EP2548240A1 - Battery housing for accommodating electrochemical energy storage cells - Google Patents

Battery housing for accommodating electrochemical energy storage cells

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EP2548240A1
EP2548240A1 EP11709340A EP11709340A EP2548240A1 EP 2548240 A1 EP2548240 A1 EP 2548240A1 EP 11709340 A EP11709340 A EP 11709340A EP 11709340 A EP11709340 A EP 11709340A EP 2548240 A1 EP2548240 A1 EP 2548240A1
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EP
European Patent Office
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cell compartment
battery housing
elements
connection
cover element
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP11709340A
Other languages
German (de)
French (fr)
Inventor
Tim Schaefer
Claus-Rupert Hohenthanner
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Li Tec Battery GmbH
Original Assignee
Li Tec Battery GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Li Tec Battery GmbH filed Critical Li Tec Battery GmbH
Publication of EP2548240A1 publication Critical patent/EP2548240A1/en
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/49108Electric battery cell making

Definitions

  • Battery housing for receiving electrochemical energy
  • the present invention relates to a battery housing for receiving a plurality of electrochemical energy storage cells and a method for producing this battery housing.
  • a battery housing in the sense of the invention surrounds, essentially with rigid walls, at least two electrochemical energy storage cells.
  • a battery case preferably has a plurality of cell compartments but at least one cell compartment, one or more electrochemical energy storage cells being arranged in a cell compartment.
  • the battery case is intended to absorb external stresses, such as a force, to keep away from the electrochemical energy storage cells and to influence the temperature balance.
  • Previously used battery housings affect the temperature budget of the energy storage cells by a relatively complex, spatial arrangements of these, such. DE 10 2008 014 155 A1. This type of arrangement can be achieved by using partly complex housing elements such as e.g. DE 10 2007 063 269 A1 can be achieved. Complex enclosures are difficult to manufacture mechanical components.
  • One aspect of the present invention is therefore to provide an easy-to-manufacture battery housing for electrochemical energy storage cells available.
  • a battery housing has at least one cell compartment element, preferably a plurality of cell compartment elements.
  • a cell compartment member at least partially defines a cell compartment, more preferably, two cell compartment members at least partially define a cell compartment.
  • a cell compartment is provided to receive one, preferably several and more preferably two electrochemical energy storage cells.
  • an elastic compensation element is arranged between two electrochemical energy storage cells.
  • the battery housing for receiving the electrochemical energy storage cells at least one, more preferably a plurality of cell compartments on.
  • a cell compartment element and a cover element preferably a plurality of cell compartment elements and two cover elements, defines at least one, preferably a plurality of cell compartments.
  • a cover element and a cell compartment element can be connected to one another.
  • a cover element has a fastening bolt.
  • a cover element has a bore for a fastening bolt.
  • An electrochemical energy storage cell has at least one electrode stack, a current conductor and an enclosure.
  • An electrochemical energy storage cell is intended to convert and store electrical energy into chemical energy. Conversely, the electrochemical energy storage cell can convert the chemically stored energy back into electrical energy and release.
  • such an electrochemical energy storage cell is designed as a lithium-ion battery.
  • a cell compartment element is to be understood as meaning a thin-walled molded part which essentially essentially delimits a cell compartment, at least partially.
  • a cell compartment element is an at least partially tubular body with a preferably rectangular cross-section.
  • two cell compartment elements preferably form a tubular body with a cross-section which is at least partially rectangular.
  • a cell compartment element forms at least a portion of the outer surface of the battery housing, preferably a portion of the side wall of the battery housing, at least with a portion of its wall.
  • a temperature-conducting connection exists between a cell compartment element and at least one electrochemical energy storage cell.
  • the lateral boundary of the battery case is to be understood.
  • This sidewall partially separates the contents of the battery housing from the environment surrounding the battery housing.
  • This side wall is formed in particular by one or more cell compartment elements.
  • a lid element according to the invention is understood to mean a component or a device which is intended to close an edge opening.
  • a cell compartment preferably has one or preferably two edge openings, preferably two edge openings are closed by two cover elements.
  • a cover element comprises plastic as a component.
  • a cover element preferably delimits the contents of the battery housing at least in regions relative to the environment surrounding the battery housing.
  • a cover element has a fastening bolt.
  • a cover element has a bore for a fastening bolt.
  • the bore for the fastening bolt on a thread.
  • a cover element is provided for selectively directing a temperature medium flow to or from the cell compartment elements.
  • a cover element for guiding the tempering medium has cavities. These cavities are in particular designed so that the cell compartment elements can not only be flowed through by a Temperiermediumsstrom, but that the cell compartment elements can be flowed through in particular by two or more Temperiermediumsströmen. Preferably, the cell compartment elements can be flowed through by a predetermined design of these cavities in any order. Preferably, these cavities can be designed such that at least two or preferably all cell compartment elements flow through the temperature control medium in parallel become. In particular, devices may be used in a cover element which are intended to actively conduct the tempering medium flow.
  • a cover element has at least one, preferably two to four or more, fastening bolts and / or bores for one fastening bolt each.
  • fastening bolt is to be understood as a component which is connected to the cover element in a positive, non-positive or cohesive manner.
  • a fastening bolt is intended in particular to transmit forces to the cover element or to derive from it.
  • such a fastening bolt is used for power transmission between the cover element and a foundation or other component.
  • a fastening bolt serves for secure connection or attachment of the cover element to a foundation or to another component.
  • a hole for a fastening bolt which is arranged on the cover element serves the same purposes.
  • the associated fastening bolt is attached to a foundation or to another component.
  • such a bore receives the associated fastening bolt at least in sections.
  • a fastening bore has a thread, preferably a fastening bore has a thread, after which it has received the fastening bolt. Due to the particularly secure attachment of the cover element by a fastening bolt or through a hole for a fastening bolt, the battery housing is preferably securely fastened and thus increases its reliability.
  • An intermediate wall is to be understood as meaning a wall extending within the battery housing, which wall can have cavities and / or recesses. This wall preferably delimits the cell compartments at least in places and is in particular a part of the cell compartment element.
  • a connection element is to be understood as a component which is intended to produce a positive connection between a cover element and at least one cell compartment element.
  • a latching connection according to the invention is a positive connection, which preferably produces a connection between a cover element and at least one cell compartment element without further components.
  • a connection region is to be understood as meaning a specific section of a cell compartment element.
  • a temperature control medium is to be understood as meaning a gaseous or liquid fluid.
  • the tempering medium is in particular provided to supply the battery housing with an energy flow or dissipate it.
  • Under flow channels cavities in the battery housing are to be understood within the meaning of the invention. These cavities are flowed through as planned by the temperature control medium and can be located both in one or more cover elements and in one or more cell compartment elements.
  • the cell compartment elements are made of a metallic material or preferably of a fiber composite material.
  • This material preferably comprises aluminum as an essential constituent; other constituents in particular may be manganese, magnesium, copper, silicon, nickel, zinc and beryllium.
  • the thermal conductivity is achieved, in particular, by a high proportion of thermally conductive fibers, which are in particular made from a material having the aforementioned heat conduction properties.
  • a fiber composite material has a fiber content of 30 to 95% by volume, preferably 40 to 80% by volume and more preferably 50 to 65% by volume.
  • the cell compartment elements are made of a hybrid material.
  • a hybrid material is to be understood as meaning a material which, in regions, consists of a plastic, in particular of a fiber-reinforced plastic and in some areas of a metallic material.
  • this heat-insulating property is characterized by a thermal conductivity of less than 0.5 W / (K * m), preferably less than 0.2 W / (K * m) and particularly preferably less than 0.1 W / (K * m ), each at 20 ° C, from.
  • the temperature balance of the energy storage cells can be influenced.
  • the heat is delivered to the environment surrounding the battery case but at the same time prevents uncontrolled transfer of heat from one cell compartment to another; thus the reliability is increased.
  • the cell compartment elements are to be understood as a thin-walled molded part produced by deformation.
  • this molded part consists of a, in forming manufacturing processes, such. Bending, deep drawing, pressing or punching, machined sheet metal.
  • This sheet has in particular a wall thickness of 0.3 mm - 2.2 mm, preferably from 0.8 mm - 1, 2 mm, preferably from 1, 0 mm.
  • results from a suitable choice of the wall thickness a favorable weight / stiffness ratio (lightweight) of the battery case, thus external stresses are kept away from the electrochemical energy storage cells and thus increases the reliability.
  • the cell compartment elements are to be understood as a thin-walled, originally formed molded part. Forming manufacturing processes are special continuous casting or extrusion. Preferably, such a profiled cell compartment element has, at least in sections, a wall thickness of 1.0 mm - 3.0 mm, preferably of 1.8 mm - 2.5 mm and particularly preferably of 2.2 mm.
  • a suitable shaping and choice of materials in particular the temperature conduction of the cell compartment elements is improved and thereby the operational safety of the electrochemical
  • cell compartment elements made of a metallic material are in the contact areas to other cell compartment elements with a heat insulating layer, such. Microtherm, provided.
  • this thermal insulation layer is vapor-deposited or painted.
  • the heat insulation layer has a light color, this is preferably white, particularly preferably, the heat insulation layer is made reflective or reflective.
  • the cell compartment elements are to be understood as a thin-walled molded part, which is made of a hybrid material.
  • the cell compartment element is preferably made of plastic at the locations where it contacts another cell compartment element. In other areas, this cellular compartment element is made in particular of a metallic material.
  • This design of the cell compartment elements preferably the heat transfer from one cell compartment to another and thus the mutual heating of the electrochemical energy storage cells is difficult and on the other hand favors the heat transfer to the environment surrounding the battery case.
  • this plastic region of the cell compartment element is coated at least in regions, in particular in the region facing the electrochemical energy storage cell, with a heat-conducting layer, for example a thermally conductive foil.
  • this plastic region is vapor-deposited with a heat-reflecting layer.
  • This heat-reflecting layer is especially white or specular.
  • This heat-conducting layer has a temperature-conducting connection, in particular with the metallic region of the cell compartment element.
  • a temperature current is dissipated from the electrochemical energy storage cell and directed to the metallic region of the cell compartment element.
  • a cell compartment element preferably has a connection area, which is intended to produce a positive connection with a cover element.
  • a positive connection preferably exists between a cover element and a plurality of cell compartment elements, preferably between a cover element and all cell compartment elements. Due to the selected type of connection between the lid and cell compartment elements of the cell compartment contents is protected from external, especially from mechanical, influences and thus increases the reliability.
  • an additional connecting element is provided for producing this positive connection.
  • Such a connecting element is preferably a substantially elongated component.
  • This connecting element is preferably materially connected to the battery housing, preferably, the connecting element is glued at least partially with the battery case.
  • a cohesive connection thus arises between the connecting element, the cover element and / or the cell compartment element.
  • connection area Due to the particularly durable design of this connection area, the reliability is increased.
  • the positive connection between a cover element and a cell compartment element is preferably produced without additional connecting elements.
  • Such a latching connection preferably connects a cover element with one or preferably with all cell compartment elements.
  • Such a latching connection is preferably a frictional or particularly preferably positive connection.
  • the particularly simple design of this cover element connection area contains only a few sources of errors during assembly and production, thus increasing the safety of the battery housing.
  • two adjacent cell compartment elements have a common connection area.
  • these cell compartment contacts elements in this connection area.
  • the cell compartment elements are connected to one another in this connection region in a material-locking manner.
  • such a cohesive connection is produced by gluing.
  • the cell compartment elements are preferably connected to each other in a form-fitting manner in this connection area.
  • a temperature control medium is present in a battery housing.
  • This tempering medium is preferably intended to conduct an energy flow.
  • this energy flow is derived to or from a cover element.
  • this energy flow is derived to or from at least one cellular compartment element.
  • the tempering medium flows through at least one cell compartment element and at least one cover element.
  • a plurality of battery housings can be connected by Temperiermediumsan nowadays.
  • a tempering medium connection means an element through which the tempering medium can enter or exit the battery housing.
  • a Temperiermediumsan gleich is designed as a quick coupling.
  • a cell compartment element preferably has at least one or preferably a plurality of throughflow channels.
  • two cell compartment elements form at least one flow channel. These flow passages are intended to be flowed through by a temperature control medium.
  • Such flow-through channels are preferably evacuated between two cell compartment elements and are not flowed through. The pressure in such a gap is preferably 0.9 * 10 5 Pascal to near 0 Pascal preferably 0.8 * 10 5 Pascal to 0.5 * 10 5 Pascal and more preferably 0.7 * 10 5 Pascal to 0.6 * 10 5 pascal.
  • these flow passages are filled with a phase change material (PCM), eg a salt or a paraffin, which is present as solid at ambient temperature.
  • PCM phase change material
  • this phase change material changes its state of aggregation and liquefies.
  • heat energy is preferably absorbed.
  • one, two or more flow channels of a battery housing can be connected to a respective flow channel of a further battery housing.
  • this connection of the flow channels of a plurality of battery housings creates a common tempering medium circuit.
  • these flow channels are connected to one another by temperature medium connections, preferably the temperature medium connections are designed as connection sockets.
  • a connecting piece is preferably fluid-tight, preferably connected by elastic sealing means or particularly preferably by a cohesive connection, with at least one cover element or with at least one cell compartment element.
  • elastic sealing means are mounted in a recess of the connecting piece or the battery housing.
  • An elastic sealant is preferably an elastic ring such as an O-ring.
  • the shape of the cross section of a connecting piece largely corresponds to the shape of the cross section of the flow channels in the region of the flow channels to be connected.
  • the cross section of a connecting piece is designed so that it projects at least partially into a flow channel.
  • at least one flow-through channel has a connection extension.
  • this connection extension projects at least in some areas into a connecting piece or into a throughflow channel and is connected to it in a fluid-tight manner.
  • a battery housing preferably has an electrical system interface.
  • Such an electrical system interface preferably has two coordinated system interface parts, preferably each 2 to 7, preferably 5 electrical contacts.
  • such an electrical system interface is implemented on a battery housing as part of a two-part plug connection.
  • a connector has at least a male and a female part.
  • a battery housing preferably has a female or a male, or preferably a female and a male part of this connector, more preferably a plug and a socket.
  • a female part and a male part are attached to opposite sides of the battery case.
  • the electrical system interface simplifies the combination of individual battery cases into one group, thereby increasing operational reliability.
  • cell compartment elements are preferably produced by a suitable original or transforming manufacturing process.
  • these cell compartment elements for producing the battery case relative to each other brought into a predetermined position.
  • at least one of these cell compartment elements is then connected to at least one cover element.
  • contact points between the cover element and cell compartment elements which are intended to be flowed through by a temperature control, fluid-tight manner.
  • Such a connection is preferably made by elastic sealing means such as e.g. O-rings, sealing lips or by a material connection by means of sealing pastes or sealing strips are produced.
  • a metallic insert is inserted into a mold for the production of a cellular compartment element made of a hybrid material, and in its peripheral area it is materially bonded with plastic to form a cellular compartment element.
  • the insert has a structure which preferably has recesses in order in particular to form a firm connection with the plastic region of the cell compartment element.
  • a cell compartment element with a cover element stoffschlüs- sig preferably by gluing or welding, connected.
  • a battery housing for electrochemical energy storage devices consisting of a plurality of cell compartment elements and two cover elements, wherein on a cover element terminals for a
  • the cell compartment elements are made of sheet metal and form a positive locking in their connection area
  • Energy storage cells is an elastic compensation element
  • FIG. 3 two different embodiments of cell compartment elements. These cell compartment elements are designed as extruded profiles. In FIG. 3 b, two cell compartment elements form a double wall, through which a temperature control medium flows.
  • FIG. 4 shows two different configurations for cell compartment elements, which are made of sheet metal, wherein in Fig.4a a Temperiermediums ein is inserted into the cell compartment element and this can be traversed by a temperature control.
  • 4b shows a cell compartment element with a plurality of cooling ribs, which are intended to increase the surface of the cell compartment element and thus to improve the heat conduction,
  • FIG. 5 shows two different configurations for cell compartment elements, which are manufactured from extruded profiles, wherein in FIG. 5a flow channels are introduced into the cell compartment element and these channels can be flowed through by a temperature control medium.
  • 5 b shows a cell compartment element with a plurality of cooling fins, which are intended to increase the surface of the cell compartment element and thus improve the heat conduction,
  • connection is produced by a latching connection
  • Fig.10 two different ways of connecting flow channels. 10a) a connection of flow channels, which is sealed with elastic sealant. 10 b) two connections of flow channels, which are sealed by cohesive sealing means,
  • Fig.11 two different types of fastening bolts.
  • a fastening bolt is cohesively and another fastening bolt positively connected to the lid member, and
  • FIG. 1 shows a battery housing for receiving electrochemical energy. Gie Eatzellen 15 shown.
  • This battery housing has two cover elements 2 and a plurality of cell compartment elements 1.
  • two terminals 3 are introduced for a tempering in a cover element 2.
  • the temperature control medium flows into the cover element 2 through one of these connections. From the cover element 2, the temperature control medium flows back through the individual cell compartment elements 1 to the second connection 3.
  • FIG. 2 shows two cell compartment elements 1a made of sheet metal. These cell compartment elements 1a together form a connection area 5a. In this connection region 5a, the two cell compartment elements 1a are positively connected with each other.
  • the cell compartments 4 are separated by an intermediate wall 13.
  • In the cell compartments 4 are each two electrochemical energy storage cells 15. These energy storage cells 15 are pressed by elastic compensation elements 16 against the cell compartment element 1, thereby creating a temperature-conducting connection between cell compartment element 1 and energy storage cell 15th
  • FIG 3a two cell compartment elements 1 b are shown. These cell compartment elements 1 b are made of a continuous casting profile. The two cell compartment elements 1 b form a common connection region 5 b with one another. In this connection region, the cell compartment elements 1 b are positively connected with each other.
  • Figure 3b shows two cell compartment elements 1c, which are made of a continuous casting profile.
  • the two cell compartment elements 1c form a common connection region 5c with each other.
  • the connection of the two cell compartment elements 1c creates a double wall cavity 6c between them.
  • This cavity 6c is intended to be flowed through by a temperature control medium.
  • the two cell compartment elements 1c are connected to one another fluid-tight in their connection region 5c.
  • By an appropriate choice of the wall thickness in the region of the double intermediate wall 12 results in an elastic region of the cell compartment element 4.
  • FIG. 4 a shows a cell compartment element 1 d, which is produced from sheet metal.
  • This cell compartment element 1d has a shape, so that a tempering medium line 6d can be introduced into the cell compartment element 1d.
  • This temperature control medium line 6d is intended to be flowed through by a temperature control medium.
  • FIG. 4b shows a cell compartment element 1e which is produced from sheet metal.
  • This cell compartment member 1e has a plurality of cooling fins 7e. By these cooling ribs 7e, the surface of the cell compartment element 1e is increased, thus a better temperature line is achieved.
  • FIG. 5a shows a cell compartment element 1f which is produced from a continuous casting profile.
  • flow channels 6 f are introduced. These recesses 6f are intended to be flowed through by a temperature control medium. These flow channels 6f can also be located in the intermediate walls 12.
  • the flow channels 6f in the cell compartment elements 1f may also be in communication with the cover flow channels 14 (not shown).
  • FIG. 5b shows a cell compartment element 1g which is produced from a continuous casting profile.
  • This cell compartment member 1g has a plurality of cooling fins 7g. These are intended to enlarge the surface of the cell compartment element 1g. By enlarging the surface, a better temperature conduction is achieved.
  • the cooling fins 7g are advantageously aligned so that they can be flowed through by an artificially generated or by, resulting from heating of the ambient air, air flow in the rib longitudinal direction.
  • FIG. 6 shows the connection region 9 between a cover element 2 and cell compartment elements 1.
  • the lid member 2 has a series of ZellenfachausEnglishungen 10. In these recesses 10 cell compartment elements 1 engage.
  • the cell compartment elements 1 and the cover element 2 are connected to one another in a form-fitting manner by a connecting element 8.
  • This connecting element 8 is adhesively bonded to the Zellenfachele- elements 1 and the cover element 2 by gluing.
  • the connection Clamping element 8 by fastening means such as screws, rivets or pins with the cover element 2 or the cell compartment elements 1 are connected.
  • FIG. 7 illustrates the connection region 9 between a cover element 2 and cell compartment elements 1.
  • a special shaping of the cell compartment elements is provided.
  • the cell compartment elements have a snap area 11, which can be deformed elastically.
  • the cover element 2 has a detent portion 17, in which this snap region 11 of the cell compartment element 1 can engage.
  • the latching connection can also be produced by additional spring and auxiliary elements.
  • FIG. 8 shows various possibilities for the flow through the cell compartment elements.
  • FIG. 8 a shows a serial flow through 3 cell compartment elements.
  • the Temperiermediumsstrom 18 enters a cover element 2 and is directed by this to an outer cell compartment element 1.
  • the temperature control medium flows from here starting a cell compartment element 1 after another.
  • the Temperiermediumsstrom 18 exits at a second cover element 2 again.
  • FIG. 8b shows a further embodiment for the flow through a plurality of cell compartment elements 1.
  • the Temperiermediumsstrom is first through the lid member 2 and is passed to a cell compartment element 1. This is at least partially surrounded by other cell compartment elements 1. From this cell compartment element 1, which is flowed through as the first, the tempering medium flow 18 divides into a second cover element 2 and simultaneously flows through (parallel) two further cell compartment elements 1. The tempering medium flow 18 exits from the same cover element 2 into which it has previously entered.
  • FIG. 8c shows a further embodiment for the flow through a plurality of cell compartment elements 1.
  • a cover element 2 has tempering medium valves 19. With these tempering medium valves 19, the tempering medium flow 18 can be directed to individual cell compartment elements 1. Preferably, not all cell compartment elements 1 must be controllable by a separate tempering medium valve 19.
  • These temperature control valves are preferably thermostats. Such thermostats release the temperature-control medium flow 18 to cell compartment elements 1 or shut it off, or throttle the flow rate. Such thermostats work as a function of the temperature, for example the Temperiermediumstroms 18th
  • FIG. 9 shows an embodiment of a cell compartment element 1 h made of a hybrid material.
  • the heat conduction from one cell compartment element to the other is prevented by the heat-insulating intermediate wall 12h made of plastic (FIG. 9a).
  • the heat conduction from a cell compartment element 1 h to the environment surrounding the cellular compartment element is promoted by the side wall 13 h consisting of a metallic material.
  • the side wall 13h is in temperature-conducting connection with the heat-conducting foil 20.
  • the heat-conducting foil 20 carries off a temperature flow from the surface of the electrochemical energy storage cell and delivers it to the side wall 13h. This effectively prevents mutual heating of electrochemical energy storage cells in adjacent cell compartments.
  • FIG. 9b shows different possibilities for configuring the edge region of the side wall 13h.
  • the recesses in the side wall 13h lead to a better connection of the metallic side wall 13h with the intermediate wall 12h made of plastic.
  • FIG. 10 shows the connection of cover flow channels 14.
  • FIG. 10 a shows the connection of two cover flow channels with the aid of a connecting piece 21 and an elastic sealing means 23.
  • the elastic sealing means 23 is received in a recess 22 of the connecting piece 21.
  • the elastic sealing means 23 contacts the connection piece 21 and the cover element 2. Thus, a fluid-tight connection is established between the connection piece 21 and the cover elements 2.
  • FIG. 10b shows the connection of throughflow channels 6 with the aid of connecting pieces 21.
  • the flow channels 6 are essentially formed by the cell compartment elements 1.
  • the connecting pieces 21 are materially connected to the flow channels 6.
  • the material-locking connection creates a fluid-tight connection between the throughflow channels 6 and the connection piece 21.
  • FIG. 11 shows battery housings with fastening bolts 29, 29a.
  • a fastening bolt 29 is connected by a cohesive connection 31 with the cover element 2.
  • the fastening bolt 29 has a cross-sectional change at the end at which it is connected to the cover element 2. Due to the change in cross-section, a particularly strong cohesive connection 31 of fastening bolts 29 and battery housing can be achieved.
  • the fastening bolt 29a is connected to the cover element 2 by a positive connection 30. The fastening bolt 29a is screwed into the cover element 2 and can thus be separated from the cover element without destruction if necessary.
  • FIG. 12 shows the electrical connection of a plurality of battery housings. This electrical connection is achieved by the electrical system interface 25.
  • the electrical system interface 25 includes a two-part plug connection with a male part, the plug 27 and a female part, the socket 28. In the plug 27 and in the socket 28 five system contacts 26 are provided. Through these system contacts 26 information about the battery status, control commands and electrical power between see the battery cases and a battery control can be replaced.

Abstract

A battery housing comprises a cell compartment element (1) which at least partially delimits a cell compartment. Said cell compartment is designed to accommodate at least one electrochemical energy storage cell. A lid element (2) which is designed to be connected to the cell compartment element (1) obturates the cell compartment at least in sections thereof. The lid element (2) preferably comprises at least one fastening pin (29) and/or a bore (30) for a fastening pin for fastening the battery housing.

Description

Batteriegehäuse zur Aufnahme von elektrochemischen Energie  Battery housing for receiving electrochemical energy
Speicherzellen  memory cells
B e s c h r e i b u n g Description
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Batteriegehäuse zur Aufnahme einer Viel- zahl von elektrochemischen Energiespeicherzellen und ein Verfahren zum Herstellen dieses Batteriegehäuses. The present invention relates to a battery housing for receiving a plurality of electrochemical energy storage cells and a method for producing this battery housing.
Ein Batteriegehäuse im Sinne der Erfindung umgibt, im Wesentlichen mit starren Wandungen, wenigstens zwei elektrochemische Energiespeicherzellen. Ein solches Batteriegehäuse weist vorzugsweise eine Vielzahl von Zellenfächern aber wenigstens ein Zellenfach auf, wobei in einem Zellenfach eine oder mehrere elektrochemische Energiespeicherzellen angeordnet sind. Das Batteriegehäuse ist dazu vorgesehen, äußere Beanspruchungen, wie z.B. eine Krafteinwirkung, von den elektrochemischen Energiespeicherzellen fernzuhalten und den Temperaturhaushalt zu beeinflussen. A battery housing in the sense of the invention surrounds, essentially with rigid walls, at least two electrochemical energy storage cells. Such a battery case preferably has a plurality of cell compartments but at least one cell compartment, one or more electrochemical energy storage cells being arranged in a cell compartment. The battery case is intended to absorb external stresses, such as a force, to keep away from the electrochemical energy storage cells and to influence the temperature balance.
Bisher eingesetzte Batteriegehäuse beeinflussen den Temperaturhaushalt der Energiespeicherzellen durch eine relativ komplexe, räumliche Anordnungen dieser, wie z.B. DE 10 2008 014 155 A1. Diese Art der Anordnung kann durch zum Teil aufwändige Gehäuseelemente wie z.B. DE 10 2007 063 269 A1 erreicht werden. Komplexe Gehäuse sind schwierig herzustellende mechanische Bauteile. Ein Aspekt der vorgestellten Erfindung ist es daher, ein einfach zu fertigendes Batteriegehäuse für elektrochemische Energiespeicherzellen zur Verfügung zustellen. Previously used battery housings affect the temperature budget of the energy storage cells by a relatively complex, spatial arrangements of these, such. DE 10 2008 014 155 A1. This type of arrangement can be achieved by using partly complex housing elements such as e.g. DE 10 2007 063 269 A1 can be achieved. Complex enclosures are difficult to manufacture mechanical components. One aspect of the present invention is therefore to provide an easy-to-manufacture battery housing for electrochemical energy storage cells available.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde ein Batteriegehäuse zur Verfügung zustellen, welches der Erhöhung der Betriebssicherheit von elektrochemischen Energiespeicherzellen dient. Das wird erfindungsgemäß durch die Lehre der unabhängigen Ansprüche erreicht. Zu bevorzugende Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche. Ein Batteriegehäuse weist mindestens ein Zellenfachelement, vorzugsweise eine Vielzahl von Zellenfachelementen auf. Vorzugsweise begrenzt ein Zellenfachelement ein Zellenfach wenigstens teilweise, besonders bevorzugt begrenzen zwei Zellenfachelemente ein Zellenfach wenigstens teilweise. Vorzugsweise ist ein Zellenfach dazu vorgesehen, eine, vorzugsweise mehrere und besonders bevorzugt zwei elektrochemische Energiespeicherzellen aufzunehmen. Vorzugsweise ist zwischen zwei elektrochemischen Energiespeicherzellen ein elastisches Ausgleichselement angeordnet. Vorzugsweise weist das Batteriegehäuse zur Aufnahme der elektrochemischen Energiespeicherzellen wenigstens ein, besonders bevorzugt eine Vielzahl von Zellenfächern auf. Vorzugsweise begrenzt ein Zellenfachelement und ein Deckelelement, vorzugsweise mehrere Zellenfachelemente und zwei Deckelelemente wenigstens ein, vorzugsweise mehrere Zellenfächer. Vorzugsweise ist ein Deckelelement und ein Zellenfachelement miteinander verbindbar. The invention is therefore based on the object to provide a battery case available, which serves to increase the reliability of electrochemical energy storage cells. This is achieved according to the invention by the teaching of the independent claims. Preferred developments of the invention are the subject of the dependent claims. A battery housing has at least one cell compartment element, preferably a plurality of cell compartment elements. Preferably, a cell compartment member at least partially defines a cell compartment, more preferably, two cell compartment members at least partially define a cell compartment. Preferably, a cell compartment is provided to receive one, preferably several and more preferably two electrochemical energy storage cells. Preferably, an elastic compensation element is arranged between two electrochemical energy storage cells. Preferably, the battery housing for receiving the electrochemical energy storage cells at least one, more preferably a plurality of cell compartments on. Preferably, a cell compartment element and a cover element, preferably a plurality of cell compartment elements and two cover elements, defines at least one, preferably a plurality of cell compartments. Preferably, a cover element and a cell compartment element can be connected to one another.
Vorzugsweise weist ein Deckelelement einen Befestigungsbolzen auf. Vorzugs- weise weist ein Deckelelement eine Bohrung für einen Befestigungsbolzen auf.  Preferably, a cover element has a fastening bolt. Preferably, a cover element has a bore for a fastening bolt.
Eine elektrochemische Energiespeicherzelle weist wenigstens einen Elektrodenstapel, einen Stromableiter und eine Umhüllung auf. Eine elektrochemische Energiespeicherzelle ist dazu vorgesehen, elektrische Energie in chemische Energie umzuwandeln und zu speichern. Umgekehrt kann die elektrochemische Energiespeicherzelle die chemisch gespeicherte Energie wieder in elektrische Energie umwandeln und abgeben. Vorzugsweise ist eine solche elektrochemische Energiespeicherzelle als Lithium-Ionen Akku ausgeführt. Unter einem Zellenfachelement ist ein dünnwandiges Formteil zu verstehen, welches im Wesentlichen ein Zellenfach, wenigstens teilweise begrenzt. Vorzugsweise ist ein Zellenfachelement ein wenigstens bereichsweise rohrförmiger Körper mit einem vorzugsweise rechteckigem Querschnitt. Vorzugsweise bilden zwei Zellenfachelemente einen rohrförmigen Körper vorzugsweise mit einem wenigstens bereichsweise recheckigen Querschnitt. Vorzugsweise weist ein wenigstens bereichsweise rohrförmiger Köper an seinen Stirnseiten zwei Randöffnungen auf. Ein Zellenfachelement bildet wenigstens mit einem Abschnitt seiner Wandung wenigstens einen Abschnitt der Außenfläche des Batteriegehäuses, vorzugsweise einen Abschnitt der Seitenwand des Batteriegehäuses. Vorzugsweise besteht zwischen einem Zellenfachelement und wenigstens einer elektrochemischen Energiespeicherzelle eine temperaturleitende Verbindung. An electrochemical energy storage cell has at least one electrode stack, a current conductor and an enclosure. An electrochemical energy storage cell is intended to convert and store electrical energy into chemical energy. Conversely, the electrochemical energy storage cell can convert the chemically stored energy back into electrical energy and release. Preferably, such an electrochemical energy storage cell is designed as a lithium-ion battery. A cell compartment element is to be understood as meaning a thin-walled molded part which essentially essentially delimits a cell compartment, at least partially. Preferably, a cell compartment element is an at least partially tubular body with a preferably rectangular cross-section. Preferably, two cell compartment elements preferably form a tubular body with a cross-section which is at least partially rectangular. Preferably, a at least partially tubular body on its front sides two edge openings. A cell compartment element forms at least a portion of the outer surface of the battery housing, preferably a portion of the side wall of the battery housing, at least with a portion of its wall. Preferably, a temperature-conducting connection exists between a cell compartment element and at least one electrochemical energy storage cell.
Unter einer Seitenwand des Batteriegehäuses ist die seitliche Begrenzung des Batteriegehäuses aufzufassen. Diese Seitenwand grenzt bereichsweise den In- halt des Batteriegehäuses von der das Batteriegehäuse umgebenden Umwelt ab. Diese Seitenwand wird insbesondere von einem oder mehreren Zellenfach- elementen gebildet. Under a side wall of the battery case, the lateral boundary of the battery case is to be understood. This sidewall partially separates the contents of the battery housing from the environment surrounding the battery housing. This side wall is formed in particular by one or more cell compartment elements.
Unter einem erfindungsgemäßen Deckelelement ist ein Bauteil oder eine Ein- richtung zu verstehen, welche dazu vorgesehen ist, eine Randöffnung zu verschließen. In Abhängigkeit der Ausgestaltung der Zellenfachelemente weist ein Zellenfach vorzugsweise eine oder bevorzugt zwei Randöffnungen auf, vorzugsweise werden zwei Randöffnungen von zwei Deckelelementen verschlossen. Vorzugsweise weist eine Deckelelement Kunststoff als einen Bestandteil auf. Vorzugsweise grenzt ein Deckelelement den Inhalt des Batteriegehäuses wenigstens bereichsweise gegenüber der das Batteriegehäuse umgebenden Umwelt ab. Vorzugsweise weist ein Deckelelement einen Befestigungsbolzen auf. Vorzugsweise weist ein Deckelelement eine Bohrung für einen Befestigungsbolzen auf. Vorzugsweise weist die Bohrung für den Befestigungsbolzen ein Gewinde auf. Insbesondere ist ein Deckelelement dazu vorgesehen, gezielt einen Tempe- riermediumsstrom zu den Zellenfachelementen hin- oder von diesen abzuleiten. Vorzugsweise weist ein Deckelelement zum Leiten des Temperiermediums Hohlräume auf. Diese Hohlräume sind insbesondere so gestaltet, dass die Zellenfachelemente nicht nur von einem Temperiermediumsstrom durchströmt werden können, sondern dass die Zellenfachelemente insbesondere von zwei oder mehreren Temperiermediumsströmen durchströmt werden können. Vorzugsweise können die Zellenfachelemente durch eine vorbestimmte Gestaltung dieser Hohlräume in beliebiger Reihenfolge durchströmt werden. Vorzugsweise können diese Hohlräume so gestaltet sein, dass wenigstens zwei oder vor- zugsweise alle Zellenfachelemente parallel vom Temperiermedium durchströmt werden. In ein Deckelelement können insbesondere Einrichtungen eingesetzt sein, welche dazu vorgesehen sind, den Temperiermediumsstrom aktiv zu leiten. A lid element according to the invention is understood to mean a component or a device which is intended to close an edge opening. Depending on the configuration of the cell compartment elements, a cell compartment preferably has one or preferably two edge openings, preferably two edge openings are closed by two cover elements. Preferably, a cover element comprises plastic as a component. A cover element preferably delimits the contents of the battery housing at least in regions relative to the environment surrounding the battery housing. Preferably, a cover element has a fastening bolt. Preferably, a cover element has a bore for a fastening bolt. Preferably, the bore for the fastening bolt on a thread. In particular, a cover element is provided for selectively directing a temperature medium flow to or from the cell compartment elements. Preferably, a cover element for guiding the tempering medium has cavities. These cavities are in particular designed so that the cell compartment elements can not only be flowed through by a Temperiermediumsstrom, but that the cell compartment elements can be flowed through in particular by two or more Temperiermediumsströmen. Preferably, the cell compartment elements can be flowed through by a predetermined design of these cavities in any order. Preferably, these cavities can be designed such that at least two or preferably all cell compartment elements flow through the temperature control medium in parallel become. In particular, devices may be used in a cover element which are intended to actively conduct the tempering medium flow.
Unter dem aktiven Leiten des Temperiermediumstroms ist zu verstehen, dass insbesondere in Abhängigkeit von externen Steuerbefehlen oder in Abhängigkeit der Temperiermediums-Temperatur vorbestimmte Hohlräume des Deckelelements geöffnet oder verschlossen werden. Zum Leiten des Temperiermediums- stroms sind insbesondere Thermostate oder Ventile vorgesehen. Vorzugsweise weist ein Deckelelement wenigstens einen, bevorzugt zwei bis vier oder mehr, Befestigungsbolzen und/oder Bohrungen für je einen Befestigungsbolzen auf. Unter einem derartigen Befestigungsbolzen ist ein Bauteil zu verstehen, welches form-, kraft- oder stoffschlüssig mit dem Deckelelement verbunden ist. Ein Befestigungsbolzen ist insbesondere dazu vorgesehen Kräfte auf das Deckelelement zu übertragen beziehungsweise von diesem abzuleiten. Vorzugsweise dient ein derartiger Befestigungsbolzen zur Kraftübertragung zwischen dem Deckelelement und einem Fundament oder einem anderen Bauteil. Vorzugsweise dient ein derartiger Befestigungsbolzen zur sicheren Verbindung bzw. Befestigung des Deckelelements an einem Fundament oder an einem an- deren Bauteil. Ersatzweise dient eine Bohrung für einen Befestigungsbolzen welche am Deckelelement angeordnete ist, dem selben Zwecken. In diesem Fall ist der zugehörige Befestigungsbolzen an einem Fundament oder an einem anderen Bauteil angebracht. Dabei nimmt eine derartige Bohrung den zugehörigen Befestigungsbolzen zumindest abschnittsweise in sich auf. Vorzugsweise weist eine Befestigungsbohrung ein Gewinde auf, bevorzugt weist eine Befestigungsbohrung ein Gewinde auf, nach dem diese den Befestigungsbolzen aufgenommen hat. Durch die besonders sichere Befestigung des Deckelelements durch einen Befestigungsbolzen oder durch eine Bohrung für einen Befestigungsbolzen wird vorzugsweise das Batteriegehäuses sicher befestigt und da- mit dessen Betriebssicherheit erhöht. Active conduction of the temperature control medium flow is to be understood as meaning that predetermined cavities of the cover element are opened or closed, in particular as a function of external control commands or as a function of the tempering medium temperature. For guiding the tempering medium flow in particular thermostats or valves are provided. Preferably, a cover element has at least one, preferably two to four or more, fastening bolts and / or bores for one fastening bolt each. Such a fastening bolt is to be understood as a component which is connected to the cover element in a positive, non-positive or cohesive manner. A fastening bolt is intended in particular to transmit forces to the cover element or to derive from it. Preferably, such a fastening bolt is used for power transmission between the cover element and a foundation or other component. Preferably, such a fastening bolt serves for secure connection or attachment of the cover element to a foundation or to another component. Alternatively, a hole for a fastening bolt which is arranged on the cover element, serves the same purposes. In this case, the associated fastening bolt is attached to a foundation or to another component. At the same time, such a bore receives the associated fastening bolt at least in sections. Preferably, a fastening bore has a thread, preferably a fastening bore has a thread, after which it has received the fastening bolt. Due to the particularly secure attachment of the cover element by a fastening bolt or through a hole for a fastening bolt, the battery housing is preferably securely fastened and thus increases its reliability.
Unter einer Zwischenwand ist eine innerhalb des Batteriegehäuses verlaufende Wandung zu verstehen, welche Hohlräume und/oder Ausnehmungen aufweisen kann. Diese Wandung begrenzt vorzugsweise die Zellenfächer wenigstens be- reichsweise und ist insbesondere ein Teil des Zellenfachelements. Im Sinne der Erfindung ist unter einem Verbindungselement ein Bauteil zu verstehen, welches dazu vorgesehen ist, eine formschlüssige Verbindung zwischen einem Deckelelement und wenigstens einem Zellenfachelement herzustellen. An intermediate wall is to be understood as meaning a wall extending within the battery housing, which wall can have cavities and / or recesses. This wall preferably delimits the cell compartments at least in places and is in particular a part of the cell compartment element. In the context of the invention, a connection element is to be understood as a component which is intended to produce a positive connection between a cover element and at least one cell compartment element.
Eine Rastverbindung ist erfindungsgemäß eine formschlüssige Verbindung, welche vorzugsweise ohne weitere Bauteile eine Verbindung zwischen einem Deckelelement und wenigstens einem Zellenfachelement herstellt. Im Sinne der Erfindung ist unter einem Verbindungsbereich ein bestimmter Abschnitt eines Zellenfachelementes zu verstehen. In diesem Verbindungsbereich kontaktiert insbesondere ein erstes Zellenfachelement ein zweites Zellenfachelement. Erfindungsgemäß ist unter einem Temperiermedium ein gasförmiges oder flüssiges Fluid zu verstehen. Das Temperiermedium ist insbesondere dazu vorgesehen, dem Batteriegehäuse einen Energiestrom zuzuführen oder von diesem abzuführen. Unter Durchströmungskanälen sind im Sinne der Erfindung Hohlräume im Batteriegehäuse aufzufassen. Diese Hohlräume werden planmäßig vom Temperiermedium durchströmt und können sich sowohl in einem oder in mehreren Deckelelementen und in einem oder in mehreren Zellenfachelementen befinden. Insbesondere sind die Zellenfachelemente aus einem metallischen Werkstoff hergestellt oder bevorzugt aus einem Faserverbund Werkstoff. Insbesondere ist dies ein Werkstoff mit einer hohen thermischen Leitfähigkeit, vorzugsweise mit einer thermischen Leitfähigkeit bei 20°C von λ20° = 40 bis 1000 W/(K*m), bevorzugt 100 bis 400 W/(K*m) und besonders bevorzugt ca. 220 W/(K*m). Vorzugs- weise weist dieser Werkstoff als einen wesentlichen Bestandteil Aluminium auf, weitere Bestandteile können insbesondere Mangan, Magnesium, Kupfer, Silizium, Nickel, Zink und Beryllium sein. A latching connection according to the invention is a positive connection, which preferably produces a connection between a cover element and at least one cell compartment element without further components. For the purposes of the invention, a connection region is to be understood as meaning a specific section of a cell compartment element. In this connection region, in particular a first cell compartment element contacts a second cell compartment element. According to the invention, a temperature control medium is to be understood as meaning a gaseous or liquid fluid. The tempering medium is in particular provided to supply the battery housing with an energy flow or dissipate it. Under flow channels cavities in the battery housing are to be understood within the meaning of the invention. These cavities are flowed through as planned by the temperature control medium and can be located both in one or more cover elements and in one or more cell compartment elements. In particular, the cell compartment elements are made of a metallic material or preferably of a fiber composite material. In particular, this is a material with a high thermal conductivity, preferably with a thermal conductivity at 20 ° C of λ 20 ° = 40 to 1000 W / (K * m), preferably 100 to 400 W / (K * m) and particularly preferred about 220 W / (K * m). This material preferably comprises aluminum as an essential constituent; other constituents in particular may be manganese, magnesium, copper, silicon, nickel, zinc and beryllium.
Bei einem Faserverbundwerkstoff wird die thermische Leitfähigkeit insbesondere durch einen hohen Anteil an wärmeleitfähigen Fasern erreicht, welche insbeson- dere aus einem Werkstoff mit den zuvor genannten Wärmeleiteigenschaften be- stehen. Insbesondere weist ein Faserverbundwerkstoff einen Faseranteil von 30 bis 95 Volumen-%, vorzugsweise von 40 bis 80 Volumen-% und besonders bevorzugt mit 50 bis 65 Volumen-% auf. Insbesondere sind die Zellenfachelemente aus einem Hybridwerkstoff gefertigt. Unter einen Hybridwerkstoff ist im Sinne der Erfindung ein Werkstoff zu verstehen, der bereichsweise aus einem Kunststoff, insbesondere aus einem Faserverstärkten Kunststoff und bereichsweise aus einem metallischen Werkstoff besteht. In denjenigen Bereichen in denen der Hybrid Werkstoff aus Metall besteht, besitzt er insbesondere gute Wärmeleiteigenschaften, in denjenigen Bereichen in den dieser Werkstoff aus faserverstärktem Kunststoff besteht, besitzt er insbesondere gut Wärme-Isolationseigenschaften. Insbesondere zeichnet sich diese Wärme-Isolationseigenschaft durch eine Wärmeleitfähigkeit kleiner als 0,5 W/(K*m), bevorzugt kleiner als 0,2 W/(K*m) und besonders bevorzugt kleiner als 0,1 W/(K*m), jeweils bei 20°C, aus. In the case of a fiber composite material, the thermal conductivity is achieved, in particular, by a high proportion of thermally conductive fibers, which are in particular made from a material having the aforementioned heat conduction properties. stand. In particular, a fiber composite material has a fiber content of 30 to 95% by volume, preferably 40 to 80% by volume and more preferably 50 to 65% by volume. In particular, the cell compartment elements are made of a hybrid material. For the purposes of the invention, a hybrid material is to be understood as meaning a material which, in regions, consists of a plastic, in particular of a fiber-reinforced plastic and in some areas of a metallic material. In those areas in which the hybrid material consists of metal, it has in particular good thermal conduction properties, in those areas in which this material consists of fiber-reinforced plastic, it has in particular good heat-insulating properties. In particular, this heat-insulating property is characterized by a thermal conductivity of less than 0.5 W / (K * m), preferably less than 0.2 W / (K * m) and particularly preferably less than 0.1 W / (K * m ), each at 20 ° C, from.
Durch die günstigen Wärmeleiteigenschaften und im Fall eines Hybridwerkstoffs auch die guten Isolationseigenschaften des Batteriegehäuses lässt sich der Temperaturhaushalt der Energiespeicherzellen beeinflussen. Insbesondere wird die Wärme an die das Batteriegehäuse umgebende Umwelt abgegeben aber gleichzeitig verhindert, dass unkontrolliert Wärme von einem Zellenfach auf ein anderes übertragen wird; somit wird die Betriebssicherheit erhöht.  Due to the favorable heat conduction properties and in the case of a hybrid material and the good insulation properties of the battery case, the temperature balance of the energy storage cells can be influenced. In particular, the heat is delivered to the environment surrounding the battery case but at the same time prevents uncontrolled transfer of heat from one cell compartment to another; thus the reliability is increased.
Insbesondere sind die Zellenfachelemente als ein dünnwandiges, umformend hergestelltes Formteil aufzufassen. Vorzugsweise besteht dieses Formteil aus einem, in umformenden Fertigungsverfahren, wie z.B. Abkanten, Tiefziehen, Pressen oder Stanzen, bearbeitetem Blech. Dieses Blech weist insbesondere eine Wandstärke von 0,3 mm - 2,2 mm, vorzugsweise von 0,8 mm - 1 ,2 mm, bevorzugt von 1 ,0 mm auf. Insbesondere ergibt sich durch eine geeignete Wahl der Wandstärke ein günstiges Gewichts-/Steifigkeitsverhältnis (Leichtbau) des Batteriegehäuses, somit werden äußere Beanspruchungen von den elektrochemischen Energiespeicherzellen ferngehalten und damit die Betriebssicherheit erhöht. In particular, the cell compartment elements are to be understood as a thin-walled molded part produced by deformation. Preferably, this molded part consists of a, in forming manufacturing processes, such. Bending, deep drawing, pressing or punching, machined sheet metal. This sheet has in particular a wall thickness of 0.3 mm - 2.2 mm, preferably from 0.8 mm - 1, 2 mm, preferably from 1, 0 mm. In particular, results from a suitable choice of the wall thickness a favorable weight / stiffness ratio (lightweight) of the battery case, thus external stresses are kept away from the electrochemical energy storage cells and thus increases the reliability.
Insbesondere sind die Zellenfachelemente als ein dünnwandiges, urformend hergestelltes Formteil aufzufassen. Urformende Fertigungsverfahren sind ins- besondere das Stranggießen oder das Strangpressen. Vorzugsweise weist ein solches urformend hergestelltes Zellenfachelement wenigstens abschnittsweise eine Wandstärke von 1 ,0 mm - 3,0 mm, bevorzugt von 1 ,8 mm - 2,5 mm und besonders bevorzugt von 2,2 mm auf. Durch eine geeignete Formgebung und Werkstoffwahl wird insbesondere die Temperaturleitung der Zellenfachelemente verbessert und dadurch die Betriebssicherheit der elektrochemischen In particular, the cell compartment elements are to be understood as a thin-walled, originally formed molded part. Forming manufacturing processes are special continuous casting or extrusion. Preferably, such a profiled cell compartment element has, at least in sections, a wall thickness of 1.0 mm - 3.0 mm, preferably of 1.8 mm - 2.5 mm and particularly preferably of 2.2 mm. By a suitable shaping and choice of materials, in particular the temperature conduction of the cell compartment elements is improved and thereby the operational safety of the electrochemical
Energiespeicherzellen erhöht. Energy storage cells increased.
Insbesondere sind Zellenfachelemente aus einem metallischen Werkstoff in den Kontaktbereichen zu andern Zellenfachelementen mit einer Wärmeisolationsschicht, wie z.B. Mikrotherm, versehen. Insbesondere ist diese Wärmeisolationsschicht aufgedampft oder lackiert. Insbesondere weist die Wärmeisolationsschicht eine helle Farbe, diese ist vorzugsweise weiß, besonders bevorzugt ist die Wärmeisolationsschicht spiegelnd oder reflektierend ausgeführt. Somit wird insbesondere die Wärmeleitung von einem Zellenfachelement zum anderen erschwert und damit die Betriebssicherheit erhöht. In particular, cell compartment elements made of a metallic material are in the contact areas to other cell compartment elements with a heat insulating layer, such. Microtherm, provided. In particular, this thermal insulation layer is vapor-deposited or painted. In particular, the heat insulation layer has a light color, this is preferably white, particularly preferably, the heat insulation layer is made reflective or reflective. Thus, in particular the heat conduction from one cell compartment element to another is made more difficult and thus the reliability of operation is increased.
Vorzugsweise sind die Zellenfachelemente als ein dünnwandiges Formteil, welches aus einem Hybridwerkstoff hergestellt ist aufzufassen. Dabei wird das Zel- lenfachelement vorzugsweise an den Stellen, an denen es ein weiteres Zellenfachelement kontaktiert aus Kunststoff ausgeführt. In anderen Bereichen ist dieses Zellenfachelement insbesondere aus einem metallischen Werkstoff ausgeführt. Durch diese Gestaltung der Zellenfachelemente wird vorzugsweise der Wärmedurchtritt von einem Zellenfach zum anderen und damit die gegenseitige Aufheizung der elektrochemischen Energiespeicherzellen erschwert und andererseits die Wärmeabgabe an die das Batteriegehäuse umgebende Umwelt begünstigt. Vorzugsweise ist dieser Kunststoffbereich des Zellenfachelementes wenigstens bereichsweise, insbesondere in dem der elektrochemischen Energiespeicherzelle zugewandten Bereich, mit einer Wärmeleitschicht, z.B. einer wärmeleitenden Folie, überzogen. Vorzugsweise ist dieser Kunststoffbereich mit einer wärmereflektierenden-Schicht bedampft. Diese wärmereflektierende- Schicht ist insbesondere weiß oder spiegelnd. Diese Wärmeleitschicht weist insbesondere mit dem metallischen Bereich des Zellenfachelementes eine temperaturleitende Verbindung auf. Durch diese Wärmeleitschicht wird insbesondere ein Temperaturstrom von der elektrochemischen Energiespeicherzelle abgeführt und zum metallischen Bereich des Zellenfachelementes geleitet. Durch eine geeignete Formgebung und Werkstoffwahl wird die Temperaturleitung der Zellen- fachelemente verbessert und dadurch die Betriebssicherheit der elektrochemischen Energiespeicherzellen erhöht. Preferably, the cell compartment elements are to be understood as a thin-walled molded part, which is made of a hybrid material. In this case, the cell compartment element is preferably made of plastic at the locations where it contacts another cell compartment element. In other areas, this cellular compartment element is made in particular of a metallic material. This design of the cell compartment elements preferably the heat transfer from one cell compartment to another and thus the mutual heating of the electrochemical energy storage cells is difficult and on the other hand favors the heat transfer to the environment surrounding the battery case. Preferably, this plastic region of the cell compartment element is coated at least in regions, in particular in the region facing the electrochemical energy storage cell, with a heat-conducting layer, for example a thermally conductive foil. Preferably, this plastic region is vapor-deposited with a heat-reflecting layer. This heat-reflecting layer is especially white or specular. This heat-conducting layer has a temperature-conducting connection, in particular with the metallic region of the cell compartment element. By means of this heat-conducting layer, in particular a temperature current is dissipated from the electrochemical energy storage cell and directed to the metallic region of the cell compartment element. By suitable shaping and choice of material, the temperature conduction of the cell compartment elements is improved, thereby increasing the operational safety of the electrochemical energy storage cells.
Ein Zellenfachelement weist vorzugsweise einen Verbindungsbereich auf, welcher dazu vorgesehen ist, eine formschlüssige Verbindung mit einem Deckelelement herzustellen. Vorzugsweise besteht eine solche formschlüssige Verbindung zwischen einem Deckelelement und mehreren Zellenfachelementen, be- vorzugt zwischen einem Deckelelement und allen Zellenfachelementen. Durch die gewählte Art der Verbindung zwischen Deckel- und Zellenfachelementen wird der Zellenfachinhalt vor äußeren, insbesondere vor mechanischen, Einflüssen geschützt und somit die Betriebssicherheit erhöht. Vorzugsweise ist zum Herstellen dieser formschlüssigen Verbindung ein zusätzliches Verbindungselement vorgesehen. Bevorzugt ist ein solches Verbindungselement ein im Wesentlichen langgestrecktes Bauteil. Dieses Verbindungselement wird vorzugsweise stoffschlüssig mit dem Batteriegehäuse verbunden, bevorzugt wird das Verbindungselement wenigstens bereichsweise mit dem Batteriegehäuse verklebt. Vorzugsweise entsteht so eine stoffschlüssige Verbindung zwischen dem Verbindungselement, dem Deckelelement und/oder dem Zellenfachelement. Durch die besonders beanspruchbare Ausgestaltung dieses Verbindungsbereichs, wird die Betriebssicherheit erhöht. Vorzugsweise wird die formschlüssige Verbindung zwischen einem Deckelelement und einem Zellenfachelement ohne zusätzliche Verbindungselemente hergestellt. Eine solche Rastverbindung verbindet vorzugsweise ein Deckelelement mit einem oder bevorzugt mit allen Zellenfachelementen. Eine solche Rastverbindung ist vorzugsweise eine kraftschlüssige oder besonders bevorzugt formschlüssige Verbindung. Die besonders einfache Gestaltung dieses Deckel- elementverbindungsbereichs beinhaltet nur wenige Fehlerquellen bei der Montage und Fertigung, somit wird die Sicherheit des Batteriegehäuses erhöht. A cell compartment element preferably has a connection area, which is intended to produce a positive connection with a cover element. Such a positive connection preferably exists between a cover element and a plurality of cell compartment elements, preferably between a cover element and all cell compartment elements. Due to the selected type of connection between the lid and cell compartment elements of the cell compartment contents is protected from external, especially from mechanical, influences and thus increases the reliability. Preferably, an additional connecting element is provided for producing this positive connection. Such a connecting element is preferably a substantially elongated component. This connecting element is preferably materially connected to the battery housing, preferably, the connecting element is glued at least partially with the battery case. Preferably, a cohesive connection thus arises between the connecting element, the cover element and / or the cell compartment element. Due to the particularly durable design of this connection area, the reliability is increased. The positive connection between a cover element and a cell compartment element is preferably produced without additional connecting elements. Such a latching connection preferably connects a cover element with one or preferably with all cell compartment elements. Such a latching connection is preferably a frictional or particularly preferably positive connection. The particularly simple design of this cover element connection area contains only a few sources of errors during assembly and production, thus increasing the safety of the battery housing.
Vorzugsweise weisen zwei benachbarte Zellenfachelemente einen gemeinsa- men Verbindungsbereich auf. Bevorzugt kontaktieren sich diese Zellenfach- elemente in diesem Verbindungsbereich. Vorzugsweise sind die Zellenfachele- mente in diesem Verbindungsbereich stoffschlüssig miteinander verbunden. Vorzugsweise wird eine solche stoffschlüssige Verbindung durch Kleben hergestellt. Bevorzugt sind die Zellenfachelemente in diesem Verbindungsbereich form- schlüssig miteinander verbunden. Durch zusätzliche Verrippung, die ein solcher Verbindungsbereich für das Batteriegehäuse darstellt, ergibt sich ein besonders steifes und damit sicheres Batteriegehäuse. Preferably, two adjacent cell compartment elements have a common connection area. Preferably, these cell compartment contacts elements in this connection area. Preferably, the cell compartment elements are connected to one another in this connection region in a material-locking manner. Preferably, such a cohesive connection is produced by gluing. The cell compartment elements are preferably connected to each other in a form-fitting manner in this connection area. By additional ribbing, which represents such a connection region for the battery case, results in a particularly rigid and thus secure battery case.
Vorzugsweise ist in einem Batteriegehäuse ein Temperiermedium vorhanden. Dieses Temperiermedium ist vorzugsweise dazu vorgesehen, einen Energiestrom zu leiten. Vorzugsweise wird dieser Energiestrom zu einem Deckelelement hin- oder von diesem abgeleitet. Besonders bevorzugt wird dieser Energiestrom zu wenigstens einem Zellenfachelement hin- oder von diesem abgeleitet. Vorzugsweise durchströmt das Temperiermedium wenigstens ein Zellen- fachelement und wenigstens ein Deckelelement. Vorzugsweise können mehrere Batteriegehäuse durch Temperiermediumsanschlüsse verbunden werden. Unter einem Temperiermediumsanschluss ist ein Element zu verstehen, durch welches das Temperiermedium in das Batteriegehäuse eintreten oder aus diesem austreten kann. Durch die Verbindung der mehrerer Temperiermediumsanschlüsse werden auf einfache Weise mehrere Batteriegehäuse vom Temperiermedium durchströmt. Durch die aktive Temperaturbeeinflussung der elektrochemischen Energiespeicherzellen wird die Betriebssicherheit dieser erhöht. Vorzugsweise ist ein Temperiermediumsanschluss als Schnellkupplung ausgebildet. Vorzugsweise weist ein Zellenfachelement wenigstens einen oder bevorzugt mehrere Durchströmungska iäle auf. Vorzugsweise bilden zwei Zellenfachelemente wenigstens einen Durchströmungskanal. Diese Durchströmungskanäle sind dazu vorgesehen, von einem Temperiermedium durchströmt zu werden. Vorzugsweise sind solche Durchströmungskanäle zwischen zwei Zellen- fachelementen evakuiert und werden nicht durchströmt. Der Druck in einem solchen Zwischenraum beträgt dabei vorzugsweise 0,9*105 Pascal bis nahe 0 Pascal bevorzugt 0,8*105 Pascal bis 0,5*105 Pascal und besonders bevorzugt 0,7*105 Pascal bis 0,6*105 Pascal. Durch die Evakuierung dieser Durchströmungskanäle wird die Wärmeleitfähigkeit dieser Bereiche vorzugsweise unter 0,03 W/(m*K) bei 20°C gesenkt. Vorzugsweise sind diese Durchströmungskanäle mit einem bei Umgebungstemperatur als Festkörper vorliegenden Phasenwechselmaterial (PCM), z.B. einem Salz oder einem Parafin, gefüllt. Bei einem Anstieg der Temperatur innerhalb der Durchströmungskanäle von bevorzugt über 200°C oder besonders bevorzugt von über 100°C wechselt dieses Phasenwechselmaterial seinen Aggregatszustand und verflüssigt sich. Durch das Verflüssigen wird vorzugsweise Wärmeenergie aufgenommen. Durch diesen Wechsel des Aggregatszustandes tritt weniger Wärmeenergie von einem Zellenfach auf das andere über, dadurch wird die Betriebssicherheit der elektrochemischen Energiespeicherzellen erhöht. Preferably, a temperature control medium is present in a battery housing. This tempering medium is preferably intended to conduct an energy flow. Preferably, this energy flow is derived to or from a cover element. Particularly preferably, this energy flow is derived to or from at least one cellular compartment element. Preferably, the tempering medium flows through at least one cell compartment element and at least one cover element. Preferably, a plurality of battery housings can be connected by Temperiermediumsanschlüsse. A tempering medium connection means an element through which the tempering medium can enter or exit the battery housing. By connecting the several Temperiermediumsanschlüsse several battery housing flows through the temperature control in a simple manner. By the active temperature control of the electrochemical energy storage cells, the reliability of this is increased. Preferably, a Temperiermediumsanschluss is designed as a quick coupling. A cell compartment element preferably has at least one or preferably a plurality of throughflow channels. Preferably, two cell compartment elements form at least one flow channel. These flow passages are intended to be flowed through by a temperature control medium. Such flow-through channels are preferably evacuated between two cell compartment elements and are not flowed through. The pressure in such a gap is preferably 0.9 * 10 5 Pascal to near 0 Pascal preferably 0.8 * 10 5 Pascal to 0.5 * 10 5 Pascal and more preferably 0.7 * 10 5 Pascal to 0.6 * 10 5 pascal. By evacuating these flow passages, the thermal conductivity of these regions is preferably lowered below 0.03 W / (m * K) at 20 ° C. Preferably, these flow passages are filled with a phase change material (PCM), eg a salt or a paraffin, which is present as solid at ambient temperature. With an increase in the temperature within the flow channels of preferably above 200 ° C or more preferably above 100 ° C, this phase change material changes its state of aggregation and liquefies. By liquefying, heat energy is preferably absorbed. As a result of this change in the state of aggregation, less heat energy is transferred from one cell compartment to the other, as a result of which the operational safety of the electrochemical energy storage cells is increased.
Vorzugsweise können ein, zwei oder mehrere Durchströmungskanäle eines Batteriegehäuses mit je einem Durchströmungskanal eines weiteren Batteriegehäuses verbunden sein. Vorzugsweise entsteht durch diese Verbindung der Durchströmungskanäle mehrerer Batteriegehäuse ein gemeinsamer Temperiermedienkreis. Vorzugsweise werden diese Durchströmungskanäle durch Tem- periermediumsanschlüsse miteinander verbunden, bevorzugt sind die Tem- periermediumsanschlüsse als Verbindungsstutzen ausgeführt. Ein Verbindungsstutzen ist vorzugsweise fluiddicht, bevorzugt durch elastische Dichtmittel oder besonders bevorzugt durch eine stoffschlüssige Verbindung, mit wenigstens einem Deckelelement oder mit wenigstens einem Zellenfachelement verbunden. Vorzugsweise sind elastische Dichtmittel in einer Ausnehmung des Verbindungsstutzens oder des Batteriegehäuses angebracht. Ein elastisches Dichtmittel ist vorzugsweise ein elastischer Ring, wie ein O-Ring. Vorzugsweise entspricht die Form des Querschnitts eines Verbindungsstutzens weitgehend der Form des Querschnitts der Durchströmungskanäle in dem Bereich der Durchströmungskanäle der verbunden werden soll. Vorzugsweise ist der Querschnitt eines Verbindungsstutzens so gestaltet, dass dieser wenigstens bereichsweise in einen Durchströmungskanal hineinragt. Vorzugsweise weist wenigstens ein Durchströ- mungskanal einen Verbindungsfortsatz auf. Vorzugsweise ragt dieser Verbindungsfortsatz wenigstens bereichsweise in einen Verbindungsstutzen oder in einen Durchströmungskanal und ist mit diesem fluiddicht verbunden. Durch die fluiddichte Verbindung von Durchströmungskanälen wird die Betriebssicherheit der Batteriegehäuse erhöht. Vorzugsweise weist ein Batteriegehäuse eine elektrische Systemschnittstelle auf. Eine solche elektrische Systemschnittstelle weist vorzugsweise zwei auf- einanderabgestimmte Systemschnittstellenteile mit vorzugsweise je 2 bis 7, bevorzugt mit 5 elektrischen Kontakten auf. Vorzugsweise ist eine solche elek- trische Systemschnittstelle an einem Batteriegehäuse als ein Teil einer zweiteiligen Steckverbindung ausgeführt. Vorzugsweise weist eine solche Steckverbindung zumindest einen männlichen und einen weiblichen Teil auf. Ein Batteriegehäuse weist vorzugsweise einen weiblichen oder einen männlichen, oder bevorzugt einen weiblichen und einen männlichen Teil dieser Steckverbindung auf, besonders bevorzugt einen Stecker und eine Steckdose bzw. Buchse. Vorzugsweise sind ein solcher weiblicher und ein solcher männlicher Teil an gegenüberliegenden Seiten des Batteriegehäuses angebracht. Durch die elektrische Systemschnittstelle wird die Kombination einzelner Batteriegehäuse zu einer Gruppe vereinfacht und somit die Betriebssicherheit erhöht. Preferably, one, two or more flow channels of a battery housing can be connected to a respective flow channel of a further battery housing. Preferably, this connection of the flow channels of a plurality of battery housings creates a common tempering medium circuit. Preferably, these flow channels are connected to one another by temperature medium connections, preferably the temperature medium connections are designed as connection sockets. A connecting piece is preferably fluid-tight, preferably connected by elastic sealing means or particularly preferably by a cohesive connection, with at least one cover element or with at least one cell compartment element. Preferably, elastic sealing means are mounted in a recess of the connecting piece or the battery housing. An elastic sealant is preferably an elastic ring such as an O-ring. Preferably, the shape of the cross section of a connecting piece largely corresponds to the shape of the cross section of the flow channels in the region of the flow channels to be connected. Preferably, the cross section of a connecting piece is designed so that it projects at least partially into a flow channel. Preferably, at least one flow-through channel has a connection extension. Preferably, this connection extension projects at least in some areas into a connecting piece or into a throughflow channel and is connected to it in a fluid-tight manner. Through the fluid-tight connection of flow channels, the reliability of the battery case is increased. A battery housing preferably has an electrical system interface. Such an electrical system interface preferably has two coordinated system interface parts, preferably each 2 to 7, preferably 5 electrical contacts. Preferably, such an electrical system interface is implemented on a battery housing as part of a two-part plug connection. Preferably, such a connector has at least a male and a female part. A battery housing preferably has a female or a male, or preferably a female and a male part of this connector, more preferably a plug and a socket. Preferably, such a female part and a male part are attached to opposite sides of the battery case. The electrical system interface simplifies the combination of individual battery cases into one group, thereby increasing operational reliability.
Zur Herstellung eines Batteriegehäuses werden vorzugsweise Zellenfachele- mente durch ein geeignetes ur- oder umformendes Fertigungsverfahren hergestellt. Vorzugsweise werden diese Zellenfachelemente zur Herstellung des Batteriegehäuses relativ zueinander, in eine vorbestimmte Position gebracht. Vor- zugsweise wird dann wenigstens eines dieser Zellenfachelemente mit wenigstens einem Deckelelement verbunden. Vorzugsweise werden Kontaktstellen zwischen dem Deckelelement und Zellenfachelementen, welche dazu vorgesehen sind von einem Temperiermedium durchströmt zu werden, fluiddicht verbunden. Eine solche Verbindung wird vorzugsweise durch elastische Dichtmittel wie z.B. O-Ringe, Dichtungslippen oder durch eine stoffschlüssige Verbindung durch Dichtungspasten oder Dichtungsbänder hergestellt werden. To produce a battery housing, cell compartment elements are preferably produced by a suitable original or transforming manufacturing process. Preferably, these cell compartment elements for producing the battery case relative to each other, brought into a predetermined position. Preferably, at least one of these cell compartment elements is then connected to at least one cover element. Preferably, contact points between the cover element and cell compartment elements, which are intended to be flowed through by a temperature control, fluid-tight manner. Such a connection is preferably made by elastic sealing means such as e.g. O-rings, sealing lips or by a material connection by means of sealing pastes or sealing strips are produced.
Vorzugsweise wird zur Herstellung eines Zellenfachelementes aus einem Hybridwerkstoff eine metallischer Einleger in eine Form eingelegt und in seinem Randbereich stoffschlüssig mit Kunststoff zu einem Zellenfachelement verbunden. Vorzugsweise in diesem Randbereich, weist der Einleger eine Struktur auf, die bevorzugt Ausnehmungen aufweist um insbesondere eine feste Verbindung mit dem Kunststoffbereich des Zellenfachelementes zu bilden. Vorzugsweise wird ein Zellenfachelement mit einem Deckelelement stoffschlüs- sig, bevorzugt durch Kleben oder Schweißen, verbunden. Preferably, a metallic insert is inserted into a mold for the production of a cellular compartment element made of a hybrid material, and in its peripheral area it is materially bonded with plastic to form a cellular compartment element. Preferably in this edge region, the insert has a structure which preferably has recesses in order in particular to form a firm connection with the plastic region of the cell compartment element. Preferably, a cell compartment element with a cover element stoffschlüs- sig, preferably by gluing or welding, connected.
Weiter Vorteile und Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus den beigefügten Zeichnungen. Further advantages and embodiments of the present invention will become apparent from the accompanying drawings.
Dabei zeigen: Showing:
Fig.1 : ein Batteriegehäuse für elektrochemische Energiespeichereinrichtungen, bestehend aus mehreren Zellenfachelementen und zwei Deckelelementen, wobei an einem Deckelelement Anschlüsse für ein1: a battery housing for electrochemical energy storage devices, consisting of a plurality of cell compartment elements and two cover elements, wherein on a cover element terminals for a
Temperiermedium vorgesehen sind, Temperature control medium are provided,
Fig.2: zwei Zellenfachelementen mit elektrochemischen 2: two cell compartment elements with electrochemical
Energiespeicherzellen. Dabei sind die Zellenfachelemente aus Blech hergestellt und bilden in ihrem Verbindungsbereich eine formschlüssige Energy storage cells. The cell compartment elements are made of sheet metal and form a positive locking in their connection area
Verbindung. In den Zwischen zwei elektrochemischen Connection. In between two electrochemical
Energiespeicherzellen befindet sich ein elastisches Ausgleichselement,  Energy storage cells is an elastic compensation element,
Fig.3: zwei unterschiedliche Ausgestaltungen von Zellenfachelementen. Dabei sind diese Zellenfachelemente als Stranggussprofile ausgeführt. In Fig.3 b bilden zwei Zellenfachelemente eine Doppelwand, welche von einem Temperiermedium durchströmt werden kann, 3: two different embodiments of cell compartment elements. These cell compartment elements are designed as extruded profiles. In FIG. 3 b, two cell compartment elements form a double wall, through which a temperature control medium flows.
Fig.4: zwei unterschiedliche Ausgestaltungen für Zellenfachelemente, welche aus Blech gefertigt sind, wobei in Fig.4a eine Temperiermediumsleitung in das Zellenfachelement eingesetzt ist und diese von einem Temperiermedium durchströmt werden kann. Fig.4b zeigt ein Zellenfachelement mit mehreren Kühlrippen, welche dazu vorgesehen sind die Oberfläche des Zellenfachelements zu vergrößern und damit die Wärmeleitung zu verbessern, 4 shows two different configurations for cell compartment elements, which are made of sheet metal, wherein in Fig.4a a Temperiermediumsleitung is inserted into the cell compartment element and this can be traversed by a temperature control. 4b shows a cell compartment element with a plurality of cooling ribs, which are intended to increase the surface of the cell compartment element and thus to improve the heat conduction,
Fig.5: zwei unterschiedliche Ausgestaltungen für Zellenfachelemente, welche aus Stranggussprofilen gefertigt sind, wobei in Fig.5a Durchströmungskanäle in das Zellenfachelement eingebracht sind und diese Ka- näle von einem Temperiermedium durchströmt werden können. Fig.5b zeigt ein Zellenfachelement mit mehreren Kühlrippen, welche dazu vorgesehen sind die Oberfläche des Zellenfachelements zu vergrößern und damit die Wärmeleitung zu verbessern, 5 shows two different configurations for cell compartment elements, which are manufactured from extruded profiles, wherein in FIG. 5a flow channels are introduced into the cell compartment element and these channels can be flowed through by a temperature control medium. 5 b shows a cell compartment element with a plurality of cooling fins, which are intended to increase the surface of the cell compartment element and thus improve the heat conduction,
Fig.6: den Verbindungsbereich zwischen Zellenfachelementen und einem 6: the connection area between cell compartment elements and a
Deckelelement, wobei die Verbindung durch ein Verbindungselement hergestellt wird. Dieses Verbindungselement ist mit dem Deckelelement und den Zellenfachelementen verklebt,  Cover element, wherein the connection is made by a connecting element. This connecting element is glued to the cover element and the cell compartment elements,
Fig.7: den Verbindungsbereich zwischen Zellenfachelementen und einem 7 shows the connection area between cell compartment elements and one
Deckelelement, wobei die Verbindung durch eine Rastverbindung hergestellt wird,  Cover element, wherein the connection is produced by a latching connection,
Fig.8: unterschiedliche Möglichkeiten zu Durchströmung von Zellenfachelementen, wobei der Temperiermediumsstrom vom Deckelelement gesteuert wird, 8: different possibilities for flow through cell compartment elements, wherein the Temperiermediumsstrom is controlled by the cover element,
Fig.9: ein Zellenfachelement aus einem Hybridwerkstoff, 9 shows a cell compartment element made of a hybrid material,
Fig.10: zwei unterschiedliche Arten der Verbindung von Durchströmungskanälen. Fig.10a) eine Verbindung von Durchströmungskanälen, welche mit elastischen Dichtmittel abgedichtet ist. Fig.10b) zwei Verbindungen von Durchströmungskanälen, welche durch stoffschlüssige Dichtungsmittel abgedichtet sind, Fig.10: two different ways of connecting flow channels. 10a) a connection of flow channels, which is sealed with elastic sealant. 10 b) two connections of flow channels, which are sealed by cohesive sealing means,
Fig.11 : zwei unterschiedliche Arten von Befestigungsbolzen. Dabei ist ein Befestigungsbolzen stoffschlüssig und ein weiterer Befestigungsbolzen formschlüssig mit dem Deckelelement verbunden, und Fig.11: two different types of fastening bolts. In this case, a fastening bolt is cohesively and another fastening bolt positively connected to the lid member, and
Fig.12: mehrere Batteriegehäuse mit ihrer elektrischen Verbindung mit einer Steckverbindung mit fünf elektrischen Systemkontakten. 12 shows several battery housings with their electrical connection to a plug connection with five electrical system contacts.
Zunächst wird die Erfindung in einem Beispiel anhand von Fig.1 verdeutlicht. In Figur 1 ist ein Batteriegehäuse zur Aufnahme von elektrochemischen Ener- giespeicherzellen 15 dargestellt. Dieses Batteriegehäuse weist zwei Deckelelemente 2 und mehrere Zellenfachelemente 1 auf. Dabei sind in einem Deckelelement 2 zwei Anschlüsse 3 für ein Temperiermedium eingebracht. Durch einen dieser Anschlüsse strömt das Temperiermedium in das Deckelelement 2 hinein. Vom Deckelelement 2 aus strömt das Temperiermedium durch die einzelnen Zellenfachelemente 1 zum zweiten Anschluss 3 zurück. First, the invention will be illustrated in an example with reference to FIG. FIG. 1 shows a battery housing for receiving electrochemical energy. Giespeicherzellen 15 shown. This battery housing has two cover elements 2 and a plurality of cell compartment elements 1. In this case, two terminals 3 are introduced for a tempering in a cover element 2. The temperature control medium flows into the cover element 2 through one of these connections. From the cover element 2, the temperature control medium flows back through the individual cell compartment elements 1 to the second connection 3.
In Figur 2 sind zwei Zellenfachelemente 1a aus Blech dargestellt. Diese Zellenfachelemente 1a bilden gemeinsam einen Verbindungsbereich 5a. In diesem Verbindungsbereich 5a sind die beiden Zellenfachelemente 1a formschlüssig miteinander verbunden. Die Zellenfächer 4 werden durch eine Zwischenwand 13 voneinander getrennt. In den Zellenfächern 4 befinden sich jeweils zwei elektrochemische Energiespeicherzellen 15. Diese Energiespeicherzellen 15 werden durch elastische Ausgleichselemente 16 gegen das Zellenfachelement 1 ge- drückt, dadurch entsteht eine temperaturleitende Verbindung zwischen Zellenfachelement 1 und Energiespeicherzelle 15. FIG. 2 shows two cell compartment elements 1a made of sheet metal. These cell compartment elements 1a together form a connection area 5a. In this connection region 5a, the two cell compartment elements 1a are positively connected with each other. The cell compartments 4 are separated by an intermediate wall 13. In the cell compartments 4 are each two electrochemical energy storage cells 15. These energy storage cells 15 are pressed by elastic compensation elements 16 against the cell compartment element 1, thereby creating a temperature-conducting connection between cell compartment element 1 and energy storage cell 15th
In Figur 3a sind zwei Zellenfachelemente 1 b dargestellt. Diese Zellenfachelemente 1 b sind aus einem Stranggussprofil hergestellt. Die beiden Zellenfachele- mente 1 b bilden einen gemeinsamen Verbindungsbereich 5b miteinander. In diesem Verbindungsbereich sind die Zellenfachelemente 1 b formschlüssig miteinander verbunden. In Figure 3a, two cell compartment elements 1 b are shown. These cell compartment elements 1 b are made of a continuous casting profile. The two cell compartment elements 1 b form a common connection region 5 b with one another. In this connection region, the cell compartment elements 1 b are positively connected with each other.
Figur 3b zeigt zwei Zellenfachelemente 1c, welche aus einem Stranggussprofil hergestellt sind. Die beiden Zellenfachelemente 1c bilden einen gemeinsamen Verbindungsbereich 5c miteinander. Durch die Verbindung der beiden Zellenfachelemente 1c entsteht ein Doppelwandhohlraum 6c zwischen diesen. Dieser Hohlraum 6c ist dazu vorgesehen, von einem Temperiermedium durchströmt zu werden. Die beiden Zellenfachelemente 1c werden in ihrem Verbindungsbereich 5c fluiddicht miteinander verbunden. Durch eine geeignete Wahl der Wandstärke im Bereich der doppelten Zwischenwand 12 ergibt sich ein elastischer Bereich des Zellenfachelementes 4. Durch diesen elastischen Bereich der Zellenfachelemente 1c kann das elastische Ausgleichselement 16 zwischen den Figure 3b shows two cell compartment elements 1c, which are made of a continuous casting profile. The two cell compartment elements 1c form a common connection region 5c with each other. The connection of the two cell compartment elements 1c creates a double wall cavity 6c between them. This cavity 6c is intended to be flowed through by a temperature control medium. The two cell compartment elements 1c are connected to one another fluid-tight in their connection region 5c. By an appropriate choice of the wall thickness in the region of the double intermediate wall 12 results in an elastic region of the cell compartment element 4. By this elastic region of the cell compartment elements 1 c, the elastic compensation element 16 between the
Energiespeicherzellen 15 entfallen. In Figur 4a ist ein Zellenfachelement 1d dargestellt, welches aus Blech hergestellt wird. Dieses Zellenfachelement 1d weist eine Formgebung auf, so dass eine Temperiermediumsleitung 6d in das Zellenfachelement 1d eingebracht werden kann. Diese Temperiermediumsleitung 6d ist dazu vorgesehen, von ei- nem Temperiermedium durchströmt zu werden. Energy storage cells 15 omitted. FIG. 4 a shows a cell compartment element 1 d, which is produced from sheet metal. This cell compartment element 1d has a shape, so that a tempering medium line 6d can be introduced into the cell compartment element 1d. This temperature control medium line 6d is intended to be flowed through by a temperature control medium.
In Figur 4b ist ein Zellenfachelement 1e dargestellt, welches aus Blech hergestellt wird. Dieses Zellenfachelement 1e weist eine Vielzahl von Kühlrippen 7e auf. Durch diese Kühlrippen 7e wird die Oberfläche des Zellenfachelementes 1e vergrößert, somit wird eine bessere Temperaturleitung erreicht. FIG. 4b shows a cell compartment element 1e which is produced from sheet metal. This cell compartment member 1e has a plurality of cooling fins 7e. By these cooling ribs 7e, the surface of the cell compartment element 1e is increased, thus a better temperature line is achieved.
In Figur 5a ist ein Zellenfachelement 1f dargestellt, welches aus einem Stranggussprofil hergestellt wird. In dieses Zellenfachelement 1f sind Durchströmungskanäle 6f eingebracht. Diese Ausnehmungen 6f sind dazu vorgesehen, von ei- nem Temperiermedium durchströmt zu werden. Diese Durchströmungskanäle 6f können auch in den Zwischenwänden 12 liegen. Die Durchströmungskanäle 6f in den Zellenfachelementen 1f können auch mit den Deckeldurchströmungs- kanälen 14 (nicht dargestellt) in Verbindung stehen. In Figur 5b ist ein Zellenfachelement 1g dargestellt, welches aus einem Stranggussprofil hergestellt wird. Dieses Zellenfachelement 1g weist eine Vielzahl von Kühlrippen 7g auf. Diese sind dazu vorgesehen, die Oberfläche des Zellenfachelementes 1g zu vergrößern. Durch die Vergrößerung der Oberfläche wird eine bessere Temperaturleitung erreicht. Die Kühlrippen 7g werden dabei vorteilhaft so ausgerichtet, dass sie von einem künstlich erzeugten oder durch den, durch Erwärmung der Umgebungsluft entstehenden, Luftstrom in Rippenlängsrichtung angeströmt werden können. FIG. 5a shows a cell compartment element 1f which is produced from a continuous casting profile. In this cell compartment element 1 f flow channels 6 f are introduced. These recesses 6f are intended to be flowed through by a temperature control medium. These flow channels 6f can also be located in the intermediate walls 12. The flow channels 6f in the cell compartment elements 1f may also be in communication with the cover flow channels 14 (not shown). FIG. 5b shows a cell compartment element 1g which is produced from a continuous casting profile. This cell compartment member 1g has a plurality of cooling fins 7g. These are intended to enlarge the surface of the cell compartment element 1g. By enlarging the surface, a better temperature conduction is achieved. The cooling fins 7g are advantageously aligned so that they can be flowed through by an artificially generated or by, resulting from heating of the ambient air, air flow in the rib longitudinal direction.
In Figur 6 ist der Verbindungsbereich 9 zwischen einem Deckelelement 2 und Zellenfachelementen 1 dargestellt. Das Deckelelement 2 weist eine Reihe von Zellenfachausnehmungen 10 auf. In diese Ausnehmungen 10 greifen Zellenfachelemente 1 ein. Die Zellenfachelemente 1 und das Deckelelement 2 werden durch ein Verbindungselement 8 formschlüssig miteinander verbunden. Dieses Verbindungselement 8 wird durch Kleben stoffschlüssig mit den Zellenfachele- menten 1 und dem Deckelelement 2 verbunden. Alternativ kann das Verbin- dungselement 8 durch Befestigungsmittel wie z.B. Schrauben, Niete oder Stifte mit dem Deckelelement 2 oder den Zellenfachelementen 1 verbunden werden. FIG. 6 shows the connection region 9 between a cover element 2 and cell compartment elements 1. The lid member 2 has a series of Zellenfachausnehmungen 10. In these recesses 10 cell compartment elements 1 engage. The cell compartment elements 1 and the cover element 2 are connected to one another in a form-fitting manner by a connecting element 8. This connecting element 8 is adhesively bonded to the Zellenfachele- elements 1 and the cover element 2 by gluing. Alternatively, the connection Clamping element 8 by fastening means such as screws, rivets or pins with the cover element 2 or the cell compartment elements 1 are connected.
In Figur 7 ist der Verbindungsbereich 9 zwischen einem Deckelelement 2 und Zellenfachelementen 1 dargestellt. Zum Ausbilden dieser Rastverbindung ist eine spezielle Formgebung der Zellenfachelemente vorgesehen. Die Zellenfach- elemente weisen einen Schnappbereich 11 auf, welcher sich elastisch verformen lässt. Das Deckelelement 2 weist einen Rastenabschnitt 17 auf, in welchem dieser Schnappbereich 11 des Zellenfachelementes 1 einrasten kann. Die Rastver- bindung kann auch durch zusätzliche Feder- und Hilfselemente hergestellt werden. FIG. 7 illustrates the connection region 9 between a cover element 2 and cell compartment elements 1. To form this latching connection, a special shaping of the cell compartment elements is provided. The cell compartment elements have a snap area 11, which can be deformed elastically. The cover element 2 has a detent portion 17, in which this snap region 11 of the cell compartment element 1 can engage. The latching connection can also be produced by additional spring and auxiliary elements.
In Figur 8 sind verschiedene Möglichkeiten zur Durchströmung der Zellenfachelemente dargestellt. FIG. 8 shows various possibilities for the flow through the cell compartment elements.
In Figur 8a ist eine serielle Durchströmung von 3 Zellenfachelementen dargestellt. Der Temperiermediumsstrom 18 tritt in ein Deckelelement 2 ein und wird von diesem zu einem äußeren Zellenfachelement 1 geleitet. Das Temperiermedium durchströmt von hier ausgehend ein Zellenfachelement 1 nach dem anderen. Der Temperiermediumsstrom 18 tritt an einem zweiten Deckelelement 2 wieder aus. FIG. 8 a shows a serial flow through 3 cell compartment elements. The Temperiermediumsstrom 18 enters a cover element 2 and is directed by this to an outer cell compartment element 1. The temperature control medium flows from here starting a cell compartment element 1 after another. The Temperiermediumsstrom 18 exits at a second cover element 2 again.
In Figur 8b ist eine weitere Ausführungsform für die Durchströmung von mehreren Zellenfachelementen 1 dargestellt. In dieser Ausführungsform wird der Temperiermediumsstrom zunächst durch das Deckelelement 2 ein und wird zu einem Zellenfachelement 1 geleitet. Dieses ist von anderen Zellenfachelementen 1 wenigstens bereichsweise umgeben. Von diesem als erstem durchströmten Zellenfachelement 1 teilt sich der Temperiermediumsstrom 18 in einem zweiten Deckelelement 2 auf und durchströmt danach gleichzeitig (parallel) zwei weitere Zellenfachelemente 1. Der Temperiermediumsstrom 18 tritt aus dem gleichen Deckelelement 2 aus, in das er zuvor eingetreten ist.  FIG. 8b shows a further embodiment for the flow through a plurality of cell compartment elements 1. In this embodiment, the Temperiermediumsstrom is first through the lid member 2 and is passed to a cell compartment element 1. This is at least partially surrounded by other cell compartment elements 1. From this cell compartment element 1, which is flowed through as the first, the tempering medium flow 18 divides into a second cover element 2 and simultaneously flows through (parallel) two further cell compartment elements 1. The tempering medium flow 18 exits from the same cover element 2 into which it has previously entered.
In Figur 8c ist eine weitere Ausführungsform für die Durchströmung von mehreren Zellenfachelementen 1 dargestellt. Dabei weist ein Deckelelement 2 Tempe- riermediumsventile 19 auf. Mit diesen Temperiermediumsventilen 19 lässt sich der Temperiermediumsstrom 18 gezielt zu einzelnen Zellenfachelementen 1 leiten. Vorzugsweise müssen nicht alle Zellenfachelemente 1 durch ein eigenes Temperiermediumsventil 19 ansteuerbar sein. Diese Temperiermediumsventile sind vorzugsweise Thermostate. Solche Thermostate geben den Temperierme- diumsstrom 18 zu Zellenfachelementen 1 frei oder sperren ihn ab, oder drosseln die Durchflussmenge. Solche Thermostate arbeiten in Abhängigkeit der Temperatur, z.B. des Temperiermediumstroms 18. FIG. 8c shows a further embodiment for the flow through a plurality of cell compartment elements 1. In this case, a cover element 2 has tempering medium valves 19. With these tempering medium valves 19, the tempering medium flow 18 can be directed to individual cell compartment elements 1. Preferably, not all cell compartment elements 1 must be controllable by a separate tempering medium valve 19. These temperature control valves are preferably thermostats. Such thermostats release the temperature-control medium flow 18 to cell compartment elements 1 or shut it off, or throttle the flow rate. Such thermostats work as a function of the temperature, for example the Temperiermediumstroms 18th
In Figur 9 ist eine Ausführungsform eines Zellenfachelementes 1 h aus einem Hybridwerkstoff dargestellt. Dabei wird die Wärmeleitung von einem Zellenfachelement zum anderen, durch den wärmeisolierenden Zwischenwand 12h aus Kunststoff verhindert (Figur 9a). Die Wärmeleitung von einem Zellenfachelement 1 h an die das Zellenfachelement umgebende Umwelt hingegen wird durch die aus einem metallischen Werkstoff bestehende Seitenwand 13h begünstigt. Die Seitenwand 13h steht in temperaturleitender Verbindung mit der Wärmeleitfolie 20. Die Wärmeleitfolie 20 führt einen Temperaturstrom von der Oberfläche der elektrochemischen Energiespeicherzelle ab und gibt diesen and die Seitenwand 13h ab. Dadurch wird wirksam ein gegenseitiges Aufheizen von elektrochemischen Energiespeicherzellen in benachbarten Zellenfächer verhindert. In Figur 9b sind unterschiedliche Möglichkeiten zur Ausgestaltung des Randbereichs der Seitenwand 13h dargestellt. Die Ausnehmungen in der Seitenwand 13h führen zu einer bessern Verbindung des metallischen Seitenwand 13h mit der Zwi- schenwand 12h aus Kunststoff. FIG. 9 shows an embodiment of a cell compartment element 1 h made of a hybrid material. The heat conduction from one cell compartment element to the other is prevented by the heat-insulating intermediate wall 12h made of plastic (FIG. 9a). By contrast, the heat conduction from a cell compartment element 1 h to the environment surrounding the cellular compartment element is promoted by the side wall 13 h consisting of a metallic material. The side wall 13h is in temperature-conducting connection with the heat-conducting foil 20. The heat-conducting foil 20 carries off a temperature flow from the surface of the electrochemical energy storage cell and delivers it to the side wall 13h. This effectively prevents mutual heating of electrochemical energy storage cells in adjacent cell compartments. FIG. 9b shows different possibilities for configuring the edge region of the side wall 13h. The recesses in the side wall 13h lead to a better connection of the metallic side wall 13h with the intermediate wall 12h made of plastic.
In Figur 10 ist die Verbindung von Deckeldurchströmungskanälen 14 dargestellt. In Figur 10a ist die Verbindung von zwei Deckeldurchströmungskanälen mit Hilfe eines Verbindungsstutzens 21 und eines elastischen Dichtmittels 23 dargestellt. Das elastische Dichtmittel 23 wird in einer Ausnehmung 22 des Verbindungsstutzens 21 aufgenommen. Das elastische Dichtmittel 23 kontaktiert den Verbindungsstutzen 21 und das Deckelelement 2. Somit wird zwischen dem Verbindungsstutzen 21 und den Deckelelementen 2 eine fluiddichte Verbindung hergestellt. FIG. 10 shows the connection of cover flow channels 14. FIG. 10 a shows the connection of two cover flow channels with the aid of a connecting piece 21 and an elastic sealing means 23. The elastic sealing means 23 is received in a recess 22 of the connecting piece 21. The elastic sealing means 23 contacts the connection piece 21 and the cover element 2. Thus, a fluid-tight connection is established between the connection piece 21 and the cover elements 2.
In Figur 10b ist die Verbindung von Durchströmungskanälen 6 mit Hilfe von Verbindungsstutzen 21 dargestellt. Die Durchströmungskanäle 6 werden im Wesentlichen durch die Zellenfachelemente 1 gebildet. Die Verbindungsstutzen 21 sind stoffschlüssig mit den Durchströmungskanälen 6 verbunden. Durch die stoffschlüssige Verbindung entsteht eine fluiddichte Verbindung zwischen den Durchströmungskanälen 6 und dem Verbindungsstutzen 21. ln Figur 11 sind Batteriegehäuse mit Befestigungsbolzen 29, 29a dargestellt. Ein Befestigungsbolzen 29 ist durch eine stoffschlüssige Verbindung 31 mit dem Deckelelement 2 verbunden. Der Befestigungsbolzen 29 weist an dem Ende, an welchem dieser mit dem Deckelelement 2 verbunden ist, eine Querschnittsveränderung auf. Durch die Querschnittsveränderung kann eine besonders feste stoffschlüssige Verbindung 31 von Befestigungsbolzen 29 und Batteriegehäuse erreicht werden. In einer weiteren Ausführungsform ist der Befestigungsbolzen 29a durch eine formschlüssige Verbindung 30 mit dem Deckelelement 2 ver- bunden. Der Befestigungsbolzen 29a ist in das Deckelelement 2 eingeschraubt und kann somit bei Bedarf zerstörungsfrei vom Deckelelement getrennt werden. FIG. 10b shows the connection of throughflow channels 6 with the aid of connecting pieces 21. The flow channels 6 are essentially formed by the cell compartment elements 1. The connecting pieces 21 are materially connected to the flow channels 6. The material-locking connection creates a fluid-tight connection between the throughflow channels 6 and the connection piece 21. FIG. 11 shows battery housings with fastening bolts 29, 29a. A fastening bolt 29 is connected by a cohesive connection 31 with the cover element 2. The fastening bolt 29 has a cross-sectional change at the end at which it is connected to the cover element 2. Due to the change in cross-section, a particularly strong cohesive connection 31 of fastening bolts 29 and battery housing can be achieved. In a further embodiment, the fastening bolt 29a is connected to the cover element 2 by a positive connection 30. The fastening bolt 29a is screwed into the cover element 2 and can thus be separated from the cover element without destruction if necessary.
In Figur 12 ist die elektrische Verbindung von mehreren Batteriegehäusen dargestellt. Diese elektrische Verbindung wird durch die elektrische Systemschnitt- stelle 25 erreicht. Die elektrische Systemschnittstelle 25 beinhaltet eine zweiteilige Steckverbindung mit einem männlichen Teil, dem Stecker 27 und einem weiblichen Teil, der Steckdose 28. Im Stecker 27 und in der Steckdose 28 sind fünf Systemkontakte 26 vorgesehen. Durch diese Systemkontakte 26 können Informationen zum Batteriestatus, Steuerungsbefehle und elektrische Leistung zwi- sehen den Batteriegehäusen und einer Batteriesteuerung ausgetauscht werden. FIG. 12 shows the electrical connection of a plurality of battery housings. This electrical connection is achieved by the electrical system interface 25. The electrical system interface 25 includes a two-part plug connection with a male part, the plug 27 and a female part, the socket 28. In the plug 27 and in the socket 28 five system contacts 26 are provided. Through these system contacts 26 information about the battery status, control commands and electrical power between see the battery cases and a battery control can be replaced.

Claims

P a t e n t a n s p r ü c h e P a n t a n s p r e c h e
Batteriegehäuse, aufweisend Battery housing, comprising
ein Zellenfachelement, welches ein Zellenfach zumindest teilweise begrenzt, wobei das Zellenfach zur Aufnahme wenigstens einer elektrochemischen Energiespeicherzelle vorgesehen ist, a cell compartment element which at least partially delimits a cell compartment, wherein the cell compartment is provided for receiving at least one electrochemical energy storage cell,
ein Deckelelement, welches zur Verbindung mit dem Zellenfachelement vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Deckelelement zumindest einen Befestigungsbolzen und/oder eine Bohrung für einen Befestigungsbolzen aufweist. a cover element which is provided for connection to the cell compartment element, characterized in that the cover element has at least one fastening bolt and / or a bore for a fastening bolt.
Batteriegehäuse nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass Battery housing according to claim 1, characterized in that
die Zellenfachelemente (1) aus einem metallischen Werkstoff, bevorzugt aus einem Werkstoff der wenigstens teilweise aus Aluminium besteht, hergestellt sind. the cell compartment elements (1) made of a metallic material, preferably made of a material which consists at least partially of aluminum.
Batteriegehäuse nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Battery housing according to one of the preceding claims, characterized in that
die Zellenfachelemente (1) aus einem dünnwandigen, umformend hergestellten Formteil bestehen, bevorzugt aus einem abgekanteten Blech, wobei dieses Blech eine Wandstärke von 0,3 mm bis 2,2 mm, bevorzugt eine Wandstärke von 0,8 mm bis 1 ,2 mm und besonders bevorzugt eine Wandstärke von 1 mm aufweist. the cell compartment elements (1) consist of a thin-walled, shaped part produced by forming, preferably of a folded sheet, this sheet having a wall thickness of 0.3 mm to 2.2 mm, preferably a wall thickness of 0.8 mm to 1, 2 mm and particularly preferably has a wall thickness of 1 mm.
Batteriegehäuse nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Battery housing according to one of the preceding claims, characterized in that
die Zellenfachelemente (1) aus einem dünnwandigen, urformend hergestellten Formteil bestehen, bevorzugt aus einem Stranggussprofil, wobei diese Stranggussprofil wenigstens bereichsweise eine Wandstärke von 1 mm bis 3 mm, bevorzugt von 1 ,8 mm bis 2,5 mm und besonders bevorzugt von 2,2 mm aufweist. the cellular compartment elements (1) consist of a thin-walled, initially molded part, preferably of a continuous casting profile, this continuous casting profile at least partially having a wall thickness of 1 mm to 3 mm, preferably of 1, 8 mm to 2.5 mm and particularly preferably of 2, 2 mm.
5. Batteriegehäuse nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 5. Battery housing according to one of the preceding claims, characterized in that
wenigstens ein Deckelelement (2) einen Bereich (9) aufweist, welcher dazu vorgesehen ist eine formschlüssige Verbindung mit wenigstens einem Zel- lenfachelement (1), bevorzugt mit allen Zellenfachelementen (1) herzustellen.  at least one cover element (2) has a region (9) which is intended to produce a positive connection with at least one cell compartment element (1), preferably with all cell compartment elements (1).
6. Batteriegehäuse nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass 6. Battery housing according to claim 5, characterized in that
zum Herstellen dieser formschlüssigen Verbindung ein zusätzliches Verbindungselement (8) verwendet wird,  an additional connecting element (8) is used for producing this positive connection
wobei dieses Verbindungselement (8) vorzugsweise stoffschlüssig mit dem Batteriegehäuse verbunden ist.  wherein this connecting element (8) is preferably materially connected to the battery housing.
7. Batteriegehäuse nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass 7. Battery housing according to claim 5, characterized in that
zum Herstellen dieser formschlüssigen Verbindung eine Rastverbindung verwendet wird.  For making this positive connection a latching connection is used.
8. Batteriegehäuse nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 8. Battery housing according to one of the preceding claims, characterized in that
zwei benachbarte Zellenfachelement (1) einen gemeinsamen Verbindungsbereich (5) aufweisen und sich in diesem kontaktieren,  two adjacent cell compartment elements (1) have a common connection area (5) and contact one another in this,
bevorzugt sind die Zellenfachelemente (1) in diesem Bereich stoffschlüssig durch kleben oder besonders bevorzugt formschlüssig verbunden.  Preferably, the cell compartment elements (1) are adhesively bonded in this area by adhesive or particularly preferably form-fitting manner.
9. Batteriegehäuse nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 9. Battery housing according to one of the preceding claims, characterized in that
ein Temperiermedium das Batteriegehäuse durchströmen kann und dazu vorgesehen ist aus wenigstens einem Deckelelement (2) oder aus zwei Deckelelementen (2), aus einem Zellenfachelement (1) oder aus mehreren Zellenfachelementen (2) einen Energiestrom ab- oder zu diesen hinzuführen.  a tempering medium can flow through the battery housing and is provided from at least one cover element (2) or from two cover elements (2), from a cell compartment element (1) or from a plurality of cell compartment elements (2) off or lead to an energy flow.
10. Batteriegehäuse nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 10. Battery housing according to one of the preceding claims, characterized in that
die Zellenfachelemente Durchströmungskanäle (6) aufweisen oder zwei be- nachbarte Zellenfachelemente Durchströmungskanäle bilden (6c), welche dazu vorgesehen sind von einem Temperiermedium durchströmt zu werden. the cell compartment elements have throughflow channels (6) or have two adjacent cell compartment elements form flow channels (6c), which are intended to be flowed through by a temperature control medium.
11. Batteriegehäuse nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 11. Battery housing according to one of the preceding claims, characterized in that
ein Deckelelement (2) oder eine Zellenfachelement (1) Temperiermediums- ventile (19) enthält.  a cover element (2) or a cell compartment element (1) contains tempering medium valves (19).
12. Eine Batterie, welche mehrere elektrochemische Energiespeicherzellen aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass 12. A battery having a plurality of electrochemical energy storage cells, characterized in that
diese Energiespeicherzellen in einem Batteriegehäuse nach einem der vor- angegangen Ansprüche angeordnet sind.  these energy storage cells are arranged in a battery housing according to one of the preceding claims.
13. Verfahren zur Herstellung eines Batteriegehäuses gemäß eines der Ansprüche 1 bis 11, 13. A method for producing a battery case according to one of claims 1 to 11,
dadurch gekennzeichnet, dass  characterized in that
ein Zellenfachelement (1) durch ein geeignetes Herstellverfahren hergestellt wird,  a cell compartment element (1) is produced by a suitable manufacturing method,
dass mehrere Zellenfachelement (1) relativ zueinander in eine vorbestimmte Position gebracht werden,  that a plurality of cell compartment elements (1) are brought into a predetermined position relative to one another,
dass wenigstens ein Zellenfachelement (1) mit wenigstens einem Deckelelement (2) verbunden wird. 14. Verfahren zum Herstellen eines Batteriegehäuses nach Anspruch 13 dadurch gekennzeichnet, dass  in that at least one cell compartment element (1) is connected to at least one cover element (2). 14. A method for producing a battery case according to claim 13, characterized in that
zischen wenigstens einem Zellenfachelement (1) und einem Deckelelement (2) eine stoffschlüssige Verbindung hergestellt wird.  At least one cell compartment element (1) and a cover element (2) produce a material connection.
15. Verfahren zum Herstellen eines Batteriegehäuses nach einem der Ansprü- che 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass 15. A method for producing a battery housing according to any one of claims 13 or 14, characterized in that
ein Deckelelement (2) wenigstens im Bereich von Durchströmungskanälen (6) fluiddicht mit einem Zellenfachelement (1) verbunden wird.  a cover element (2) is fluid-tightly connected to a cell compartment element (1) at least in the region of flow channels (6).
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