60, showing the outlet 63' of the second embodiment.
  • the brine tank 60 is composed of a tank body 61, a lid 62, and a discharge part 63, and the discharge part 63 is formed on the bottom surface 611 of the tank body 61.
  • the discharge unit 63' is formed in the form of a stopper blocking the discharge port 612'.
  • Fig. 9 shows the operation of the discharge section 63' of the second embodiment.
  • the stopper which is the discharge portion 63', blocks the discharge port 612' formed on the bottom surface 611 of the tank body 61, and the discharge portion 63' is formed in a form inserted from the inside.
  • the solenoid motor 36 is composed of a motor body 361 and an actuator 362 moving up and down in the motor body 361 .
  • FIG. 10 shows an operation diagram of a fire extinguishing device 1 for a high-capacity charge/discharge test battery using a salt water tank according to the present invention.
  • the battery box 40 is lifted by a forklift and placed on the lower shelf 10.
  • the upper shelf 30 is moved closer to the top of the battery box 40 using the rotary driving unit 70 and the screw guide 80.
  • a charge/discharge test is performed using a separately provided high capacity charger/discharger (not shown) for the battery 2 of the battery compartment 40.
  • FIG. 10(a) shows the battery in the battery compartment 40 It shows a state prepared for the charge/discharge test after loading (2).In the case of the charge/discharge test, the battery 2 may overheat due to rapid charge/discharge. A case in which a fire occurs due to rapid charging and discharging is shown in Fig. 10 (b) If a fire occurs due to overheating of the battery 2 of the battery compartment 40, it is mounted on the lower surface of the upper shelf 30 The heat sensor 37 detects heat and transmits it to the control unit 90. The control unit 90 drives the solenoid motor 36 according to the received heat detection signal, and the solenoid motor 36 is driven.
  • the actuator 362 is operated by the actuator 362, and the discharge parts 63 and 63' are opened by the operation of the actuator 362, and the salt water Ws is charged into the battery compartment 40 through the salt water guide hole 32.
  • the salt water (Ws) is sufficiently charged in the battery compartment 40, the fire of the battery 2 is extinguished after a certain period of time. ) is charged. If a fire occurs due to overheating of the battery 2, but the heat is not detected by the thermal sensor 37, or the solenoid motor 36 does not operate, the brine tank 60 ) Even if the discharge part 63 is not opened, when a polymer (ex.
  • PE, PP, PVC, etc. is used as the material of the brine tank 60, it is melted by fire ignited in the battery 2
  • the salt water (Ws) may be introduced into the battery compartment 40.
  • the operator may operate the solenoid motor 36 by pressing the emergency switch 100 so that the salt water (Ws) is injected into the battery compartment 40. there is.
  • the fire extinguishing device 1 of a battery for a high capacity charge and discharge test using a salt water tank according to the present invention even when the battery 2 is ignited due to overheating, the solenoid motor 36 by the control unit 90 The fire can be initially extinguished by driving the solenoid motor 36 by driving or operating the emergency switch 100. Even if the control unit 90 or the emergency switch 100, which is the worst state, is not operated, the salt water tank 60 is melted by fire and the salt water Ws can be injected into the battery box 40 by free fall. Therefore, fire suppression is possible, and thus safety can be guaranteed in the charge/discharge test of the battery.

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Abstract

본 발명은 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치에 관한 것으로서, 보다 더 상세하게는 배터리를 고용량으로 충방전 테스트를 함에 있어서 배터리의 과열로 인한 화재를 소화할 수 있는 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치에 관한 것으로서, 하부선반; 상기 하부선반의 가장자리에서 상부로 연장되는 다수의 가이드 포스트; 상기 가이드 포스트에 설치되는 상부선반; 상기 하부선반에 놓여 배터리가 안착되며, 염수탱크에서 배출된 염수가 저장될 수 있도록 저장조를 형성하는 배터리함; 상기 상부선반에 놓여 염수탱크가 안착되어, 상기 염수탱크의 염수가 상기 배터리함으로 배출될 수 있도록 하는 염수탱크함; 및 상기 염수탱크함에 안착되는 염수가 충전된 염수탱크;로 이루어지는 것을 특징으로 하는 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치를 제공한다.

Description

염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치
본 발명은 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치에 관한 것으로서, 보다 더 상세하게는 배터리를 고용량으로 충방전 테스트를 함에 있어서 배터리의 과열로 인한 화재를 소화할 수 있는 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치에 관한 것이다.
2차전지는 통상적으로 충전(charge)과 방전(discharge)을 계속 반복시킬 수 있는 전지로서 반복 사용이 가능한 전지를 말한다. 2차전지는 종래 납축전지가 차지하고 있었지만, 지금은 중소형 모두 리튬 이온 2차전지, Ni-Cd, Ni-MH 2차전지 등이 용도에 맞춰 다양하게 사용되고 있다. 현재 전기 자동차(EV : Electric Vehicle)나 에너지 저장장치(ESS : Energy Storage System)용으로 사용되는 2차전지는 주로 리튬이온 2차전지가 사용된다. 리튬이온 2차전지는 현존하는 2차전지 중 단위전지의 전압(3.0~3.7V)이 가장 높고 에너지 밀도가 우수하다는 장점을 가지나, 대전류 특성 및 과충전, 과방전에 약하다는 단점이 있다.
최근에는 탄소 에너지가 점차 고갈되고 환경에 대한 관심이 높아지면서, 미국, 유럽, 일본, 한국을 비롯하여 전세계적으로 배터리에 의해 구동력을 얻는 하이브리드 자동차와 전기 자동차가 차츰 보편화되고 있는 실정이다. 이러한 하이브리드 자동차나 전기 자동차에 있어서 가장 핵심적 부품은 차량 모터로 구동력을 부여하는 차량용 배터리이다. 하이브리드 자동차나 전기 자동차는 배터리의 충방전을 통해 차량의 구동력을 얻을 수 있기 때문에, 엔진만을 이용하는 자동차에 비해 연비가 뛰어나고 공해 물질을 배출하지 않거나 감소시킬 수 있다는 장점을 가진다.
또한, 에너지 저장장치는 저장이 어렵고 사용 후 없어져 버리는 에너지를 효율적으로 사용할 수 있도록 저장 및 관리하는 시스템을 말한다. 에너지 저장장치에는 전력변환장치(PCS : Power Conversion System)와 배터리 관리시스템(BMS : Battery Management System)과 에너지 운영시스템(EMS : Energy Management System)으로 구성되는데, 배터리 셀이 수십 개에서 수천 개가 사용된다. 에너지 저장장치에 사용되는 배터리 셀도 주로 리튬이온 2차전지가 사용되어 충전과 방전이 반복되면서 사용된다.
한편, 배터리와 관련하여 사회적으로 가장 큰 이슈가 되고 있는 것 중 하나가 배터리의 안전성 문제이다. 노트북이나 휴대폰과 같은 소형 장치에서부터, 자동차나 전력저장시스템과 같은 중대형 장치에 이르기까지, 배터리의 수요 및 사용자는 급격히 증가하고 있고, 배터리의 폭발이나 화재는 이들이 장착된 장치의 파손을 가져올 뿐만 아니라 추가적인 화재로 연결될 수 있다는 점에서 배터리의 안전성 확보가 중요한 문제로 인식되고 있다.
특히, 하이브리드 자동차나 전기 자동차 등에 사용되는 중대형 배터리의 경우, 일반 휴대용 전자제품 등에 사용되는 소형 배터리보다 더욱 높은 안전성이 요구된다. 이러한 중대형 배터리는 고전압을 생성하기 때문에 그 자체로 많은 열을 발생시킬 수 있다. 또한, 에너지 저장장치에서도 충방전이 반복되기 때문에 충방전에 따른 과열의 문제가 발생될 수 있다.
이와 같이 차량용 배터리나 에너지 저장장치에 화재가 발생하면, 배터리 자체의 파손으로 끝나는 것이 아니라, 차량이나 건물 등으로 화재가 확산되어 재산상 피해를 가져오는 것은 물론, 인명 피해의 위험도 유발할 수 있다.
충방전 장치는 제작된 2차전지를 테스트하는 것으로, 2차 전지의 충전 및 방전을 반복하여 2차전지의 성능을 확인할 수 있도록 구성된다. 특히 고용량 충방전 장치는 배터리의 충전과 방전을 급속히 이뤄지도록 하기 때문에 과열로 인하여 열이 많이 발생하게 되며 그에 따른 화재의 위험이 상존한다. 충방전 테스트시 발화의 위험이 있어서 소화기가 구비되기는 하나, 소화기만으로 리튬이온 배터리의 완전한 소화가 쉽지 않다는 문제점이 있다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 고용량의 충방전기로 배터리의 충방전 시험을 하는 경우 배터리에서 발생되는 열에 의해 화재가 발생하는 경우에도 쉽게 소화할 수 있는 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치를 제공함을 목적으로 한다.
상기의 목적을 달성하기 위해 본 발명은, 하부선반; 상기 하부선반의 가장자리에서 상부로 연장되는 다수의 가이드 포스트; 상기 가이드 포스트에 설치되는 상부선반; 상기 하부선반에 놓여 배터리가 안착되며, 염수탱크에서 배출된 염수가 저장될 수 있도록 저장조를 형성하는 배터리함; 상기 상부선반에 놓여 염수탱크가 안착되어, 상기 염수탱크의 염수가 상기 배터리함으로 배출될 수 있도록 하는 염수탱크함; 및 상기 염수탱크함에 안착되는 염수가 충전된 염수탱크;로 이루어지는 것을 특징으로 하는 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치를 제공한다.
본 발명에서 하부선반은, 하부선반의 상부면에 상기 배터리함이 지게차로 배치될 수 있도록 지게차의 포크가 삽입 및 배출되는 포크삽입홈이 더 형성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명에서 하부선반은, 저면에 모터와 모터축으로 구성되는 회전구동부가 장착되고, 상기 하부선반에서 상부측으로 연장되어 상기 회전구동부의 회전력을 전달받아 회전하는 한 쌍의 스크류 가이드가 더 장착되며, 상부선반은, 상기 스크류 가이드가 설치되어 상기 스크류 가이드의 정/역회전에 따라 상부 및 하부로 이동하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에서 상부선반은, 염수탱크에서 배출되는 염수가 배터리함으로 투입될 수 있도록 다수의 염수 가이드홀이 형성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명에서 각 염수 가이드홀의 일측에는 염수탱크의 저면이 개방될 수 있도록 수직으로 구동되는 액츄에이터가 구비된 솔레노이드 모터가 장착되는 것을 특징으로 한다.
본 발명에서 염수탱크함은, 바닥판과, 상기 바닥판의 상부 가장자리에 형성되어 상하좌우의 측면을 형성하는 측면판으로 이루어지고, 상기 바닥판은, 상기 염수탱크에서 배출되는 염수가 하부로 배출될 수 있도록 격자형 배출홀이 구비되는 것을 특징으로 한다.
본 발명에서 염수탱크는, 액츄에이터가 수직으로 상승하면 개방될 수 있도록 저면에 일정형태의 배출부가 형성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명에서 배출부는, 액츄에이터가 상승하게 되면 염수탱크로부터 탈리되도록 일정형태의 응력집중부가 형성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명에서 배출부는, 액츄에이터가 상승하게 되면 염수탱크에서 빠지는 하부마개로 형성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명에서 가이드 포스트는 4개로 구성되고, 상기 가이드 포스트의 하단에는, 캐스터가 구비되어 이동이 가능한 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치는, 배터리의 충방전에 따른 과열로 인해 화재가 발생하는 경우에 염수탱크의 염수가 바로 배터리함으로 투입될 수 있기 때문에 화재의 초기 진압이 가능한 장점을 가진다.
또한, 본 발명에 따른 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치는, 초기의 화재 진압이 가능하기 때문에 화재의 확산을 방지할 수 있다는 장점을 가진다.
또한, 본 발명에 따른 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치는, 염수탱크의 배출부가 개방되지 않는 경우에도 염수탱크가 용융되면서 염수가 중력에 의해 배터리함으로 투입될 수 있기 때문에 화재 진압이 용이하다는 장점을 가진다.
도 1은 본 발명에 따른 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치의 전체 사시도.
도 2는 본 발명에 따른 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치에서 일부 구성을 제거한 상태의 사시도.
도 3은 본 발명에 따른 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치의 상부선반의 사시도.
도 4는 본 발명에 따른 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치의 상부선반의 하부측 사시도.
도 5는 본 발명에 따른 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치의 염수탱크함의 사시도.
도 6은 본 발명에 따른 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치의 염수탱크의 하부측 배출부의 제1실시예의 사시도.
도 7은 본 발명에 따른 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치의 염수탱크의 하부측 배출부의 제2실시예의 사시도.
도 8은 도 6의 실시예의 작동도를 도시한 단면도.
도 9는 도 7의 실시예의 작동도를 도시한 단면도.
도 10은 본 발명에 따른 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치의 배터리 테스트(a), 배터리 화재(b) 및 배터리 소화(c)에 대한 작동 상태도.
이하에서는, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부도면을 참조하여 상세하게 설명하기로 한다. 다만, 이는 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 상세하게 설명하기 위한 것이지, 이로 인해 본 발명의 기술적 사상 및 범주가 한정되는 것을 의미하는 것은 아니다.
도 1은 본 발명에 따른 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치의 전체 사시도이고, 도 2는 본 발명에 따른 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치에서 일부 구성을 제거한 상태의 사시도이고, 도 3은 본 발명에 따른 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치의 상부선반의 사시도이고, 도 4는 본 발명에 따른 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치의 상부선반의 하부측 사시도이고, 도 5는 본 발명에 따른 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치의 염수탱크함의 사시도이고, 도 6은 본 발명에 따른 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치의 염수탱크의 하부측 배출부의 제1실시예의 사시도이고, 도 7은 본 발명에 따른 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치의 염수탱크의 하부측 배출부의 제2실시예의 사시도이고, 도 8은 도 6의 실시예의 작동도를 도시한 단면도이고, 도 9는 도 7의 실시예의 작동도를 도시한 단면도이고, 도 10은 본 발명에 따른 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치의 배터리 테스트(a), 배터리 화재(b) 및 배터리 소화(c)에 대한 작동 상태도이다
도 1은 본 발명에 따른 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치의 전체 사시도이다. 도면에 도시된 바와 같이, 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치(1)는, 하부선반(10)과, 하부선반(10)의 가장자리에서 상부로 연장되는 다수의 가이드 포스트(20)와, 가이드 포스트(20)에 설치되는 상부선반(30)과, 하부선반(10)에 놓여 배터리(2)가 안착되며, 염수탱크(60)에서 배출된 염수가 저장될 수 있도록 저장조를 형성하는 배터리함(40)과, 상부선반(30)에 놓여 염수탱크(60)가 안착되어, 염수탱크(60)의 염수가 배터리함(40)으로 배출될 수 있도록 하는 염수탱크함(50)과, 염수탱크함(50)에 안착되는 염수가 충전된 염수탱크(60)로 이루어진다. 하부선반(10)과 가이드 포스트(20)와 상부선반(30)과 배터리함(40)과 염수탱크함(50)은 열에 강한 재질로 이루어짐이 바람직하다. 열에 강한 재질로는 금속이 사용될 수 있으며, 사용 금속으로는 스테인레스 스틸을 사용할 수 있다.
도 2를 참조하여 하부선반(10)의 구성을 설명한다. 하부선반(10)은, 배터리함(40)이 안착될 수 있도록 사각형태의 평판으로 이루어지는 하부선반 본체(11)와, 하부선반 본체(11)에 형성되는 포크삽입홈(12)으로 이루어진다. 포크삽입홈(12)은, 배터리함(40)에 적재된 배터리(2)의 하중이 상당히 크기 때문에 지게차를 이용하여 하부선반(10)에 안착하기 위함이다. 또한, 하부선반(10)의 가장자리에는 가이드 포스트(20)가 고정되는 가이드 포스트 장착홀(13)과 상부선반(30)을 상하로 구동하기 위한 스크류 가이드(80)가 통과하는 스크류 가이드 홀(14)이 일측과 타측에 한 쌍이 형성된다. 또한, 하부선반(10)의 저면에는 스크류 가이드(80)를 회전구동하기 위한 회전구동부(70)가 장착된다. 회전구동부(70)는, 모터(71)와, 모터(71)의 회전속도를 감속하기 위한 감속기(72)와, 감속기(72)에 연결되는 회전축(73)과, 회전축(73)의 수평 회전력을 수직 회전력으로 바꾸어 수직으로 설치된 한 쌍의 스크류 가이드(80)를 회전시키기 위한 한 쌍의 회전력 전달부(74)로 이루어진다. 회전력 전달부(74)는 베벨기어(미도시) 등을 이용하여 수평 회전력을 수직 회전력으로 바꿀 수 있다. 스크류 가이드(80)의 외주면에는 나사산이 형성된다.
도 2에 도시된 바와 같이, 가이드 포스트(20)는, 가이드 포스트 본체(21)와 가이드 포스트 본체(21)의 하단에 형성되는 캐스터(22)로 이루어진다. 가이드 포스트(20)는 스크류 가이드(80)의 회전에 따라 상하로 움직이는 상부선반(30)의 상하 이동을 가이드하기 위한 구성이다. 하부선반(10)의 네 모서리에 가이드 포스트(20)가 설치됨으로써, 상부선반(30)은 가이드 포스트(20)를 따라서 상하로 일정하게 이동할 수 있다. 또한, 가이드 포스트 본체(21)의 하단에는 캐스터(22)가 장착되어, 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치(1)를 이동시킬 수 있다.
도 2 내지 도 4를 참조하여 상부선반(30)에 대하여 설명한다. 상부선반(30)은, 상부선반 본체(31)와, 상부선반 본체(31)에 형성되는 다수의 염수 가이드홀(32)과, 길이방향의 양측에 스크류 가이드(80)가 설치되어 스크류 가이드(80)의 회전에 따라 상하로 이동가능하도록 내주면에 나사산이 형성되는 한 쌍의 스크류 가이드홀(34)과, 가이드 포스트(20)가 관통하는 가이드 포스트홀(33)이 네모서리에 마련된다. 상부선반 본체(31)의 배면에는 다수의 염수 가이드홀(32)이 상부선반 본체(31)의 두께보다 연장되는 다수의 염수 가이드 연장홀(35)이 마련되고, 각 염수 가이드 연장홀(35)의 일측에는 솔레노이드 모터(36)가 장착되고, 배터리(2)에서 발생된 열원을 측정하기 위한 열감지센서(37)가 저면에 여러 개소에 다수개 설치된다. 또한, 상부선반(30)의 선반본체(31) 상부면 일측에는 제어부(90)와 비상스위치(100)가 마련된다.
도 5는 염수탱크함(50)에 대한 사시도이다. 도면에 도시된 바와 같이, 염수탱크함(50)은, 격자형의 배출홀(511)이 마련되는 바닥판(51)과, 바닥판(51)의 모서리에서 상부로 연장되어 형성되는 측면판(52)으로 이루어진다. 염수탱크함(50)에는 도 1에 도시된 바와 같이 염수탱크(60)가 안착된다. 염수탱크(60)가 안착되면 염수탱크(60)를 염수탱크함(50)에 고정하기 위한 고정수단(미도시)이 더 포함될 수 있다. 고정수단으로는 막대형의 바나 끈이 사용될 수 있다.
도 6은 염수탱크(60)의 사시도로서, 제1실시예의 배출부(63)를 도시하고 있다. 염수탱크(60)는 탱크본체(61)와 뚜껑(62)과 배출부(63)로 구성되며, 배출부(63)는 탱크본체(61)의 저면(611)에 형성된다. 도 8은 제1실시예의 배출부(63)의 작동을 도시하고 있다. 배출부(63)는 탱크본체(61)의 저면(611)에 응력집중부(612)에 의해 형성된다. 응력집중부(612)는 탱크본체(61)의 저면(611)에 일정형태로 형성하는데, 탱크본체(61)의 두께보다 가늘게 형성하여 솔레노이드 모터(36)가 작동하여 액츄에이터(362)가 상부로 이동하는 경우 끊어질 수 있도록 형성된다. 도면 6에서는 원형으로 응력집중부(612)가 형성됨을 도시하고 있다. 솔레노이드 모터(36)는 모터 본체(361)와 모터 본체(361)에서 상하로 이동하는 액츄에이터(362)로 이루어진다.
도 7은 염수탱크(60)의 사시도로서, 제2실시예의 배출부(63')를 도시하고 있다. 염수탱크(60)는 탱크본체(61)와 뚜껑(62)과 배출부(63)로 구성되며, 배출부(63)는 탱크본체(61)의 저면(611)에 형성된다. 배출부(63')는, 배출구(612')를 막는 마개형태로 이루어진다. 도 9는 제2실시예의 배출부(63')의 작동을 도시하고 있다. 배출부(63')인 마개는 탱크본체(61)의 저면(611)에 형성된 배출구(612')를 막게 되는데, 배출부(63')는 내측에서 끼워지는 형태로 형성된다. 상부선반(30)의 저면에 장착되는 솔레노이드 모터(36)가 작동하여 액츄에이터(362)가 상부로 이동하는 경우 빠지도록 형성된다. 솔레노이드 모터(36)는 모터 본체(361)와 모터 본체(361)에서 상하로 이동하는 액츄에이터(362)로 이루어진다.
도 10은 본 발명에 따른 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치(1)의 작동도를 도시하고 있다. 도 1과 같이 배터리(2)가 배터리함(40)에 적재되면, 배터리함(40)을 지게차로 들어올려 하부선반(10)에 올려놓는다. 하부선반(10)에 배터리(20가 적재된 배터리함(40)이 올려지면 상부선반(30)을 회전구동부(70)와 스크류 가이드(80)를 이용하여 배터리함(40)의 상부에 근접하여 위치시킨다. 다음으로 배터리함(40)의 배터리(2)에 대하여 별도로 마련되는 고용량 충방전기(미도시)를 이용하여 충방전 테스트를 수행한다. 도 10(a)는 배터리함(40)에 배터리(2)를 적재한 후 충방전 테스트를 시행하기 위한 준비된 상태를 도시하고 있다. 충방전 테스트를 시행하는 경우 배터리(2)는 급속 충방전에 따른 과열현상이 나타날 수 있다. 배터리(2)의 급속 충방전으로 인하여 화재가 발생하는 경우를 도 10(b)에서 도시하고 있다. 배터리함(40)의 배터리(2)의 과열로 인하여 화재가 발생하게 되면, 상부선반(30)의 저면에 장착된 열감지센서(37)에서 열을 감지하여 제어부(90)로 전송한다. 제어부(90)는 수신된 열감지신호에 따라 솔레노이드 모터(36)를 구동하게 되며, 솔레노이드 모터(36)의 구동에 의해 액츄에이터(362)가 작동하게 되고, 액츄에이터(362)의 작동에 의해 배출부(63, 63')가 개방되면서 염수 가이드홀(32)을 통해서 염수(Ws)가 배터리함(40)으로 충전된다. 염수(Ws)가 배터리함(40)에 충분히 충전되면 일정시간 경과 후 배터리(2)의 화재는 소화된다. 도 10(c)는 염수탱크(60)로부터 배터리함(40)으로 염수(Ws)가 충전되는 것을 도시하고 있다. 만일 배터리(2)의 과열로 인하여 화재가 발생하였으나 열감지센서(37)에 의해 열감지 되지 않는 경우나, 솔레노이드 모터(36)가 작동하지 않아서 염수탱크(60)의 배출부(63)가 개방되지 않는 경우라고 하더라도 염수탱크(60)의 재질을 폴리머(ex. PE, PP, PVC 등)를 사용하는 경우, 배터리(2)에서 발화된 불에 의해 용융되면서 염수(Ws)가 배터리함(40)으로 투입될 수도 있다. 또한, 작업자가 비상스위치(100)를 눌러 솔레노이드 모터(36)를 작동시켜 염수(Ws)가 배터리함(40)으로 투입되도록 할 수도 있다. 화재가 발생하지 않고 충방전 테스트가 마무리되면, 배터리가 적재된 배터리함(40)을 지게차를 이용하여 하부선반(10)에서 빼내고, 배터리함(40)에는 시험할 새로운 배터리를 적재하고 테스트 준비를 하게 된다.
상기에서 살펴본 바와 같이, 본 발명에 따른 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치(1)는 배터리(2)가 과열로 인하여 발화된 경우라도, 제어부(90)에 의한 솔레노이드 모터(36)의 구동 또는 비상스위치(100)의 작동에 의한 솔레노이드 모터(36)의 구동으로 초기에 불을 진화할 수 있다. 최악의 상태인 제어부(90) 또는 비상스위치(100)가 작동되지 않는 경우라도, 염수탱크(60)가 불에 의해 용융되면서 자유낙하로 염수(Ws)가 배터리함(40)으로 투입될 수 있기 때문에 화재진압이 가능하고, 그에 따라 배터리의 충방전 테스트에 안전성이 보장될 수 있다.
상기에서 실시예가 예시적으로 설명되었음에도 불구하고, 본 발명이 이의 취지 및 범주에서 벗어남 없이 다른 여러 형태로 구체화될 수 있다는 사실은 해당 기술에 통상의 지식을 가진 이들에게는 자명한 것이다. 따라서 상술된 실시예는 제한적인 것이 아닌 예시적인 것으로 여겨져야 하며, 첨부된 청구항 및 이의 동등 범위 내의 모든 실시에는 본 발명의 범주 내에 포함된다고 할 것이다.

Claims (10)

  1. 하부선반;
    상기 하부선반의 가장자리에서 상부로 연장되는 다수의 가이드 포스트;
    상기 가이드 포스트에 설치되는 상부선반;
    상기 하부선반에 놓여 배터리가 안착되며, 염수탱크에서 배출된 염수가 저장될 수 있도록 저장조를 형성하는 배터리함;
    상기 상부선반에 놓여 염수탱크가 안착되어, 상기 염수탱크의 염수가 상기 배터리함으로 배출될 수 있도록 하는 염수탱크함; 및
    상기 염수탱크함에 안착되는 염수가 충전된 염수탱크;
    로 이루어지는 것을 특징으로 하는 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 하부선반은,
    상기 하부선반의 상부면에 상기 배터리함이 지게차로 배치될 수 있도록 지게차의 포크가 삽입 및 배출되는 포크삽입홈이 더 형성되는 것을 특징으로 하는 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 하부선반은, 저면에 모터와 모터축으로 구성되는 회전구동부가 장착되고, 상기 하부선반에서 상부측으로 연장되어 상기 회전구동부의 회전력을 전달받아 회전하는 한 쌍의 스크류 가이드가 더 장착되며,
    상기 상부선반은, 상기 스크류 가이드가 설치되어 상기 스크류 가이드의 정/역회전에 따라 상부 및 하부로 이동하는 것을 특징으로 하는 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 상부선반은,
    상기 염수탱크에서 배출되는 염수가 상기 배터리함으로 투입될 수 있도록 다수의 염수 가이드홀이 형성되는 것을 특징으로 하는 염수조를 사용한 고용량 충방전기 시험용 배터리의 소화장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 각 염수 가이드홀의 일측에는 상기 염수탱크의 저면이 개방될 수 있도록 수직으로 구동되는 액츄에이터가 구비된 솔레노이드 모터가 장착되는 것을 특징으로 하는 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 염수탱크함은,
    바닥판과, 상기 바닥판의 상부 가장자리에 형성되어 상하좌우의 측면을 형성하는 측면판으로 이루어지고,
    상기 바닥판은, 상기 염수탱크에서 배출되는 염수가 하부로 배출될 수 있도록 격자형 배출홀이 구비되는 것을 특징으로 하는 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 염수탱크는,
    상기 액츄에이터가 수직으로 상승하면 개방될 수 있도록 저면에 일정형태의 배출부가 형성되는 것을 특징으로 하는 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 배출부는, 상기 액츄에이터가 상승하게 되면 상기 염수탱크로부터 탈리되도록 일정형태의 응력집중부가 형성되는 것을 특징으로 하는 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 배출부는, 상기 액츄에이터가 상승하게 되면 상기 염수탱크에서 빠지는 하부마개로 형성되는 것을 특징으로 하는 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 가이드 포스트는 4개로 구성되고,
    상기 가이드 포스트의 하단에는, 캐스터가 구비되어 이동이 가능한 것을 특징으로 하는 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치.
PCT/KR2022/018908 2021-11-26 2022-11-26 염수조를 사용한 고용량 충방전 시험용 배터리의 소화장치 WO2023096431A1 (ko)

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