WO2024029874A1 - 소화 기능이 포함된 배터리 모듈 및 배터리 팩 - Google Patents

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WO2024029874A1
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applicator
battery
fire extinguishing
housing
battery cells
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배진호
손혜란
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주식회사 네패스야하드
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Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to a battery module and battery pack including a fire extinguishing function.
  • a representative example is an electric vehicle.
  • Electric drive devices use electricity as an energy power source
  • a representative example of an electric energy power source is a battery including a secondary battery.
  • Secondary batteries capable of charging and discharging are a core component of electric vehicles, and research and development is actively underway.
  • These batteries can be viewed as consisting of a battery module with battery cells and a battery pack with battery modules, and there is a risk of fire occurring for various reasons such as short circuit or overdischarge between battery cells or battery modules within the battery pack.
  • a fire extinguishing means is placed inside the battery pack or battery module.
  • the fire extinguishing means must be manufactured and inserted separately inside the battery, a separate manufacturing process and cost for the fire extinguishing means are required.
  • the weight and volume of the battery module and battery pack increase in the process of inserting the fire extinguishing means into the battery module and the battery pack, making the battery module and battery pack larger.
  • the fire extinguishing means when inserting a fire extinguishing means inside a battery module or battery pack, the fire extinguishing means must be manufactured to have a shape that corresponds to the structure of the battery module and battery pack, and in the narrow space inside the battery module and battery pack, the space must be There is also a problem of increasing the difficulty of the installation process of the fire extinguishing means because it is difficult to insert a fire extinguishing means with a shape corresponding to the.
  • Embodiments of the present invention seek to provide a battery module and battery pack that include a fire extinguishing function.
  • a battery module including a fire extinguishing function includes a plurality of battery cells; a housing in which the plurality of battery cells are accommodated; and an application portion formed by applying a fire extinguishing spray liquid to at least a portion of the housing.
  • the applicator may include a first applicator formed on the inner surface of the housing.
  • the first application part formed on the inner surface of the housing includes: a 1-1 application part formed on the bottom of the housing; A 1-2 application part formed on one side of the housing; and a 1-3 applicator formed on the other side of the housing, wherein the first applicator is at least a portion of the 1-1 applicator, the 1-2 applicator, and the 1-3 applicator. Can be applied to.
  • the applicator may include a second applicator formed in a space between the plurality of battery cells.
  • the second applicator formed in the space between the plurality of battery cells is formed in the space between two facing battery cells in the plurality of battery cells.
  • the applicator may include a third applicator formed on the surface of the plurality of battery cells.
  • the third applicator formed on the surface of the plurality of battery cells is the 3-1 applicator formed on the upper surface of the plurality of battery cells. ; A 3-2 application portion formed on the lower surface of the plurality of battery cells; and a 3-3 applicator formed on a side surface of the plurality of battery cells, wherein the third applicator is one of the 3-1 applicator, the 3-2 applicator and the 3-3 applicator. It can be applied to at least one part.
  • the housing further includes a cover part that covers a plurality of battery cells accommodated in the housing, and the applicator is configured to cover the plurality of battery cells and the cover part. It may include a fourth application part formed in between.
  • the battery pack includes an application portion formed by spraying a fire extinguishing spray liquid onto at least a portion of the battery pack.
  • the applicator may include a first applicator formed inside the housing of the battery pack.
  • the first application part formed on the inner surface of the housing includes: a 1-1 application part formed on the bottom of the housing; A 1-2 application part formed on one side of the housing; and a 1-3 applicator formed on the other side of the housing, wherein the first applicator is at least a portion of the 1-1 applicator, the 1-2 applicator, and the 1-3 applicator. Can be applied to.
  • the battery modules are formed in plural pieces, the plurality of battery modules are accommodated in the battery pack, and the applicator is formed on the surface of the plurality of battery modules. It may include an applicator.
  • the second coating portion formed on the surface portion of the plurality of battery modules includes: a 2-1 coating portion formed on the upper surface portion of the plurality of battery modules; A 2-2 application portion formed on the lower surface of the plurality of battery modules; 2-3 application parts formed on one side of the plurality of battery modules; and a 2-4 applicator formed on one side of the plurality of battery modules, wherein the second applicator includes the 2-1 applicator, the 2-2 applicator, and the 2-3 applicator. And it may be applied to at least one part of the 2-4 application part.
  • the battery module and battery pack with a fire extinguishing function can apply the fire extinguishing spray to a desired part, and can provide a fire extinguishing function in a desired part of the battery module or battery pack, providing versatility. can be secured.
  • the battery module and battery pack with a fire extinguishing function can secure the fire extinguishing function by simply spraying and applying a fire extinguishing spray, thereby improving the fire extinguishing function of the battery module or battery pack. It can be obtained easily.
  • the battery module and battery pack including a fire extinguishing function can provide a fire extinguishing function even in a narrow part of the battery module or battery pack.
  • the battery module and battery pack with a fire extinguishing function according to an embodiment of the present invention only need to apply the fire extinguishing spray to the inside of the battery module or battery pack, so there is no effect of the weight or volume of the battery module or battery pack. This can contribute to compactness of the battery module or battery pack.
  • Figure 1 is a view showing a fire extinguishing spray liquid applied inside the housing of a battery module according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 2 is a diagram showing a state in which fire extinguishing spray liquid is applied to a plurality of battery cells disposed inside the housing of a battery module according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 3 is a view showing the fire extinguishing spray liquid applied to the cover part of the battery module according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 4 is a cross-section taken along line A-A' of Figure 3, showing a state in which a fire extinguishing injection liquid is applied to a battery module according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 5 is a cross-section taken along line A-A' of Figure 3, showing a state in which a fire extinguishing spray is applied to a battery module according to another embodiment of the present invention.
  • Figure 6 is a diagram showing a fire extinguishing spray applied to a battery cell.
  • Figure 7 is a diagram showing the application type of the fire extinguishing spray liquid.
  • Figure 8 is a view showing a fire extinguishing spray liquid applied inside the housing of a battery module according to another embodiment of the present invention.
  • Figure 9 is a diagram showing a state in which fire extinguishing spray liquid is applied to a plurality of battery cells disposed inside the housing of a battery module according to another embodiment of the present invention.
  • Figure 10 is a view showing the fire extinguishing spray liquid applied to the cover part of the battery module according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a cross-section taken along line B-B' of FIG. 10, showing a state in which a fire extinguishing injection liquid is applied to a battery module according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a cross-section taken along line B-B' of FIG. 10, showing a state in which a fire extinguishing injection liquid is applied to a battery module according to another embodiment of the present invention.
  • Figure 13 is a view showing a fire extinguishing spray applied to the inside of a battery pack and the surface of a battery module accommodated in the battery pack according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a cross-section taken along line C-C' of FIG. 13, showing the fire extinguishing spray applied to the inside and parts of the battery pack according to another embodiment of the present invention.
  • first and second are used not in a limiting sense but for the purpose of distinguishing one component from another component.
  • a specific process sequence may be performed differently from the described sequence.
  • two processes described in succession may be performed substantially at the same time, or may be performed in an order opposite to that in which they are described.
  • Figure 1 is a view showing a fire extinguishing spray liquid applied inside the housing of a battery module according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 2 is a diagram showing a state in which fire extinguishing spray liquid is applied to a plurality of battery cells disposed inside the housing of a battery module according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 3 is a view showing the fire extinguishing spray liquid applied to the cover part of the battery module according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 4 is a cross-section taken along line A-A' of Figure 3, showing a state in which a fire extinguishing injection liquid is applied to a battery module according to an embodiment of the present invention.
  • a battery module with a fire extinguishing function includes a plurality of battery cells 120, a housing 110 in which the plurality of battery cells 120 are accommodated, and a housing ( 110) includes an application portion (S) formed by applying the fire extinguishing spray liquid (L) to at least a portion of the device.
  • the fire extinguishing spray liquid (L) preferably has a melting point of 100°C or higher of the fire extinguishing composition that generates fire extinguishing substances through the high temperature decomposition to ensure functional stability at room temperature and to ensure convenient long-term storage, and bromine-based fire extinguishing Materials: tetrabromobisphenol A, tetrabromobisphenol A ether, 1,2-bis(tribromophenoxy)ethane, 1,2-bis(tetrabromophthalamide)ethane, 4-bromophthalic acid dimethyl ester , disodium tetrabromophthalate, decabromodiphenyl ether, tetradecabromo-1,4-diphenoxybenzene, 1,2-bis(pentabromophenyl)ethane, bromotrimethylphenyl indane (BTMPI), Pentabromobenzyl acrylate, hexabromobenzene, pentabromotol
  • the applicator S may include a first applicator S1 formed on the inner surface of the housing 110.
  • the first application part (S1) includes a 1-1 application part (S11) formed on the bottom of the housing 110, a 1-2 application part (S12) formed on one side of the housing 110, and It includes a 1-3 application part (S13) formed on the other side of the housing 110, and the first application part (S1) includes a 1-1 application part (S11) and a 1-2 application part (S12). ) and may be applied to at least one part of the 1-3 application part (S13).
  • the application area using the fire extinguishing spray liquid (L) can be set in various ways depending on the structure and characteristics of the battery cell mounted on the battery module.
  • only a part of the 1-1 applicator (S11), the 1-2 applicator (S12), and the 1-3 applicator (S13) is applied, not the entire part, so that the fire extinguishing function is limited to that part. You can also secure it.
  • Figure 1 it is shown that the fire extinguishing spray liquid (L) is applied to the entire inner surface of the housing 110, but it is not limited to this, and some areas of the first application part (S1) where there is a high possibility of a fire occurring are shown. It can be applied.
  • the battery cell 120 shown in FIG. 2 is a pouch cell, and the side portion formed by joining the pouch surface portions of the pouch cell to be long and thin faces the 1-1 applicator S11, and the tab of the pouch cell
  • the lead portion is toward the 1-2 applicator (S12) and the pouch surface portion of the pouch cell is toward the 1-3 applicator (S13)
  • the battery cell 120 If there is a high possibility of a fire occurring on the side of the pouch, fire extinguishing function can be secured in that area.
  • a fire extinguishing function can be secured in that area.
  • a fire extinguishing function can be secured at that part.
  • the 1-1 applicator (S11) can secure the fire extinguishing function at the lower surface of the square battery cell 120
  • the fire extinguishing function can be secured on the side part of the square battery cell 120
  • the 1-3 applicator (S13) the front part and the prismatic battery cell 120 The digestive function from the back can be secured.
  • the applicator S may include a second applicator S2 formed in the space between the plurality of battery cells 120.
  • the second applicator (S2) is a 2-1 applicator (S21) formed in the space between the two facing battery cells in the plurality of battery cells 120 and the two opposing battery cells in the plurality of battery cells. It includes a 2-2 application part (S22) formed in the space between the other battery cells, and the second application part (S2) includes the 2-1 application part (S21) and the 2-2 application part (S22) It may be applied to at least one part of the.
  • the second application part may be formed in a connection part connecting battery cells. Through this, it is possible to secure a fire extinguishing function against fires occurring in the connections between battery cells.
  • the application area using the fire extinguishing spray liquid (L) can be set in various ways depending on the structure and characteristics of the battery cell mounted on the battery module.
  • only a portion of the 2-1 applicator (S21) and the 2-2 applicator (S12) may be applied, not the entire part, to secure the fire extinguishing function only in that part.
  • Figure 2 it is shown that the fire extinguishing spray liquid (L) is applied to the entire space between the plurality of battery cells 120, but it is not limited to this, and the second application part (S2) where there is a high possibility of a fire occurring is shown. Some areas may be covered.
  • the 2-1 applicator S21 In the case where there is a high possibility of a fire occurring on the surface of the pouch of the battery cell 120, a fire extinguishing function can be secured in that area.
  • a fire extinguishing function can be secured in that area.
  • the 2-1 applicator (S21) can secure the fire extinguishing function at the lower surface of the square battery cell 120, In the case of the 1-2 application part (S22), the fire extinguishing function can be secured on the front and back parts of the square battery cell 120.
  • the application part S may include a third application part S3 formed on the surface portion of the plurality of battery cells 120.
  • the third applicator S3 is applied only to the upper surface of the battery cell, but the present invention is not limited to this, and the third applicator S3 may be applied to at least one portion of all surface parts of the battery cell.
  • the housing 110 further includes a cover portion 130 that covers the plurality of battery cells accommodated in the housing 110, and the applicator S is applied to the plurality of battery cells and the cover portion. It may include a fourth application part (S4) formed therebetween.
  • the fourth applicator S4 can secure the fire extinguishing function of the upper part inside the battery module 100.
  • the fourth application part S4 may be applied to the lower surface of the cover part 130.
  • the fourth application part S4 may be applied to at least a portion of the lower surface of the cover part 130.
  • the inside of the battery module includes a reinforcing structure 140 disposed between the battery cells 120 to secure the battery cells 120, and a shock absorbing sheet disposed on the side of the reinforcing structure to absorb shock ( 150) may further be included. Additionally, it may further include a cover sheet 170 disposed below the cover portion 130.
  • the fire extinguishing spray liquid may be sprayed on the surface portions of the reinforcing structure 140, the shock absorbing sheet 150, and the cover sheet 170.
  • the battery cell 10 may include a tab 11.
  • the battery cells 10 are connected through tabs 11, and the tabs 11 protrude from the main body 12 of the battery cells 10. At this time, the fire extinguishing liquid may be sprayed more densely in the area where the tab 11 is located.
  • the fire extinguishing liquid can be sprayed more densely at the center portion of the main body 12 than at the edge portion.
  • a portion of the cover sheet 170' where the terminal portion of the battery cell 120' is located and a portion of the fire extinguishing spray liquid 170a sprayed at a location corresponding to the thickness are different. It may be thicker than the thickness of . This is because the temperature may become higher at the terminal area.
  • the fire extinguishing spray liquid may be sprayed in various forms. It may be sprayed in a bar shape as shown in FIG. 7(a), in a ring shape as shown in FIG. 7(b), or in a grid shape as shown in FIG. 7(c).
  • the fire extinguishing spray has the function of extinguishing fire in response to heat, it may be advantageous to place it on the upper side rather than on the floor. That is, it may be advantageous to be formed on the side of the housing and the housing cover or reinforcing structure.
  • Figure 8 is a view showing a fire extinguishing spray liquid applied inside the housing of a battery module according to another embodiment of the present invention.
  • Figure 9 is a diagram showing a state in which fire extinguishing spray liquid is applied to a plurality of battery cells disposed inside the housing of a battery module according to another embodiment of the present invention.
  • Figure 10 is a view showing the fire extinguishing spray liquid applied to the cover part of the battery module according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a cross-section taken along line B-B' of FIG. 10, showing a state in which a fire extinguishing injection liquid is applied to a battery module according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a cross-section taken along line B-B' of FIG. 10, showing a state in which a fire extinguishing injection liquid is applied to a battery module according to another embodiment of the present invention.
  • a battery module with a fire extinguishing function includes a plurality of battery cells 120' and a housing 110' in which the plurality of battery cells 120' are accommodated. ) and an application portion (S) formed by applying the fire extinguishing spray liquid (L) to at least a portion of the housing (110').
  • the applicator S may include a first applicator S1 formed on the inner surface of the housing 110'.
  • the first applicator S1 is a 1-1 applicator S11 formed on the bottom of the housing 110', and a 1-2 applicator S12 formed on one side of the housing 110'.
  • a 1-3 applicator (S13) formed on the other side of the housing 110', wherein the first applicator (S1) includes a 1-1 applicator (S11), a 1-2 applicator It may be applied to at least one portion of the portion S12 and the first-third application portion S13.
  • the application area using the fire extinguishing spray liquid (L) can be set in various ways depending on the structure and characteristics of the battery cell mounted on the battery module.
  • only a part of the 1-1 applicator (S11), the 1-2 applicator (S12), and the 1-3 applicator (S13) is applied, not the entire part, so that the fire extinguishing function is limited to that part. You can also secure it.
  • Figure 5 it is shown that the fire extinguishing spray liquid (L) is applied to the entire inner surface of the housing 110', but the present invention is not limited thereto, and some areas of the first application part (S1) where a fire is likely to occur are shown. Only can be applied.
  • the battery cell 120' shown in FIG. 9 is a cylindrical cell, the lower surface of the cylindrical cell faces the 1-1 application part (S11), and the side surface of the cylindrical cell faces the 1-2 application part (S11).
  • S12 and the 1-3 applicator (S13)
  • the fire extinguishing function in that part can be secured.
  • the fire extinguishing function in that part can be secured.
  • the applicator S may include a second applicator S2 formed in the space between the plurality of battery cells 120.
  • the second application part may be formed in a connection part connecting battery cells.
  • the application area using the fire extinguishing spray liquid (L) can be set in various ways depending on the structure and characteristics of the battery cell mounted on the battery module. Additionally, only a portion of the second application portion (S2) may be applied to secure the fire extinguishing function only for that portion.
  • the application part S may include a third application part S3 formed on the surface portion of the plurality of battery cells 120'.
  • the third application part (S3) includes a 3-1 application part (S31) formed on the upper surface of the plurality of battery cells, a 3-2 application part (S32) formed on the lower surface of the plurality of battery cells, and It includes a 3-3 application part (S33) formed on the side surface of a plurality of battery cells, and the third application part (S3), a 3-1 application part (S31), a 3-2 application part (S32), and It may be applied to at least one part of the 3-3 application part (S33).
  • the application area using the fire extinguishing spray liquid (L) can be set in various ways depending on the structure and characteristics of the battery cell mounted on the battery module.
  • only part of the 3-1 applicator (S31), 3-2 applicator (S32), and 3-3 applicator (S33) is applied, not the entire part, so that the fire extinguishing function is limited to that part. You can also secure it.
  • the fire extinguishing spray liquid (L) is shown applied to the entire surface portion of the plurality of battery cells 120', but the present invention is not limited thereto, and the third application portion (S1) where there is a high possibility of a fire occurring. Only some areas can be applied.
  • the battery cell 120' shown in FIG. 9 is a cylindrical cell, and when there is a high possibility of a fire occurring in the upper surfaces of the cylindrical cell, the fire extinguishing function in that part is performed through the 3-1 applicator (S31). It can be secured. Additionally, when there is a high possibility of a fire occurring in the lower parts of the cylindrical cell, the fire extinguishing function in that part can be secured through the 3-2 application part (S32). In addition, when there is a high possibility of a fire occurring in the side parts of the cylindrical cell, the fire extinguishing function in that part can be secured through the 3-3 application part (S33).
  • the housing 110' further includes a cover part 130' that covers a plurality of battery cells accommodated in the housing 110', and an applicator S ) may include a fourth application part (S4) formed between the plurality of battery cells and the cover part.
  • the fourth applicator S4 can secure the fire extinguishing function of the upper part inside the battery module 100.
  • the fourth application part S4 may be applied to the lower surface of the cover part 130.
  • the fourth application part S4 may be applied to at least a portion of the lower surface of the cover part 130.
  • FIGS. 13 and 14 Content not shown in FIGS. 13 and 14 may refer to FIGS. 1 to 12.
  • Figure 13 is a view showing a fire extinguishing spray applied to the inside of a battery pack and the surface of a battery module accommodated in the battery pack according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a cross-section taken along line C-C' of FIG. 13, showing the fire extinguishing spray applied to the inside and parts of the battery pack according to another embodiment of the present invention.
  • the battery pack 1000 may include an application portion (S') formed by spraying the fire extinguishing spray liquid (L) on at least a portion of the battery pack (1000).
  • the applicator S' may include a first applicator S1' formed inside the housing 200 of the battery pack 1000.
  • the first application part (S1') includes a 1-1 application part (S11') formed on the bottom of the housing 200, a 1-2 application part (S12') formed on one side of the housing, and It includes a 1-3 application part (S13') formed on the other side of the housing, and the first application part (S1') is a 1-1 application part (S11') and a 1-2 application part (S12') ) and the 1-3 application part (S13').
  • the battery module 100 according to this embodiment may be formed in plural pieces (100a, 100b, 100c, and 100d). 9 shows four battery modules, but the number of battery modules is not limited to this, and the number of battery modules 100 accommodated in the battery pack 1000 is the number of the battery pack 1000 and the battery module 100. It can be done in various ways depending on the form.
  • the applicator may include a second applicator S2' formed on the surface portion of the plurality of battery modules 100a, 100b, 100c, and 100d.
  • the second application part (S2') is the 2-1 application part (S21') formed on the upper surface of the plurality of battery modules, and the 2-2 application part (S22) formed on the lower surface of the plurality of battery modules.
  • the applicator S2' includes a 2-1 applicator S21', a 2-2 applicator S22', a 2-3 applicator S23', and a 2-4 applicator S24'. ) may be applied to at least one portion of the
  • the fire extinguishing function inside the battery pack can be secured through the applicators applied inside the battery pack.
  • a reinforcing structure 140 disposed between the battery modules 100d and 100c to secure the battery modules 100d and 100c, and a shock absorbing sheet 150 disposed on the side of the reinforcing structure to absorb shock. ) may further be included. Additionally, it may further include a cover sheet 170 disposed below the cover portion 300.
  • the fire extinguishing spray liquid may be sprayed on the surface portions of the reinforcing structure 140, the shock absorbing sheet 150, and the cover sheet 170.
  • it may be provided with a supply means (C) that electrically connects the battery modules and supplies electricity to the power source (P) of the vehicle, and the fire extinguishing spray is sprayed on the supply means (C) and the surrounding area to form a coating layer. can be formed.
  • connection of lines or the absence of connections between components shown in the drawings exemplify functional connections and/or physical or circuit connections, and in actual devices, various functional connections or physical connections may be replaced or added. It can be expressed as connections, or circuit connections. Additionally, if there is no specific mention such as “essential,” “important,” etc., it may not be a necessary component for the application of the present invention.

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Abstract

본 발명은 배터리 모듈은, 복수의 배터리 셀, 상기 복수의 배터리 셀이 수용된 하우징 및 상기 하우징의 적어도 일 부분에 소화용 분사액이 도포되어 형성되는 도포부를 포함하는 것으로, 상기 복수의 배터리 셀의 사이에 도포부가 형성될 수 있으며, 상기 복수의 배터리 셀 자체의 표면에도 소화용 분사액이 도포될 수 있고, 배터리 셀과 하우징의 커버부 사이에도 도포부가 형성될 수 있는 구조를 제시하고 있습니다.

Description

소화 기능이 포함된 배터리 모듈 및 배터리 팩
본 발명의 실시예들은 소화 기능이 포함된 배터리 모듈 및 배터리 팩에 관한 것이다.
근래에 들어 화석 연료의 고갈 염려 및 친환경 정책등의 이유로 화석 연료 대신 전기로 구동되는 다양한 전기 구동 장치가 개발되고 있는 실정이다. 대표적으로 전기 자동차를 예로 들 수 있다.
이러한 전기 구동 장치는 전기를 에너지 동력원으로 사용하는데, 대표적인 전기 에너지 동력원으로서 이차 전지를 포함하는 배터리를 예로 들 수 있다. 이러한 충방전이 가능한 이차 전지 배터리는 전기 자동차의 핵심 구성 요소로서 연구 개발이 활발히 진행중이다.
이러한 배터리는 배터리 셀들이 모인 배터리 모듈, 배터리 모듈이 모인 배터리 팩을 그 구성으로 볼 수 있는데, 배터리 팩 내부의 배터리 셀간, 배터리 모듈 간에 단락, 과방전 등의 다양한 이유로 화재가 발생할 우려가 있다.
일반적으로 배터리에서 발생하는 화재를 방지하기 위한 수단으로서, 배터리 팩 또는 배터리 모듈 내부에 소화 수단을 배치하는데, 배터리 내부에 소화 수단을 별도로 제작하여 삽입해야 하므로 소화 수단의 제조 공정 및 비용이 별도로 필요하며, 소화 수단을 배터리 모듈 및 배터리 팩 내부에 삽입하는 과정에서 배터리 모듈 및 배터리 팩의 무게 및 부피가 증가하여 배터리 모듈 및 배터리 팩이 대형화 되는 문제가 있다.
또한 배터리 모듈 및 배터리 팩 내부에 소화 수단을 삽입할 경우, 배터리 모듈 및 배터리 팩의 구조에 대응되는 형상을 가지도록 소화 수단을 제작하여야 하며, 배터리 모듈 및 배터리 팩 내부의 협소한 공간에는, 그 공간과 대응되는 형상을 가진 소화 수단을 삽입하기 어려워 소화 수단의 장착 공정의 난이도가 증가하는 문제도 있다.
본 발명의 실시예들은 소화 기능이 포함된 배터리 모듈 및 배터리 팩을 제공하고자 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 소화 기능이 포함된 배터리 모듈은, 복수의 배터리 셀; 상기 복수의 배터리 셀이 수용된 하우징; 및 상기 하우징의 적어도 일 부분에 소화용 분사액이 도포되어 형성되는 도포부를 포함한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 소화 기능이 포함된 배터리 모듈에서, 상기 도포부는 상기 하우징의 내부 표면에 형성되는 제1 도포부를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 소화 기능이 포함된 배터리 모듈에서, 상기 하우징의 내부 표면에 형성되는 제1 도포부는, 상기 하우징의 바닥부에 형성되는 제1-1 도포부; 상기 하우징의 일측면부에 형성되는 제1-2 도포부; 및 상기 하우징의 타측면부에 형성되는 제1-3 도포부를 포함하고, 상기 제1 도포부는 상기 제1-1 도포부, 상기 제1-2 도포부 및 상기 제1-3 도포부 중 적어도 일 부분에 도포될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 소화 기능이 포함된 배터리 모듈에서, 상기 도포부는 상기 복수의 배터리 셀 사이 공간에 형성되는 제2 도포부를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 소화 기능이 포함된 배터리 모듈에서, 상기 복수의 배터리 셀 사이 공간에 형성되는 제2도포부는, 상기 복수의 배터리 셀에서, 마주보는 두 배터리 셀의 일 사이 공간에 형성되는 제2-1 도포부; 및 상기 복수의 배터리 셀에서, 마주보는 두 배터리 셀의 타 사이 공간에 형성되는 제2-2 도포부를 포함하고, 상기 제2 도포부는, 상기 제2-1 도포부 및 상기 제2-2 도포부 중 적어도 일 부분에 도포될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 소화 기능이 포함된 배터리 모듈에서, 상기 도포부는 상기 복수의 배터리 셀의 표면부에 형성되는 제3 도포부를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 소화 기능이 포함된 배터리 모듈에서, 상기 복수의 배터리 셀의 표면부에 형성되는 제3 도포부는, 상기 복수의 배터리 셀의 상면부에 형성되는 제3-1 도포부; 상기 복수의 배터리 셀의 하면부에 형성되는 제3-2 도포부; 및 상기 복수의 배터리 셀의 측면부에 형성되는 제3-3 도포부를 포함하고, 상기 제3 도포부는, 상기 제3-1 도포부, 상기 제3-2 도포부 및 상기 제3-3 도포부 중 적어도 일 부분에 도포될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 소화 기능이 포함된 배터리 모듈에서, 상기 하우징은, 상기 하우징에 수용된 복수의 배터리 셀을 커버하는 커버부를 더 포함하고, 상기 도포부는 상기 복수의 배터리 셀과 상기 커버부 사이에 형성되는 제4 도포부를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 모듈이 수용되는 배터리 팩에서, 상기 배터리 팩의 적어도 일 부분에 소화용 분사액이 분사되어 형성되는 도포부를 포함한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩에서, 상기 도포부는 상기 배터리 팩의 하우징 내부에 형성되는 제1 도포부를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩에서, 상기 하우징의 내부 표면에 형성되는 제1 도포부는, 상기 하우징의 바닥부에 형성되는 제1-1 도포부; 상기 하우징의 일측면부에 형성되는 제1-2 도포부; 및 상기 하우징의 타측면부에 형성되는 제1-3 도포부를 포함하고, 상기 제1 도포부는 상기 제1-1 도포부, 상기 제1-2 도포부 및 상기 제1-3 도포부 중 적어도 일 부분에 도포될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩에서, 상기 배터리 모듈은 복수 개로 형성되고, 상기 복수 개의 배터리 모듈은 상기 배터리 팩에 수용되고, 상기 도포부는 상기 복수의 배터리 모듈의 표면부에 형성되는 제2 도포부를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩에서, 상기 복수의 배터리 모듈의 표면부에 형성되는 제2 도포부는, 상기 복수의 배터리 모듈의 상면부에 형성되는 제2-1 도포부; 상기 복수의 배터리 모듈의 하면부에 형성되는 제2-2 도포부; 상기 복수의 배터리 모듈의 일측면부에 형성되는 제2-3 도포부; 및 상기 복수의 배터리 모듈의 일측면부에 형성되는 제2-4 도포부를 포함하고, 상기 제2 도포부는, 상기 제2-1 도포부, 상기 제2-2 도포부, 상기 제2-3 도포부 및 상기 제2-4 도포부 중 적어도 일 부분에 도포될 수 있다.
전술한 것 외의 다른 측면, 특징, 이점은 이하의 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용, 청구범위 및 도면으로부터 명확해질 것이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 소화 기능이 포함된 배터리 모듈 및 배터리 팩은, 소화용 분사액을 원하는 부분에 도포할 수 있어, 배터리 모듈 또는 배터리 팩의 원하는 부분에 소화 기능을 마련할 수 있어 범용성을 확보할 수 있다.
또한 본 발명의 일 실시예에 따른 소화 기능이 포함된 배터리 모듈 및 배터리 팩은, 소화용 분사액을 분사하여 도포만 하면 소화 기능을 확보할 수 있어, 이를 통해 배터리 모듈 또는 배터리 팩의 소화 기능을 간편하게 확보할 수 있다.
또한 본 발명의 일 실시예에 따른 소화 기능이 포함된 배터리 모듈 및 배터리 팩은, 배터리 모듈 또는 배터리 팩의 협소한 부분에도 소화 기능을 마련할 수 있다.
또한 본 발명의 일 실시예에 따른 소화 기능이 포함된 배터리 모듈 및 배터리 팩은, 소화용 분사액을 배터리 모듈 또는 배터리 팩의 내부에 도포하기만 하면 되므로 배터리 모듈 또는 배터리 팩의 무게 또는 부피의 영향이 거의 없어 배터리 모듈 또는 배터리 팩의 컴팩트화에 기여할 수 있다.
본 발명의 효과들은 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 청구범위의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 모듈의 하우징 내부에 소화용 분사액이 도포된 모습을 나타낸 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 모듈의 하우징 내부에 배치된 복수의 배터리 셀에 소화용 분사액이 도포된 모습을 나타낸 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 모듈의 커버부에 소화용 분사액이 도포된 모습을 나타낸 도면이다.
도 4는 도 3의 A-A' 단면으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 모듈에 소화용 분사액이 도포된 모습을 나타낸 도면이다.
도 5는 도 3의 A-A' 단면으로, 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 배터리 모듈에 소화용 분사액이 도포된 모습을 나타낸 도면이다.
도 6은 배터리 셀에 소화용 분사액이 도포된 모습을 나타낸 도면이다.
도 7은 소화용 분사액의 도포 타입을 나타낸 도면이다.
도 8은 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 배터리 모듈의 하우징 내부에 소화용 분사액이 도포된 모습을 나타낸 도면이다.
도 9는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 배터리 모듈의 하우징 내부에 배치된 복수의 배터리 셀에 소화용 분사액이 도포된 모습을 나타낸 도면이다.
도 10은 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 배터리 모듈의 커버부에 소화용 분사액이 도포된 모습을 나타낸 도면이다.
도 11은 도 10의 B-B' 단면으로, 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 배터리 모듈에 소화용 분사액이 도포된 모습을 나타낸 도면이다.
도 12는 도 10의 B-B' 단면으로, 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 배터리 모듈에 소화용 분사액이 도포된 모습을 나타낸 도면이다.
도 13은 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 배터리 팩의 내부 및 배터리 팩에 수용된 배터리 모듈의 표면부에 소화용 분사액이 도포된 모습을 나타낸 도면이다.
도 14는 도 13의 C-C' 단면으로, 본 발명의 다른 일 실시에에 따른 배터리 팩의 내부 및 배터리 팩의 부분들에 소화용 분사액이 도포된 모습을 나타낸 도면이다.
본 발명은 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 발명의 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시예로 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변환, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 본 발명을 설명함에 있어서 다른 실시예에 도시되어 있다 하더라도, 동일한 구성요소에 대하여서는 동일한 식별부호를 사용한다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 상세히 설명하기로 하며, 도면을 참조하여 설명할 때 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 도면부호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
이하의 실시예에서, 제1, 제2 등의 용어는 한정적인 의미가 아니라 하나의 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하는 목적으로 사용되었다.
이하의 실시예에서, 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
이하의 실시예에서, 포함하다 또는 가지다 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 또는 구성요소가 존재함을 의미하는 것이고, 하나 이상의 다른 특징들 또는 구성요소가 부가될 가능성을 미리 배제하는 것은 아니다.
도면에서는 설명의 편의를 위하여 구성 요소들이 그 크기가 과장 또는 축소될 수 있다. 예컨대, 도면에서 나타난 각 구성의 크기 및 두께는 설명의 편의를 위해 임의로 나타냈으므로, 본 발명이 반드시 도시된 바에 한정되지 않는다.
어떤 실시예가 달리 구현 가능한 경우에 특정한 공정 순서는 설명되는 순서와 다르게 수행될 수도 있다. 예를 들어, 연속하여 설명되는 두 공정이 실질적으로 동시에 수행될 수도 있고, 설명되는 순서와 반대의 순서로 진행될 수 있다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
이하, 도 1 내지 도 4를 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 소화 기능을 구비한 배터리 모듈에 대해 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 모듈의 하우징 내부에 소화용 분사액이 도포된 모습을 나타낸 도면이다. 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 모듈의 하우징 내부에 배치된 복수의 배터리 셀에 소화용 분사액이 도포된 모습을 나타낸 도면이다. 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 모듈의 커버부에 소화용 분사액이 도포된 모습을 나타낸 도면이다. 도 4는 도 3의 A-A' 단면으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 모듈에 소화용 분사액이 도포된 모습을 나타낸 도면이다.
도 1 내지 도 4를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 소화 기능을 구비한 배터리 모듈은, 복수의 배터리 셀(120), 복수의 배터리 셀(120)이 수용된 하우징(110) 및 하우징(110)의 적어도 일 부분에 소화용 분사액(L)이 도포되어 형성되는 도포부(S)를 포함한다.
이때, 소화용 분사액(L)은 소화 조성물의 상온에서의 기능 안정성을 보장하고 장기 저장에 편리하도록 상기 고온 분해를 통하여 소화 물질을 생성하는 소화 조성물의 융점이 100℃ 이상인 것이 바람직하고 브롬계 소화 재료인 테트라브로모비스페놀 A, 테트라브로모비스페놀 A 에테르, 1,2-비스(트리브로모페녹시) 에탄, 1,2-비스(테트라브로모프탈아미드) 에탄, 4-브로모프탈산 디메틸 에스테르, 테트라브로모프탈산 이나트륨, 데카브로모디페닐 에테르, 테트라데카브로모-1,4-디페녹시벤젠, 1,2-비스(펜타브로모페닐) 에탄, 브로모 트라이메틸페닐 인단(BTMPI), 펜타브로모벤질 아크릴레이트, 헥사브로모벤젠, 펜타브로모톨루엔, 헥사브로모시클로도데칸, 에틸렌-비스(5,6-디브로모노보난-2,3-디카복시미드), 펜타브로모클로로시클로헥산, 브롬화 스티렌 중합체, 테트라브로모비스페놀 A 탄산 에스테르 올리고머, 폴리펜타브로모벤질 아크릴레이트, 폴리디브로모 페닐렌 에터; 염소계 소화 재료인 데클로란 플러스(Dechlorane Plus), 클로렌드산 무수물, 퍼클로로펜타시클로데칸, 테트라클로로비스페놀 A, 폴리염화올레핀, 염소화 폴리염화비닐, 염화비닐-염화비닐리덴 공중합체, 염소화 폴리에틸렌; 유기 인계 소화 재료인 1-옥소-4-히드록시메틸-2,6,7-트리옥사헤테로-1-포스파비시클로[2,2,2]옥탄, 2,2-디메틸-1,3-프로필렌글리콜-비스(네오펜틸 글리콜)비스포스포네이트, 9,10-이수소-9-옥사헤테로-10-포스파펜안트렌-10 산화물, 비스(4-카르복시페닐)페닐 산화인, 비스(4-히드록시페놀)페닐 산화인, 올리고머 페닐(디페닐 설폰) 포스포네이트; 인-할로겐계 소화 재료인 트리(2,2-비스(브로모메틸)-3-브로모프로필) 인산에스테르, 트리(2-브로모페닐) 인산에스테르, 3,9-비스(트리브로모페닐)-2,4,8,10-테트라옥사헤테로-3,9-디포스파스피로[5,5]-3,9-디옥시운데칸, 3,9-비스(펜타브로모페닐)-2,4,8,10-테트라옥사헤테로-3,9-디포스파스피로[5,5]-3,9-디옥시운데칸, 1-옥소-4-트리브로모페닐-2,6,7-트리옥산-1-포스파헤테로-비시클로[2,2,2]옥탄, p-페닐렌(2,4,6-트리브로모페닐)비스포스포네이트, 2,2-비스(클로로메틸)-1,3-프로필렌글리콜-비스(네오펜틸 글리콜)비스포스포네이트, 2,9-비스(트리브로모프로)-2,4,8,10-테트라옥사헤테로-3,9-디포스파스피로[5,5]-3,9-디옥시운데칸; 질소계 및 인-질소계 소화 재료인 시아누르산멜라민, 오르토인산멜라민, 오르토인산비스멜라민, 폴리 인산멜라민, 붕소산멜라민, 옥타몰리브덴산멜라민, 트리스(히드록시에틸)이소시아누레이트, 2,4-디아미노-6-(3,3,3-트리클로로프로필)-1,3,5-트리아진, 2,4-비스(N-히드록시메틸아미노)-6-(3,3,3-트리클로로프로필-1,3,5-트리아진), 인산수소비스구아니딘, 인산이수소구아니딘, 탄산구아니딘, 아미노설폰산구아니딘, 요소, 인산이수소요소, 디시안디아미드, 비스(2,6,7-트리옥시헤테로-1-포스파헤테로-비시클로[2,2,2]옥탄-1-옥소-4-메틸) 히드록실 인산에스테르멜라민, 3,9-디히드록시-3,9-디옥시-2,4,8,10-테트라옥사헤테로-3,9-디포스파스피로[5,5]운데칸-3,9-비스멜라민, 1,2-비스(2-옥소-5,5-디메틸-1,3-디옥사헤테로-2-포스파헤테로헥실-2-아미노)에탄, N,N'-비스(2-옥소-5,5-디메틸-1,3-디옥시헤테로-2-포스파헤테로헥실)-2,2'-메타-페닐렌 디아민, 트리(2-옥소-5,5-디메틸-1,3-디옥시헤테로-2-헤테로시클로헥실-2-메틸)아민, 페녹시 시클로 포스파젠, 무기 소화 재료인 폴리인산암모늄, 인산수소이암모늄, 인산이수소암모늄, 인산아연, 인산알루미늄, 인산붕소, 삼산화이안티몬, 수산화 알루미늄, 수산화 마그네슘, 수능고토석, 염기성 수산 알루미늄, 붕소산 아연, 바륨 메타보레이트, 산화 아연, 황화아연, 황산아연칠수화물, 알루미늄 보레이트 단결정, 암모늄 옥타몰리브데이트, 헥사암모늄 몰리브데이트, 주석산 아연, 산화 주석, 페로센, 아세톤철, 산화 제2철, 사삼산화철, 텅스텐산나트륨, 칼륨 헥사플루오로티타네이트, 칼륨 헥사플루오로 지르코네이트, 티타늄디옥사이드, 탄산칼슘, 황산바륨일 수 있다.
그리고 기타 분해 온도가 100℃ 이상이고 소화 물질을 분해할 수 있는 화학 물질인 탄산수소나트륨, 탄산수소칼륨, 탄산코발트, 탄산아연, 염기성 탄산아연, 탄산망간, 탄산 제1철, 탄산스트론튬, 탄산나트륨칼륨 6수화물, 탄산칼슘, 돌로미테, 염기성 탄산동, 탄산지르코늄, 탄산베릴륨, 세스퀴탄산나트륨, 탄산세륨, 탄산란탄, 탄산구아니딘, 탄산리튬, 탄산 스칸듐, 탄산바나듐, 탄산크롬, 탄산니켈, 탄산이트륨, 탄산은, 탄산프레세오디뮴, 탄산네오디뮴, 탄산사마륨, 탄산유로퓸, 탄산가돌리늄, 탄산테르붐, 탄산디스프로슘, 탄산홀뮴, 탄산에르븀, 탄산툴륨, 탄산홀이테르븀, 탄산루테튬, 이초산알루미늄, 아세트산칼슘, 주석산수소나트륨, 초산나트륨, 초산칼륨, 초산 아연, 초산스트론튬, 초산니켈, 초산동, 옥살산나트륨, 옥살산칼륨, 옥살산암모늄, 옥살산니켈, 망간(II) 옥살레이트 2수화물, 질화철(Iron-nitride), 질산나트륨, 질산마그네슘, 질산칼륨, 질산지르코늄, 인산이수소칼슘, 인산이수소나트륨, 인산이수소나트륨이수화물, 인산이수소칼륨, 인산이수소알루미늄, 인산이수소암모늄, 인산이수소아연, 인산이수소망간, 인산이수소마그네슘, 인산수소이나트륨, 인산수소이암모늄, 인산수소칼슘, 인산수소마그네슘, 인산암모늄, 인산암모늄 마그네슘, 폴리인산암모늄, 메타인산칼륨, 트리폴리인산칼륨, 트리메타인산칼륨, 차인산암모늄, 암모늄 오르토포스파이트 이수소 포스페이트, 인산망간, 인산수소이아연, 인산수소이망간, 인산구아니딘, 인산멜라민, 인산요소, 인산수소이메타붕소산스트론튬, 인산수소이메타붕소산칼륨, 붕소산, 붕산암모늄, 암모늄테트라붕산염 8수화물, 마그네슘 메타보레이트 8수화물, 붕소산암모늄 4수화물, 스트론튬 메타보레이트, 스트론튬테트라붕산염, 스트론튬테트라붕산염 4수화물, 나트륨테트라붕산염 10수화물, 붕소산망간, 붕소산 아연, 불화붕산암모늄, 황산제1철암모늄, 황산알루미늄, 황산알루미늄칼륨, 황산알루미늄암모늄, 황산암모늄, 황산마그네슘, 수산화 알루미늄, 수산화 마그네슘, 수산화철, 수산화코발트, 수산화비스무트, 수산화스트론튬, 수산화세륨, 수산화란탄, 수산화몰리브덴, 몰리브덴산암모늄, 주석산 아연, 트리규산 마그네슘, 텔루르산, 텅스텐산망간, 망가나이트페로센, 5-아미노-테트라졸, 질산구아니딘, 아조다이카본아마이드, 나일론 분말, 옥사미드, 뷰렛, 펜타에리트리킨, 데카브로모 디페닐 에테르, 테트라브로모프탈산 무수물, 2,2-비스(브로모메틸)-1,3-프로판디올, 구연산칼륨, 구연산나트륨, 구연산망간, 구연산 마그네슘, 구연산동, 구연산암모늄, 니트로기 구아니딘일 수 있다.
본 실시예에 따르면, 도 1에 도시된 바와 같이, 도포부(S)는 하우징(110)의 내부 표면에 형성되는 제1 도포부(S1)를 포함할 수 있다. 이때 제1 도포부(S1)는, 하우징(110)의 바닥부에 형성되는 제1-1 도포부(S11), 하우징(110)의 일측면부에 형성되는 제1-2 도포부(S12) 및 하우징(110)의 타측면부에 형성되는 제1-3 도포부(S13)를 포함하고, 제1 도포부(S1)는, 제1-1 도포부(S11), 제1-2 도포부(S12) 및 제1-3 도포부(S13) 중 적어도 일 부분에 도포될 수 있다.
이와 같이 소화용 분사액(L)을 이용한 도포 영역은 배터리 모듈에 장착되는 배터리 셀의 구조 및 특성에 따라 그 도포 영역이 다양하게 설정될 수 있다. 또한 제1-1 도포부(S11), 제1-2 도포부(S12) 및 제1-3 도포부(S13) 각각의 도포부에서도 전체가 아닌 그 일부분만 도포되어 해당 부분에 한해 소화기능을 확보하게 할수도 있다. 도 1에서는 하우징(110)의 내면부 전체에 소화용 분사액(L)이 도포된 모습이 도시되어 있으나, 이에 한정되지 아니하며, 화재가 발생할 가능성이 높은 제1 도포부(S1)의 일부 영역이 도포될 수 있다.
예를 들면, 도 2에 도시된 배터리 셀(120)이 파우치 셀이며, 파우치 셀의 파우치 표면부들이 접합되어 길고 얇게 형성되는 측면부가 제1-1 도포부(S11)를 향하고, 파우치 셀의 탭 리드부가 제1-2 도포부(S12)를 향하며, 파우치 셀의 파우치 표면부가 제1-3 도포부(S13)을 향할 경우, 제1-1 도포부(S11)의 경우 배터리 셀(120)의 파우치 측면부에서 화재 발생 가능성이 높을 시 해당 부분에서의 소화 기능을 확보할 수 있다. 또한 제1-2 도포부(S12)의 경우 배터리 셀(120)의 파우치 셀 탭 리드가 형성된 부분에서의 화재 발생 가능성이 높을 시 해당 부분에서의 소화 기능을 확보할 수 있다. 또한 제1-3 도포부(S13)의 경우 배터리 셀(120)의 파우치 표면부에서의 화재 발생 가능성이 높을 시 해당 부분에서의 소화 기능을 확보할 수 있다.
또한 예를 들면, 도 2에 도시된 배터리 셀(120)이 각형 셀일 경우, 제1-1 도포부(S11)의 경우 각형 배터리 셀(120)의 하면부에서의 소화 기능을 확보할 수 있고, 제1-2 도포부(S12)의 경우 각형 배터리 셀(120)의 측면부에서의 소화 기능을 확보할 수 있으며, 제1-3 도포부(S13)의 경우 각형 배터리 셀(120)의 정면부 및 배면부에서의 소화 기능을 확보할 수 있다.
본 실시예에 따르면, 도 2에 도시된 바와 같이, 도포부(S)는, 복수의 배터리 셀(120)의 사이 공간에 형성되는 제2 도포부(S2)를 포함할 수 있다. 이때 제2 도포부(S2)는, 복수의 배터리 셀(120)에서, 마주보는 두 배터리 셀의 일 사이 공간에 형성되는 제2-1 도포부(S21) 및 복수의 배터리 셀에서, 마주보는 두 배터리 셀의 타 사이 공간에 형성되는 제2-2 도포부(S22)를 포함하고, 제2 도포부(S2)는, 제2-1 도포부(S21) 및 제2-2 도포부(S22) 중 적어도 일 부분에 도포될 수 있다. 제2 도포부는 배터리 셀들 사이를 연결하는 연결부에 형성될 수 있다. 이를 통해 배터리 셀들 사이를 연결하는 연결부에서 발생하는 화재에 대비한 소화 기능을 확보할 수 있다.
이와 같이 소화용 분사액(L)을 이용한 도포 영역은 배터리 모듈에 장착되는 배터리 셀의 구조 및 특성에 따라 그 도포 영역이 다양하게 설정될 수 있다. 또한 제2-1 도포부(S21), 제2-2 도포부(S12) 각각의 도포부에서도 전체가 아닌 그 일부분만 도포되어 해당 부분에 한해 소화기능을 확보하게 할 수도 있다. 도 2 에서는 복수의 배터리 셀(120)의 사이 공간 전체에 소화용 분사액(L)이 도포된 모습이 도시되어 있으나, 이에 한정되지 아니하며, 화재가 발생할 가능성이 높은 제2 도포부(S2)의 일부 영역이 도포될 수 있다.
예를 들면, 파우치 셀의 파우치 표면부가 제2-1 도포부(S21)를 향하고, 파우치 셀의 탭 리드부가 제2-2 도포부(S22)를 향할 경우, 제2-1 도포부(S21)의 경우 배터리 셀(120)의 파우치 표면부에서 화재 발생 가능성이 높을 시 해당 부분에서의 소화 기능을 확보할 수 있다. 또한 제2-2 도포부(S22)의 경우 배터리 셀(120)의 파우치 셀 탭 리드가 형성된 부분에서의 화재 발생 가능성이 높을 시 해당 부분에서의 소화 기능을 확보할 수 있다.
또한 예를 들면, 도 2에 도시된 배터리 셀(120)이 각형 셀일 경우, 제2-1 도포부(S21)의 경우 각형 배터리 셀(120)의 하면부에서의 소화 기능을 확보할 수 있고, 제1-2 도포부(S22)의 경우 각형 배터리 셀(120)의 정면부 및 배면부에서의 소화 기능을 확보할 수 있다.
본 실시예에 따르면, 도포부(S)는 복수의 배터리 셀(120)의 표면부에 형성되는 제3 도포부(S3)를 포함할 수 있다. 도 2에서 제3 도포부(S3)는 배터리 셀의 상면부에만 도포되어 있으나, 이에 한정되지 않으며, 제3 도포부(S3)는 배터리 셀의 모든 표면부 중 적어도 일 부분에 도포될 수 있다.
본 실시예에 따르면, 하우징(110)은, 하우징(110)에 수용된 복수의 배터리 셀을 커버하는 커버부(130)를 더 포함하고, 도포부(S)는 상기 복수의 배터리 셀과 상기 커버부 사이에 형성되는 제4 도포부(S4)를 포함할 수 있다. 제4 도포부(S4)는 통해 배터리 모듈(100) 내부의 상측 부분의 소화 기능을 확보할 수 있다. 제4 도포부(S4)는 커버부(130)의 하면부에 도포될 수 있다. 제4 도포부(S4)는 커버부(130)의 하면부의 적어도 일 부분에 도포될 수 있다.
도 5를 참조하면, 배터리 모듈의 내부에는, 배터리 셀(120) 사이에 배치되어 배터리 셀(120)을 고정하는 보강 구조물(140), 보강 구조물의 측면부에 배치되어 충격을 흡수하는 충격 흡수 시트(150)를 더 포함할 수 있다. 또한 커버부(130)의 하측에 배치된 커버 시트(170)를 더 포함할 수 있다.
본 실시예에 따르면, 소화용 분사액은 보강 구조물(140), 충격 흡수 시트(150) 및 커버 시트(170)의 표면부에 분사될 수 있다.
도 6을 참조하면, 배터리 셀(10)은 탭(11)을 포함할 수 있다. 배터리 셀(10)은 탭(11)을 통해 연결되고, 탭(11)은 배터리 셀(10) 본체(12)로부터 돌출 형성된다. 이때 탭(11)이 위치한 영역에 소화액의 분사가 더 밀도있게 이루어질 수 있다.
또한 파우치형 배터리 셀의 본체(12) 가운데 부분의 온도가 가장자리 부분의 온도보다 더 높아질 수 있으므로, 본체(12)의 가운데 부분을 가장자리 부분보다 더 밀도있게 소화용 분사액을 분사할 수 있다.
도 12를 참조하면, 원통형 배터리 구조의 경우, 커버 시트(170')에서 배터리 셀(120')의 단자 부분이 위치한 부분과 대응되는 위치에 분사되는 소화용 분사액(170a)의 두께가 다른 부분의 두께보다 더 두꺼울 수 있다. 단자 부분에서 온도가 더 높아질 수 있기 때문이다.
도 7을 참조하면, 소화용 분사액은 다양한 형태로 분사될 수 있다. 도 7(a)와 같이 바 형태로 분사될 수도 있고, 도 7(b)와 같이 링 형상으로 분사될 수 도 있으며, 도 7(c)와 같이 격자 형상으로 분사될 수도 있다.
소화용 분사액은 열에 반응하여 소화되는 기능을 갖기 때문에 바닥보다는 상측면에 있는 것이 유리할 수 있다. 즉, 하우징의 측면과 하우징 커버 또는 보강 구조물에 형성되는 것이 유리할 수 있다.
이하, 도 8 내지 도 12를 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 소화 기능을 구비한 배터리 모듈에 대해 설명한다.
도 8은 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 배터리 모듈의 하우징 내부에 소화용 분사액이 도포된 모습을 나타낸 도면이다. 도 9는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 배터리 모듈의 하우징 내부에 배치된 복수의 배터리 셀에 소화용 분사액이 도포된 모습을 나타낸 도면이다. 도 10은 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 배터리 모듈의 커버부에 소화용 분사액이 도포된 모습을 나타낸 도면이다. 도 11은 도 10의 B-B' 단면으로, 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 배터리 모듈에 소화용 분사액이 도포된 모습을 나타낸 도면이다. 도 12는 도 10의 B-B' 단면으로, 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 배터리 모듈에 소화용 분사액이 도포된 모습을 나타낸 도면이다.
도 8 내지 도 12를 참조하면, 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 소화 기능을 구비한 배터리 모듈은, 복수의 배터리 셀(120'), 복수의 배터리 셀(120')이 수용된 하우징(110') 및 하우징(110')의 적어도 일 부분에 소화용 분사액(L)이 도포되어 형성되는 도포부(S)를 포함한다.
본 실시예에 따르면, 도 8에 도시된 바와 같이, 도포부(S)는 하우징(110')의 내부 표면에 형성되는 제1 도포부(S1)를 포함할 수 있다. 이때 제1 도포부(S1)는, 하우징(110')의 바닥부에 형성되는 제1-1 도포부(S11), 하우징(110')의 일측면부에 형성되는 제1-2 도포부(S12) 및 하우징(110')의 타측면부에 형성되는 제1-3 도포부(S13)를 포함하고, 제1 도포부(S1)는, 제1-1 도포부(S11), 제1-2 도포부(S12) 및 제1-3 도포부(S13) 중 적어도 일 부분에 도포될 수 있다.
이와 같이 소화용 분사액(L)을 이용한 도포 영역은 배터리 모듈에 장착되는 배터리 셀의 구조 및 특성에 따라 그 도포 영역이 다양하게 설정될 수 있다. 또한 제1-1 도포부(S11), 제1-2 도포부(S12) 및 제1-3 도포부(S13) 각각의 도포부에서도 전체가 아닌 그 일부분만 도포되어 해당 부분에 한해 소화기능을 확보하게 할수도 있다. 도 5에서는 하우징(110')의 내면부 전체에 소화용 분사액(L)이 도포된 모습이 도시되어 있으나, 이에 한정되지 아니하며, 화재가 발생할 가능성이 높은 제1 도포부(S1)의 일부 영역만이 도포될 수 있다.
예를 들면, 도 9에 도시된 배터리 셀(120')이 원통형 셀이며, 원통형 셀의 하면부들이 제1-1 도포부(S11)를 향하고, 원통형 셀의 측면부가 제1-2 도포부(S12) 및 제1-3 도포부(S13)를 향할 경우, 제1-1 도포부(S11)의 경우 배터리 셀(120)의 원통형 셀 하면부에서 화재 발생 가능성이 높을 시 해당 부분에서의 소화 기능을 확보할 수 있다. 또한 제1-2 도포부(S12) 및 제1-3 도포부(S13)의 경우 배터리 셀(120)의 원통형 셀 측면부에서의 화재 발생 가능성이 높을 시 해당 부분에서의 소화 기능을 확보할 수 있다.
도 9에서는 하우징(110')의 내면부 전체에 소화용 분사액(L)이 도포된 모습이 도시되어 있으나, 이에 한정되지 아니하며, 화재가 발생할 가능성이 높은 제1 도포부(S1)의 일부 영역이 도포될 수 있다.
본 실시예에 따르면, 도 9에 도시된 바와 같이, 도포부(S)는, 복수의 배터리 셀(120)의 사이 공간에 형성되는 제2 도포부(S2)를 포함할 수 있다. 제2 도포부는 배터리 셀들 사이를 연결하는 연결부에 형성될 수 있다. 이를 통해 배터리 셀들 사이를 연결하는 연결부에서 발생하는 화재에 대비한 소화 기능을 확보할 수 있다.
이와 같이 소화용 분사액(L)을 이용한 도포 영역은 배터리 모듈에 장착되는 배터리 셀의 구조 및 특성에 따라 그 도포 영역이 다양하게 설정될 수 있다. 또한 제2 도포부(S2)의 일부분만 도포되어 해당 부분에 한해 소화기능을 확보하게 할 수도 있다.
본 실시예에 따르면, 도포부(S)는 복수의 배터리 셀(120')의 표면부에 형성되는 제3 도포부(S3)를 포함할 수 있다. 이때 제3 도포부(S3)는, 복수의 배터리 셀의 상면부에 형성되는 제3-1 도포부(S31), 복수의 배터리 셀의 하면부에 형성되는 제3-2 도포부(S32) 및 복수의 배터리 셀의 측면부에 형성되는 제3-3 도포부(S33)를 포함하고, 제3 도포부는(S3), 제3-1 도포부(S31), 제3-2 도포부(S32) 및 제3-3 도포부(S33) 중 적어도 일 부분에 도포될 수 있다.
이와 같이 소화용 분사액(L)을 이용한 도포 영역은 배터리 모듈에 장착되는 배터리 셀의 구조 및 특성에 따라 그 도포 영역이 다양하게 설정될 수 있다. 또한 제3-1 도포부(S31), 제3-2 도포부(S32) 및 제3-3 도포부(S33) 각각의 도포부에서도 전체가 아닌 그 일부분만 도포되어 해당 부분에 한해 소화기능을 확보하게 할수도 있다. 도 6에서는 복수의 배터리 셀(120')의 표면부 전체에 소화용 분사액(L)이 도포된 모습이 도시되어 있으나, 이에 한정되지 아니하며, 화재가 발생할 가능성이 높은 제3 도포부(S1)의 일부 영역만이 도포될 수 있다.
예를 들면, 도 9에 도시된 배터리 셀(120')이 원통형 셀이며, 원통형 셀의 상면부들에서 화재 발생 가능성이 높을 시 제3-1 도포부(S31)를 통해 해당 부분에서의 소화 기능을 확보할 수 있다. 또한 원통형 셀의 하면부들에서 화재 발생 가능성이 높을 시 제3-2 도포부(S32)를 통해 해당 부분에서의 소화 기능을 확보할 수 있다. 또한 원통형 셀의 측면부들에서 화재 발생 가능성이 높을 시 제3-3 도포부(S33)를 통해 해당 부분에서의 소화 기능을 확보할 수 있다.
도 9에서는 복수의 배터리 셀(120')의 측면부 전체에 소화용 분사액(L)이 도포된 모습이 도시되어 있으나, 이에 한정되지 아니하며, 화재가 발생할 가능성이 높은 제3 도포부(S3)의 일부 영역이 도포될 수 있다.
본 실시예에 따르면, 도 10에 도시된 바와 같이, 하우징(110')은, 하우징(110')에 수용된 복수의 배터리 셀을 커버하는 커버부(130')를 더 포함하고, 도포부(S)는 상기 복수의 배터리 셀과 상기 커버부 사이에 형성되는 제4 도포부(S4)를 포함할 수 있다. 제4 도포부(S4)는 통해 배터리 모듈(100) 내부의 상측 부분의 소화 기능을 확보할 수 있다. 제4 도포부(S4)는 커버부(130)의 하면부에 도포될 수 있다. 제4 도포부(S4)는 커버부(130)의 하면부의 적어도 일 부분에 도포될 수 있다.
이하, 도 13 및 도 14를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 소화 기능이 구비된 배터리 팩에 대해 설명한다. 도 13 및 도 14에 도시되지 않은 내용은 도 1 내지 도 12를 참조할 수 있다.
도 13은 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 배터리 팩의 내부 및 배터리 팩에 수용된 배터리 모듈의 표면부에 소화용 분사액이 도포된 모습을 나타낸 도면이다. 도 14는 도 13의 C-C' 단면으로, 본 발명의 다른 일 실시에에 따른 배터리 팩의 내부 및 배터리 팩의 부분들에 소화용 분사액이 도포된 모습을 나타낸 도면이다.
본 실시예에 따르면, 배터리 팩(1000)의 적어도 일 부분에 소화용 분사액(L)이 분사되어 형성되는 도포부(S')를 포함할 수 있다.
이때, 도포부(S')는 배터리 팩(1000)의 하우징(200) 내부에 형성되는 제1 도포부(S1')를 포함할 수 있다. 여기서 제1 도포부(S1')는, 하우징(200)의 바닥부에 형성되는 제1-1 도포부(S11'), 하우징의 일측면부에 형성되는 제1-2 도포부(S12') 및 하우징의 타측면부에 형성되는 제1-3 도포부(S13')를 포함하고, 제1 도포부(S1')는 제1-1 도포부(S11'), 제1-2 도포부(S12') 및 제1-3 도포부(S13') 중 적어도 일 부분에 도포될 수 있다.
또한 본 실시예에 따른 배터리 모듈(100)은 복수 개(100a, 100b, 100c, 100d)로 형성될 수 있다. 도 9의 배터리 모듈은 4개가 도시되어 있으나, 배터리 모듈의 개수는 이에 한정되지 않으며, 배터리 팩(1000)에 수용되는 배터리 모듈(100)의 개수는 배터리 팩(1000) 및 배터리 모듈(100)의 형태에 따라 다양하게 이루어질 수 있다.
본 실시예에 따르면, 도포부는 복수의 배터리 모듈(100a, 100b, 100c, 100d)의 표면부에 형성되는 제2 도포부(S2')를 포함할 수 있다. 이때 제2 도포부(S2')는, 복수의 배터리 모듈의 상면부에 형성되는 제2-1 도포부(S21'), 복수의 배터리 모듈의 하면부에 형성되는 제2-2 도포부(S22'), 복수의 배터리 모듈의 일측면부에 형성되는 제2-3 도포부(S23') 및 복수의 배터리 모듈의 일측면부에 형성되는 제2-4 도포부(S24')를 포함하고, 제2 도포부(S2')는, 제2-1 도포부(S21'), 제2-2 도포부(S22'), 제2-3 도포부(S23') 및 제2-4 도포부(S24') 중 적어도 일 부분에 도포될 수 있다.
이를 통해 배터리 모듈에서 화재 발생시 배터리 팩 내부에 도포된 도포부들을 통해 배터리 팩 내부의 소화 기능을 확보할 수 있다.
도 14를 참조하면, , 배터리 모듈(100d, 100c) 사이에 배치되어 배터리 모듈(100d, 100c)을 고정하는 보강 구조물(140), 보강 구조물의 측면부에 배치되어 충격을 흡수하는 충격 흡수 시트(150)를 더 포함할 수 있다. 또한 커버부(300)의 하측에 배치된 커버 시트(170)를 더 포함할 수 있다.
본 실시예에 따르면, 소화용 분사액은 보강 구조물(140), 충격 흡수 시트(150) 및 커버 시트(170)의 표면부에 분사될 수 있다. 또한 배터리 모듈 간을 전기적으로 연결하고, 전기를 차량의 동력원(P)에 공급하는 공급 수단(C)을 구비할 수 있으며, 이러한 공급 수단(C) 및 주변부에도 소화용 분사액이 분사되어 코팅층을 형성할 수 있다.
이와 같이 도면에 도시된 실시예를 참고로 본 발명을 설명하였으나, 이는 예시에 불과하다. 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 갖는 자라면 실시예로부터 다양한 변형 및 균등한 다른 실시예가 가능하다는 점을 충분히 이해할 수 있다. 따라서 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 청구범위에 기초하여 정해져야 한다.
실시예에서 설명하는 특정 기술 내용은 일 실시예들로서, 실시예의 기술 범위를 한정하는 것은 아니다. 발명의 설명을 간결하고 명확하게 기재하기 위해, 종래의 일반적인 기술과 구성에 대한 기재는 생략될 수 있다. 또한, 도면에 도시된 구성 요소들 간의 선들의 연결 또는 연결 부재는 기능적인 연결 및/또는 물리적 또는 회로적 연결들을 예시적으로 나타낸 것으로서, 실제 장치에서는 대체 가능하거나 추가의 다양한 기능적인 연결, 물리적인 연결, 또는 회로 연결들로 표현될 수 있다. 또한, "필수적인", "중요하게" 등과 같이 구체적인 언급이 없다면 본 발명의 적용을 위하여 반드시 필요한 구성 요소가 아닐 수 있다.
발명의 설명 및 청구범위에 기재된 "상기" 또는 이와 유사한 지시어는 특별히 한정하지 않는 한, 단수 및 복수 모두를 지칭할 수 있다. 또한, 실시 예에서 범위(range)를 기재한 경우 상기 범위에 속하는 개별적인 값을 적용한 발명을 포함하는 것으로서(이에 반하는 기재가 없다면), 발명의 설명에 상기 범위를 구성하는 각 개별적인 값을 기재한 것과 같다. 또한, 실시예에 따른 방법을 구성하는 단계들에 대하여 명백하게 순서를 기재하거나 반하는 기재가 없다면, 상기 단계들은 적당한 순서로 행해질 수 있다. 반드시 상기 단계들의 기재 순서에 따라 실시예들이 한정되는 것은 아니다. 실시예에서 모든 예들 또는 예시적인 용어(예들 들어, 등등)의 사용은 단순히 실시예를 상세히 설명하기 위한 것으로서 청구범위에 의해 한정되지 않는 이상, 상기 예들 또는 예시적인 용어로 인해 실시예의 범위가 한정되는 것은 아니다. 또한, 통상의 기술자는 다양한 수정, 조합 및 변경이 부가된 청구범위 또는 그 균등물의 범주 내에서 설계 조건 및 팩터에 따라 구성될 수 있음을 알 수 있다.

Claims (13)

  1. 복수의 배터리 셀;
    상기 복수의 배터리 셀이 수용된 하우징; 및
    상기 하우징의 적어도 일 부분에 소화용 분사액이 도포되어 형성되는 도포부를 포함하는 배터리 모듈.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 도포부는 상기 하우징의 내부 표면에 형성되는 제1 도포부를 포함하는 배터리 모듈.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 하우징의 내부 표면에 형성되는 제1 도포부는,
    상기 하우징의 바닥부에 형성되는 제1-1 도포부;
    상기 하우징의 일측면부에 형성되는 제1-2 도포부; 및
    상기 하우징의 타측면부에 형성되는 제1-3 도포부를 포함하고,
    상기 제1 도포부는 상기 제1-1 도포부, 상기 제1-2 도포부 및 상기 제1-3 도포부 중 적어도 일 부분에 도포되는 배터리 모듈.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 도포부는 상기 복수의 배터리 셀 사이 공간에 형성되는 제2 도포부를 포함하는 배터리 모듈.
  5. 제4 항에 있어서,
    상기 복수의 배터리 셀 사이 공간에 형성되는 제2도포부는,
    상기 복수의 배터리 셀에서, 마주보는 두 배터리 셀의 일 사이 공간에 형성되는 제2-1 도포부; 및
    상기 복수의 배터리 셀에서, 마주보는 두 배터리 셀의 타 사이 공간에 형성되는 제2-2 도포부를 포함하고,
    상기 제2 도포부는, 상기 제2-1 도포부 및 상기 제2-2 도포부 중 적어도 일 부분에 도포되는 배터리 모듈.
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 도포부는 상기 복수의 배터리 셀의 표면부에 형성되는 제3 도포부를 포함하는 배터리 모듈.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 복수의 배터리 셀의 표면부에 형성되는 제3 도포부는,
    상기 복수의 배터리 셀의 상면부에 형성되는 제3-1 도포부;
    상기 복수의 배터리 셀의 하면부에 형성되는 제3-2 도포부; 및
    상기 복수의 배터리 셀의 측면부에 형성되는 제3-3 도포부를 포함하고,
    상기 제3 도포부는, 상기 제3-1 도포부, 상기 제3-2 도포부 및 상기 제3-3 도포부 중 적어도 일 부분에 도포되는 배터리 모듈.
  8. 제1 항에 있어서,
    상기 하우징은,
    상기 하우징에 수용된 복수의 배터리 셀을 커버하는 커버부를 더 포함하고,
    상기 도포부는 상기 복수의 배터리 셀과 상기 커버부 사이에 형성되는 제4 도포부를 포함하는 배터리 모듈.
  9. 제1 항 내지 제8 항 중 어느 한 항에 따른 배터리 모듈이 수용되는 배터리 팩에서,
    상기 배터리 팩의 적어도 일 부분에 소화용 분사액이 분사되어 형성되는 도포부를 포함하는 배터리 팩.
  10. 제9 항에 있어서,
    상기 도포부는 상기 배터리 팩의 하우징 내부에 형성되는 제1 도포부를 포함하는 배터리 팩.
  11. 제10 항에 있어서,
    상기 하우징의 내부 표면에 형성되는 제1 도포부는,
    상기 하우징의 바닥부에 형성되는 제1-1 도포부;
    상기 하우징의 일측면부에 형성되는 제1-2 도포부; 및
    상기 하우징의 타측면부에 형성되는 제1-3 도포부를 포함하고,
    상기 제1 도포부는 상기 제1-1 도포부, 상기 제1-2 도포부 및 상기 제1-3 도포부 중 적어도 일 부분에 도포되는 배터리 팩.
  12. 제9 항에 있어서,
    상기 배터리 모듈은 복수 개로 형성되고,
    상기 복수 개의 배터리 모듈은 상기 배터리 팩에 수용되고,
    상기 도포부는 상기 복수의 배터리 모듈의 표면부에 형성되는 제2 도포부를 포함하는 배터리 팩.
  13. 제12 항에 있어서,
    상기 복수의 배터리 모듈의 표면부에 형성되는 제2 도포부는,
    상기 복수의 배터리 모듈의 상면부에 형성되는 제2-1 도포부;
    상기 복수의 배터리 모듈의 하면부에 형성되는 제2-2 도포부;
    상기 복수의 배터리 모듈의 일측면부에 형성되는 제2-3 도포부; 및
    상기 복수의 배터리 모듈의 일측면부에 형성되는 제2-4 도포부를 포함하고,
    상기 제2 도포부는, 상기 제2-1 도포부, 상기 제2-2 도포부, 상기 제2-3 도포부 및 상기 제2-4 도포부 중 적어도 일 부분에 도포되는 배터리 팩.
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