一种钠硫电池模块
    71.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106374148A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201611151404.6

    申请日:2016-12-14

    CPC classification number: H01M10/3909 H01M2/1088 H01M2/1094 H01M2220/10

    Abstract: 本发明公开了一种钠硫电池模块,包括电池模块箱以及置于所述电池模块箱内的子电池模块;所述电池模块箱包括箱体以及可将所述箱体前端封闭的箱门;所述子电池模块包括绝热保温箱体,以矩阵排列的形式置于所述绝热保温箱体内的钠硫电池单体,以及将所述绝热保温箱体顶面封闭的绝热保温箱盖;所述电池模块箱内的任意两个相邻的子电池模块之间通过耐火云母板隔开。其技术效果是:该钠硫电池模块可直接在室外使用,而且维护时只需更换损坏钠硫电池单体所在的子电池模块,维护更加简单方便,大大降低了运维成本。

    一种钠硫电池电解质陶瓷管闭口端保护结构及钠硫电池

    公开(公告)号:CN106129490A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610681082.X

    申请日:2016-08-17

    CPC classification number: H01M10/3972 H01M2/1094

    Abstract: 本发明公开了一种钠硫电池电解质陶瓷管闭口端保护结构,包括电解质陶瓷管,所述电解质陶瓷管,包括直筒部,以及用于将所述直筒部的底部封闭的圆弧形的闭口端,所述电解质陶瓷管的径向外侧套接有一个柔性保护套,所述柔性保护套包括同轴套接在所述电解质陶瓷管径向外侧的套身,以及在所述电解质陶瓷管的闭口端下方将所述套身的底部封闭的套底;所述套身的顶部的内圆周与所述电解质陶瓷管的直筒部的外圆周壁线接触。其技术效果是:其不仅避免了电解质陶瓷管的闭口端参与电化学反应,而且有效缓解了因钠硫电池降温活性物质固化对电解质陶瓷产生的应力,提高了电解质陶瓷管的服役寿命。本发明还公布了具有对应钠硫电池电解质陶瓷管闭口端保护结构的钠硫电池。

    一种钠硫电池模块保温箱

    公开(公告)号:CN103840230B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201410106677.3

    申请日:2014-03-21

    Abstract: 本发明公开了化学储能领域的一种钠硫电池模块保温箱,由底板、两块侧板、两块端板和箱盖围成,箱内被长绝热板和短绝热板分隔成呈二行二列矩阵排列的四个保温室,每个保温室使用一块底部加热板和一块独用侧加热板,通过短绝热板相邻的两个保温室共用一块公用侧加热板,通过长绝热板相邻的两个保温室共用一块端部加热板,独用侧加热板、底部加热板、公用侧加热板和端部加热板的温度控制电路,以及其周围的测温热电偶均连接BMS系统,底板顶面的边缘设有极大值热电偶,长绝热板和短绝热板顶边的交点设有极小值热电偶,极大值热电偶和极小值热电偶均连接BMS系统。其技术效果是:其能够保证钠硫电池模块保温箱内任意两点间的温度差都控制在30C以内。

    一种钠硫电池模块保温箱

    公开(公告)号:CN103117422B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201310073178.4

    申请日:2013-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种钠硫电池模块保温箱,包括侧壁、底板和顶盖,所述顶盖的边缘设有卡接槽,通过所述卡接槽与所述侧壁顶面的卡接,所述顶盖固定在所述侧壁的顶面上。其技术效果是:一方面可以防止雨水浸入钠硫电池模块保温箱内,另一方面还能在钠硫电池发生喷泄时将泄漏物隔离在钠硫电池模块保温箱内,保证钠硫电池模块的安全运行。

    一种单体钠硫电池的活化筛选方法

    公开(公告)号:CN103121015B

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201210537580.9

    申请日:2012-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种单体钠硫电池的活化筛选方法,用于装配完毕的单体钠硫电池,检验确保其处于断路状态,并进行装炉升温,待升温至钠硫电池工作温度时,进行四次放电、充电循环,性能合格的电池降至室温存储;对性能达不到要求的电池进行复检,复检合格进行降温存储;复检不合格的降温后放入废品仓库。本发明钠硫单体电池的活化筛选方法,活化过程为4次充放电循环,同时完成负极金属钠与电解质β″-Al2O3陶瓷管的润湿性以及电池的筛选。本发明方法用于大容量单体钠硫电池的活化和筛选,使得钠硫电池的制备工艺简化、规范,提高了钠硫电池的充放电循环性能,而该方法操作方便,适用于批量生产,并能保证电池充放电循环性能。

    一种故障钠硫电池拆解方法

    公开(公告)号:CN104466290A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410718466.5

    申请日:2014-12-01

    CPC classification number: Y02W30/84 H01M10/54

    Abstract: 本发明公开了储能领域的一种故障钠硫电池拆解方法,包括正极极耳拆除步骤,上封金属环和负极端盖分离步骤、外壳与弹性结构分离步骤、外壳与底盖分离步骤、外壳切割步骤、正极含硫碳毡分离步骤、负极分离步骤和钠回收步骤;外壳切割步骤中,先在外壳的径向两侧沿钠硫电池的轴向,从上至下割穿外壳,各留下一条切割缝,并在两条切割缝处使外壳和正极含硫碳毡沿着圆周方向分离,从而将外壳去除;正极含硫碳毡分离步骤中,沿着包覆电解质陶瓷管的两片半圆柱形的正极含硫碳毡与电解质陶瓷管之间的接触面,将电解质陶瓷管与正极含硫碳毡分离;负极分离步骤:将电解质陶瓷管连同储钠管一并放入直立加热设备中加热至100℃~200℃,待金属钠熔化后,取出储钠管;钠回收步骤:回收电解质陶瓷管中的液态钠。

    一种用于陶瓷管的耐内压检测的增压系统

    公开(公告)号:CN103123309B

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201210537084.3

    申请日:2012-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种能快速、准确地检测陶瓷管的耐内压强度及耐爆破压力的用于陶瓷管的耐内压检测的增压系统,包括注液管、液体驱动单元及气压驱动单元。液体驱动单元包括储液箱、进水截止阀、进水过滤器、低压液体回路及高压液体回路;低压液体回路包括依次连接在进水过滤器的出口的低压气驱液泵、一单向阀及低压出水接口;高压液体回路包括连接在进水过滤器的出口的高压气驱液泵及高压出水接口,低压出水接口和高压出水接口均通过第一气控阀与注液管连接;气压驱动单元包括储气罐及驱气回路,该驱气回路包括依次连接在储气罐的输出口的一空气过滤器、一气体截止阀及一比例减压阀,该比例减压阀的输出口分别与低压气驱液泵及高压气驱液泵连接。

    一种吸附混合熔盐碳毡电极的制备方法

    公开(公告)号:CN103116046B

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201210536993.5

    申请日:2012-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种吸附混合熔盐碳毡电极的制备方法,以NaNO2和NaNO3的混合物作为溶质,以去离子水作为溶剂,制得混合熔盐溶液;将碳毡置于混合熔盐溶液中,并将混合熔盐溶液通过真空加压的方式导入碳毡内;将含混合熔盐溶液的碳毡置于电炉内,完全蒸发混合熔盐溶液中的水分后即得到吸附混合熔盐碳毡电极。本发明方法制备的吸附混合熔盐碳毡作为测量固体电解质离子电导率的电极材料,避免了金属钠作为测量电极在高温测量时带来的安全隐患和环境问题,而且,使用本发明方法制备的吸附混合熔盐碳毡电极,使得测量过程更准确、安全,且测量装置简便、可靠,对于准确检测固体电解质离子电导率具有重要意义。

    一种钠硫电池模块
    79.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103296334B

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201310072419.3

    申请日:2013-03-07

    Abstract: 本发明公开了储能领域的一种钠硫电池模块,包括保温箱和内置于所述保温箱内的N个单体钠硫电池,所述保温箱包括底板、侧壁和顶盖,所述顶盖的边缘设有卡接槽,通过所述卡接槽与所述侧壁的顶面的卡接,所述顶盖固定在所述侧壁的顶面上。其技术效果是:一方面可以防止雨水浸入钠硫电池模块的保温箱内,另一方面还能在钠硫电池模块中某个单体钠硫电池发生喷泄时将泄漏物隔离在钠硫电池模块的保温箱内,保证钠硫电池模块的稳定运行。

    用于钠硫电池模块专用熔断器的无机胶凝剂及制备工艺

    公开(公告)号:CN103198982B

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201310072291.0

    申请日:2013-03-07

    Abstract: 本发明公开了储能领域的用于钠硫电池模块专用熔断器的无机胶凝剂,包括一个装有熔断体的砂芯,所述砂芯是由粒径小于等于400目的石英砂粘结而成的,所述砂芯的轴向两端设有粘结剂涂层,所述的粘结剂涂层中含有无机硅氧化合物。其技术效果是:无机胶凝剂具有良好的冷凝性能,在150℃以下就可冷凝,同时该无机胶凝剂在冷凝后具有良好的高温性能,能承受1000℃的高温,保证在钠硫电池模块正常工作的温度下,无机胶凝剂的密封不失效。本发明公开了储能领域的用于钠硫电池模块专用熔断器的无机胶凝剂的制备工艺。

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