JP2020077553A - Power storage device - Google Patents

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Abstract

To provide a power storage device capable of preventing occurrence of a failure caused by an electrolyte which is discharged via a pressure regulator valve.SOLUTION: A power storage device 10 is configured by laminating in an X direction power storage modules 12 each comprising: a laminate 30 configured by laminating in the X direction bipolar electrodes 32 in each of which a cathode 36 is formed on one face of an electrode plate 34 and an anode 38 is formed on the other face; a frame body 50 which holds an edge 34a of the electrode plate and covers a side face 50s of the laminate crossing the X direction; and an electrolyte E filling an internal space V formed from the adjacent electrode plates and the frame body. The power storage device 10 comprises: a pressure regulator valve 60 which is provided in each of the power storage modules and has a sealed space S1 communicating to the internal space; and a storage part 90 which communicates to the sealed space of the pressure regulator valve and stores therein the electrolyte flowing out of the internal space when the pressure regulator valve is actuated.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、蓄電装置に関する。   The present invention relates to a power storage device.

集電体の一方の面に正極が形成され、他方の面に負極が形成されたバイポーラ電極を備える蓄電モジュール(バイポーラ電池)が知られている(特許文献1参照)。この蓄電モジュールでは、セパレータと集電体とシール部材とで形成された内部空間の一部の領域に、電解液が封入されている。蓄電モジュールには、シール部を貫通するチューブが設けられている。チューブの一端は内部空間に臨み、他端は電池の外部空間に臨む。蓄電モジュールの内部空間の圧力が上昇すると、このチューブが圧力調整弁として機能する。   An electricity storage module (bipolar battery) including a bipolar electrode in which a positive electrode is formed on one surface of a current collector and a negative electrode is formed on the other surface is known (see Patent Document 1). In this electricity storage module, the electrolytic solution is sealed in a partial region of the internal space formed by the separator, the current collector, and the seal member. The power storage module is provided with a tube penetrating the seal portion. One end of the tube faces the internal space and the other end faces the external space of the battery. When the pressure in the internal space of the power storage module rises, this tube functions as a pressure control valve.

特開2010−287451号公報JP, 2010-287451, A

上述のような蓄電モジュールを備えた蓄電装置では、圧力調整弁が作用したときに排出される電解液が蓄電モジュールの外表面であるシール部に付着するおそれがある。シール部に電解液が付着すると、シール部が腐食したり、電解液を介した短絡が発生したりする不具合が発生するおそれがある。   In the power storage device including the power storage module as described above, there is a possibility that the electrolytic solution discharged when the pressure regulating valve acts may adhere to the seal portion that is the outer surface of the power storage module. If the electrolytic solution adheres to the seal portion, there is a possibility that the seal portion may be corroded or a short circuit may occur via the electrolytic solution.

本発明は、圧力調整弁を介して排出される電解液による不具合の発生を防止することができる蓄電装置を提供することを目的とする。   An object of the present invention is to provide a power storage device that can prevent the occurrence of defects due to the electrolytic solution discharged through the pressure control valve.

本発明に係る蓄電装置は、電極板の一方の面に正極が形成され、他方の面に負極が形成されたバイポーラ電極が一方向に積層された積層体と、電極板の周縁を保持すると共に一方向に交差する積層体の側面を覆う枠体と、隣り合う電極板と枠体とによって形成される内部空間に充填された電解液と、を備える蓄電モジュールが、一方向に積層されている蓄電装置であって、蓄電モジュールのそれぞれに設けられ、内部空間に連通する密閉空間を有する圧力調整弁と、圧力調整弁の密閉空間に連通されており、圧力調整弁が作動したときに内部空間から流出する電解液を貯留する貯留部と、を備える。   The power storage device according to the present invention holds a periphery of an electrode plate and a laminated body in which a bipolar electrode in which a positive electrode is formed on one surface of an electrode plate and a negative electrode is formed on the other surface is laminated in one direction. A power storage module including a frame body that covers a side surface of a stacked body that intersects in one direction and an electrolytic solution that fills an internal space formed by an adjacent electrode plate and the frame body is stacked in one direction. A power storage device, which is provided in each of the power storage modules and has a closed space that communicates with the internal space, and a closed space of the pressure control valve that communicates with the internal space when the pressure control valve operates. And a storage part that stores the electrolytic solution flowing out from the storage part.

この構成の蓄電装置では、圧力調整弁には内部空間と連通する密閉空間が形成されており、当該密閉空間に、電解液を貯留する貯留部が接続されている。すなわち、圧力調整弁の密閉空間には貯留部が連通し、貯留部以外の外部には連通していない。これにより、圧力調整弁が作動したときに内部空間から密閉空間に流出した電解液は貯留部に流れ込むようになり、電解液が外部に漏れ出すことがなくなる。この結果、圧力調整弁を介して排出される電解液による不具合の発生を防止することができる。   In the power storage device having this configuration, a closed space that communicates with the internal space is formed in the pressure control valve, and a storage unit that stores the electrolytic solution is connected to the closed space. That is, the storage part communicates with the closed space of the pressure regulating valve, and does not communicate with the outside other than the storage part. As a result, when the pressure regulating valve operates, the electrolytic solution that has flowed out of the internal space into the closed space will flow into the storage portion, and the electrolytic solution will not leak to the outside. As a result, it is possible to prevent the occurrence of defects due to the electrolytic solution discharged through the pressure regulating valve.

本発明に係る蓄電装置の枠体には、内部空間のそれぞれに対応する開口部が形成されており、圧力調整弁は、開口部に接続され、筒状に形成された筒状部を有する、有底角筒状の本体部と、本体部の開口を塞ぐことにより密閉空間を形成する蓋部と、筒状部に内挿されると共に、蓋部によって本体部に押しつけられる弾性部材と、密閉空間に連通する排出部と、を有し、貯留部は、電解液を貯留する貯留空間と、貯留空間と密閉空間とを連通する流入部と、貯留空間と貯留部の外部とを連通するガス抜き孔と、を有する筐体と、排出部と流入部とを接続する接続管と、を有してもよい。この構成の蓄電装置では、内部空間の圧力が所定値よりも大きくなったときに作動する圧力調整弁を容易な構成で形成することができる。   In the frame body of the power storage device according to the present invention, openings corresponding to the respective internal spaces are formed, and the pressure regulating valve has a tubular portion connected to the openings and formed into a tubular shape. Bottomed rectangular tubular main body, lid that forms a closed space by closing the opening of the main body, elastic member that is inserted into the tubular portion and pressed against the main body by the lid, and closed space And a storage space for storing the electrolytic solution, an inflow part for communicating the storage space with the closed space, and a gas vent for communicating the storage space with the outside of the storage part. You may have a housing | casing which has a hole, and the connection pipe which connects a discharge part and an inflow part. In the power storage device having this configuration, the pressure control valve that operates when the pressure in the internal space becomes higher than the predetermined value can be formed with a simple configuration.

本発明に係る蓄電装置では、排出部は、本体部を形成する面のうち、圧力調整弁が取り付けられる枠体における側面の長手方向に直交する面に形成されてもよい。この構成の蓄電装置では、圧力調整弁の正面にスペースが無いような場合であっても、蓄電装置を設置対象物に設置することができる。   In the power storage device according to the present invention, the discharging portion may be formed on a surface of the main body portion that is orthogonal to the longitudinal direction of the side surface of the frame body to which the pressure regulating valve is attached. In the power storage device having this configuration, the power storage device can be installed on the installation target even when there is no space in front of the pressure regulating valve.

本発明に係る蓄電装置では、排出部は、蓋部に形成されてもよい。この構成の蓄電装置では、圧力調整弁の側方にスペースが無いような場合であっても、蓄電装置を設置対象物に設置することができる。   In the power storage device according to the present invention, the discharging section may be formed on the lid section. In the power storage device having this configuration, the power storage device can be installed on the installation target even when there is no space beside the pressure regulating valve.

本発明に係る蓄電装置は、蓄電モジュールに形成される全ての開口部は、枠体における一つの側面に形成されており、圧力調整弁は、枠体における側面の長手方向に沿って二つ設けられており、排出部は、一つの圧力調整弁に対して一つ設けられてもよい。この構成の蓄電装置では、特に、圧力調整弁の正面にスペースが無いような場合に、圧力調整弁から効率的に電解液を排出させることが可能となる。   In the power storage device according to the present invention, all openings formed in the power storage module are formed on one side surface of the frame body, and two pressure adjusting valves are provided along the longitudinal direction of the side surface of the frame body. However, one discharge unit may be provided for one pressure control valve. In the power storage device having this configuration, particularly when there is no space in front of the pressure regulating valve, the electrolytic solution can be efficiently discharged from the pressure regulating valve.

本発明によれば、圧力調整弁を介して排出される電解液による不具合の発生を防止することができる。   According to the present invention, it is possible to prevent the occurrence of defects due to the electrolytic solution discharged through the pressure regulating valve.

一実施形態に係る蓄電装置を示す概略断面図である。It is a schematic sectional drawing which shows the electrical storage apparatus which concerns on one Embodiment. 図1に示される蓄電装置に含まれる蓄電モジュールを示す概略断面図である。FIG. 2 is a schematic cross-sectional view showing a power storage module included in the power storage device shown in FIG. 1. 図2に示される蓄電モジュールを示す斜視図である。FIG. 3 is a perspective view showing the electricity storage module shown in FIG. 2. 蓄電モジュールの側面に接続される圧力調整弁を示す分解斜視図である。It is an exploded perspective view showing a pressure regulating valve connected to the side of an electricity storage module. 蓄電モジュールに接続された圧力調整弁の断面図である。It is sectional drawing of the pressure regulating valve connected to the electrical storage module. 変形例に係る圧力調整弁を示す分解斜視図である。It is a disassembled perspective view which shows the pressure regulating valve which concerns on a modification.

以下、添付図面を参照しながら一実施形態が詳細に説明される。図面の説明において、同一又は同等の要素には同一符号が用いられ、重複する説明は省略される。図1〜図6には、XYZ直交座標系が示される。   Hereinafter, an embodiment will be described in detail with reference to the accompanying drawings. In the description of the drawings, the same reference numerals are used for the same or equivalent elements, and duplicate description is omitted. An XYZ Cartesian coordinate system is shown in FIGS.

一実施形態に係る蓄電モジュール12を備える蓄電装置10の構成について説明する。蓄電装置10は、例えばフォークリフト、ハイブリッド自動車、又は電気自動車等の各種車両のバッテリとして用いられる。蓄電モジュール12は、例えば、バイポーラ電池である。蓄電モジュール12は、例えば、ニッケル水素二次電池、リチウムイオン二次電池等の二次電池であるが、電気二重層キャパシタであってもよい。以下の説明では、ニッケル水素二次電池を例示する。   The configuration of the power storage device 10 including the power storage module 12 according to the embodiment will be described. Power storage device 10 is used as a battery in various vehicles such as a forklift, a hybrid vehicle, or an electric vehicle. The power storage module 12 is, for example, a bipolar battery. The electricity storage module 12 is, for example, a secondary battery such as a nickel hydrogen secondary battery or a lithium ion secondary battery, but may be an electric double layer capacitor. In the following description, a nickel-hydrogen secondary battery will be exemplified.

図1に示されるように、蓄電装置10は、蓄電モジュール12と、圧力調整弁60(図4参照)と、貯留部90と、を備える。   As shown in FIG. 1, the power storage device 10 includes a power storage module 12, a pressure adjustment valve 60 (see FIG. 4), and a storage section 90.

複数の蓄電モジュール12は、例えば金属板等の導電板14を介して積層される。積層方向D1(Z方向)から見て、蓄電モジュール12及び導電板14は、例えば矩形形状を有する。各蓄電モジュール12の詳細については後述する。導電板14は、蓄電モジュール12の積層方向D1において両端に位置する蓄電モジュール12の外側にもそれぞれ配置される。導電板14は、隣り合う蓄電モジュール12と電気的に接続される。これにより、複数の蓄電モジュール12が積層方向D1に直列に接続される。   The plurality of power storage modules 12 are stacked via a conductive plate 14 such as a metal plate. The power storage module 12 and the conductive plate 14 have, for example, a rectangular shape when viewed from the stacking direction D1 (Z direction). Details of each power storage module 12 will be described later. The conductive plates 14 are also arranged outside the power storage modules 12 located at both ends in the stacking direction D1 of the power storage modules 12, respectively. The conductive plate 14 is electrically connected to the adjacent power storage module 12. Thereby, the plurality of power storage modules 12 are connected in series in the stacking direction D1.

積層方向D1において、一端に位置する導電板14には端子部材24が接続されており、他端に位置する導電板14には端子部材26が接続されている。端子部材24は、接続される導電板14と一体であってもよい。端子部材26は、接続される導電板14と一体であってもよい。端子部材24及び端子部材26は、積層方向D1に交差する方向(X方向)に延在している。これらの端子部材24及び端子部材26により、蓄電装置10の充放電を実施できる。   In the stacking direction D1, the terminal member 24 is connected to the conductive plate 14 located at one end, and the terminal member 26 is connected to the conductive plate 14 located at the other end. The terminal member 24 may be integrated with the conductive plate 14 to be connected. The terminal member 26 may be integrated with the conductive plate 14 to be connected. The terminal member 24 and the terminal member 26 extend in a direction (X direction) intersecting the stacking direction D1. The power storage device 10 can be charged and discharged by these terminal members 24 and 26.

導電板14は、蓄電モジュール12において発生した熱を放出するための放熱板としても機能し得る。導電板14の内部に設けられた複数の空隙14aを空気等の冷媒が通過することにより、蓄電モジュール12からの熱を効率的に外部に放出できる。各空隙14aは、例えば積層方向D1に交差する方向(Y方向)に延在する。積層方向D1から見て、導電板14は、蓄電モジュール12よりも小さいが、蓄電モジュール12と同じかそれより大きくてもよい。   The conductive plate 14 can also function as a heat dissipation plate for radiating the heat generated in the electricity storage module 12. By allowing a coolant such as air to pass through the plurality of voids 14a provided inside the conductive plate 14, the heat from the power storage module 12 can be efficiently released to the outside. Each void 14a extends, for example, in a direction (Y direction) intersecting the stacking direction D1. Although viewed from the stacking direction D1, the conductive plate 14 is smaller than the power storage module 12, but may be the same as or larger than the power storage module 12.

蓄電装置10は、交互に積層された蓄電モジュール12及び導電板14を積層方向D1に拘束する拘束部材16を備える。拘束部材16は、一対の拘束プレート16A,16Bと、拘束プレート16A,16B同士を連結する連結部材(ボルト18及びナット20)と、を備える。各拘束プレート16A,16Bと導電板14との間には、例えば樹脂フィルム等の絶縁フィルム22が配置される。各拘束プレート16A,16Bは、例えば鉄等の金属によって構成されている。積層方向D1から見て、各拘束プレート16A,16B及び絶縁フィルム22は例えば矩形形状を有する。絶縁フィルム22は導電板14よりも大きくなっており、各拘束プレート16A,16Bは、蓄電モジュール12よりも大きくなっている。   The power storage device 10 includes a restraint member 16 that restrains the alternately stacked power storage modules 12 and the conductive plates 14 in the stacking direction D1. The restraint member 16 includes a pair of restraint plates 16A and 16B and a coupling member (a bolt 18 and a nut 20) that couples the restraint plates 16A and 16B to each other. An insulating film 22 such as a resin film is arranged between the restraint plates 16A and 16B and the conductive plate 14. Each of the restraint plates 16A and 16B is made of metal such as iron. When viewed from the stacking direction D1, each of the restraint plates 16A and 16B and the insulating film 22 has, for example, a rectangular shape. The insulating film 22 is larger than the conductive plate 14, and the restraint plates 16A and 16B are larger than the power storage module 12.

積層方向D1から見て、拘束プレート16Aの縁部には、ボルト18の軸部を挿通させる挿通孔H1が蓄電モジュール12よりも外側となる位置に設けられている。同様に、積層方向D1から見て、拘束プレート16Bの縁部には、ボルト18の軸部を挿通させる挿通孔H2が蓄電モジュール12よりも外側となる位置に設けられている。積層方向D1から見て各拘束プレート16A,16Bが矩形形状を有している場合、挿通孔H1及び挿通孔H2は、拘束プレート16A,16Bの角部に位置する。   When viewed from the stacking direction D1, an insertion hole H1 through which the shaft of the bolt 18 is inserted is provided at the edge of the restraint plate 16A at a position outside the power storage module 12. Similarly, as viewed from the stacking direction D1, an insertion hole H2 through which the shaft portion of the bolt 18 is inserted is provided at the edge of the restraint plate 16B outside the electricity storage module 12. When each of the restraint plates 16A and 16B has a rectangular shape when viewed from the stacking direction D1, the insertion holes H1 and H2 are located at the corners of the restraint plates 16A and 16B.

一方の拘束プレート16Aは、端子部材26に接続された導電板14に絶縁フィルム22を介して突き当てられ、他方の拘束プレート16Bは、端子部材24に接続された導電板14に絶縁フィルム22を介して突き当てられている。ボルト18は、例えば一方の拘束プレート16A側から他方の拘束プレート16B側に向かって挿通孔H1に通され、他方の拘束プレート16Bから突出するボルト18の先端には、ナット20が螺合されている。これにより、絶縁フィルム22、導電板14及び蓄電モジュール12が挟持されてユニット化されると共に、積層方向D1に拘束荷重が付加される。   The one restraint plate 16A is abutted against the conductive plate 14 connected to the terminal member 26 via the insulating film 22, and the other restraint plate 16B is fixed to the conductive plate 14 connected to the terminal member 24 with the insulating film 22. Is struck through. The bolt 18 is passed through the insertion hole H1 from the one restraint plate 16A side toward the other restraint plate 16B side, and the nut 20 is screwed to the tip of the bolt 18 protruding from the other restraint plate 16B. There is. As a result, the insulating film 22, the conductive plate 14, and the power storage module 12 are sandwiched and unitized, and a restraining load is applied in the stacking direction D1.

図2に示されるように、蓄電モジュール12は、複数のバイポーラ電極(電極)32が積層された積層体30を備える。バイポーラ電極32の積層方向D1から見て積層体30は、例えば矩形形状を有する。隣り合うバイポーラ電極32間にはセパレータ40が配置される。バイポーラ電極32は、電極板34と、電極板34の一方の面に設けられた正極36と、電極板34の他方の面に設けられた負極38とを含む。積層体30において、一のバイポーラ電極32の正極36は、セパレータ40を挟んで積層方向D1に隣り合う一方のバイポーラ電極32の負極38と対向し、一のバイポーラ電極32の負極38は、セパレータ40を挟んで積層方向D1に隣り合う他方のバイポーラ電極32の正極36と対向している。   As shown in FIG. 2, the electricity storage module 12 includes a laminated body 30 in which a plurality of bipolar electrodes (electrodes) 32 are laminated. The stacked body 30 has, for example, a rectangular shape when viewed from the stacking direction D1 of the bipolar electrode 32. The separator 40 is arranged between the adjacent bipolar electrodes 32. The bipolar electrode 32 includes an electrode plate 34, a positive electrode 36 provided on one surface of the electrode plate 34, and a negative electrode 38 provided on the other surface of the electrode plate 34. In the stacked body 30, the positive electrode 36 of the one bipolar electrode 32 faces the negative electrode 38 of the one bipolar electrode 32 that is adjacent in the stacking direction D1 with the separator 40 interposed therebetween, and the negative electrode 38 of the one bipolar electrode 32 is the separator 40. It faces the positive electrode 36 of the other bipolar electrode 32 that is adjacent in the stacking direction D1 with the sandwiched therebetween.

積層方向D1において、積層体30の一端には、内側面に負極38が配置された電極板34(負極側終端電極)が配置され、積層体30の他端には、内側面に正極36が配置された電極板34(正極側終端電極)が配置される。負極側終端電極の負極38は、セパレータ40を介して最上層のバイポーラ電極32の正極36と対向している。正極側終端電極の正極36は、セパレータ40を介して最下層のバイポーラ電極32の負極38と対向している。これら終端電極の電極板34はそれぞれ隣り合う導電板14(図1参照)に接続される。   In the stacking direction D1, the electrode plate 34 (negative electrode side terminating electrode) having the negative electrode 38 arranged on the inner side surface is arranged at one end of the stacked body 30, and the positive electrode 36 is arranged on the inner side surface at the other end of the stacked body 30. The arranged electrode plate 34 (the positive electrode side termination electrode) is arranged. The negative electrode 38 of the negative electrode side terminating electrode faces the positive electrode 36 of the uppermost bipolar electrode 32 with the separator 40 interposed therebetween. The positive electrode 36 of the positive electrode side terminating electrode faces the negative electrode 38 of the lowermost bipolar electrode 32 via the separator 40. The electrode plates 34 of these terminal electrodes are connected to the adjacent conductive plates 14 (see FIG. 1).

蓄電モジュール12は、積層方向D1に延在する積層体30の側面30aにおいて電極板34の縁部34aを保持する枠体50を備える。積層体30の側面30aは、電極板34の一方の面と他方の面とを接続する端面からなる。枠体50は、積層方向D1から見て積層体30の周囲に設けられている。すなわち、枠体50は、電極板34の縁部34aを保持すると共に、積層体30の側面30aを取り囲むように構成されている。枠体50は、各電極板34の縁部34aに設けられ、電極板34の端部34bから張り出す張出部分52bをそれぞれ有する複数の第一樹脂部52と、積層方向D1から見て第一樹脂部52の周囲に設けられる第二樹脂部54とを備え得る。   The electricity storage module 12 includes a frame body 50 that holds the edge portion 34a of the electrode plate 34 on the side surface 30a of the stacked body 30 extending in the stacking direction D1. The side surface 30a of the stacked body 30 is an end surface that connects one surface of the electrode plate 34 to the other surface. The frame body 50 is provided around the stacked body 30 when viewed from the stacking direction D1. That is, the frame body 50 is configured to hold the edge portion 34 a of the electrode plate 34 and surround the side surface 30 a of the stacked body 30. The frame 50 is provided at the edge 34a of each electrode plate 34, and has a plurality of first resin parts 52 each having a protruding portion 52b protruding from the end 34b of the electrode plate 34, and a first resin part 52 viewed from the stacking direction D1. A second resin portion 54 provided around the one resin portion 52 may be provided.

枠体50の内壁を構成する第一樹脂部52は、各バイポーラ電極32の電極板34の一方の面(ここでは正極36が形成される面)から縁部34aにおける電極板34の端面にわたって設けられている。積層方向D1から見て、各第一樹脂部52は、各バイポーラ電極32の電極板34の縁部34a全周にわたって設けられている。隣り合う第一樹脂部52同士は、各バイポーラ電極32の電極板34の他方の面(ここでは負極38が形成される面)の外側に延在する面において当接している。その結果、第一樹脂部52には、各バイポーラ電極32の電極板34の縁部34aが埋没して保持されている。   The first resin portion 52 forming the inner wall of the frame body 50 is provided from one surface (here, the surface on which the positive electrode 36 is formed) of the electrode plate 34 of each bipolar electrode 32 to the end surface of the electrode plate 34 at the edge 34a. Has been. When viewed in the stacking direction D1, each first resin portion 52 is provided over the entire circumference of the edge portion 34a of the electrode plate 34 of each bipolar electrode 32. Adjacent first resin portions 52 are in contact with each other on a surface extending outside the other surface (here, the surface on which the negative electrode 38 is formed) of the electrode plate 34 of each bipolar electrode 32. As a result, the edge portion 34a of the electrode plate 34 of each bipolar electrode 32 is buried and held in the first resin portion 52.

各バイポーラ電極32の電極板34の縁部34aと同様に、積層体30の両端に配置された電極板34の縁部34aも第一樹脂部52に埋没した状態で保持されている。具体的には、正極側終端電極については、正極側終端電極の外側面(導電板14に接続される面)にも、第一樹脂部52が設けられている。すなわち、正極側終端電極の縁部34aは、正極側終端電極の外側面に設けられた第一樹脂部52(図2において一番下に設けられた第一樹脂部52)と、正極側終端電極の一方の面に設けられた第一樹脂部52とに埋没した状態で保持されている。   Similar to the edge portions 34a of the electrode plates 34 of the bipolar electrodes 32, the edge portions 34a of the electrode plates 34 arranged at both ends of the stacked body 30 are also held in a state of being buried in the first resin portion 52. Specifically, regarding the positive electrode side termination electrode, the first resin portion 52 is also provided on the outer surface (the surface connected to the conductive plate 14) of the positive electrode side termination electrode. That is, the edge portion 34a of the positive electrode side termination electrode has the first resin portion 52 (first resin portion 52 provided at the bottom in FIG. 2) provided on the outer surface of the positive electrode side termination electrode and the positive electrode side termination electrode. It is held in a state of being buried in the first resin portion 52 provided on one surface of the electrode.

蓄電モジュール12における枠体50の内部には、隣り合う電極板34,34と第一樹脂部52とによって囲まれる複数の内部空間Vが形成される。内部空間Vには、電解液Eが充填される。各内部空間Vは、当該内部空間Vをシール(封止)する枠体50に形成された開口部50eを介して、後述する圧力調整弁60に接続されている。   Inside the frame body 50 of the electricity storage module 12, a plurality of internal spaces V surrounded by the adjacent electrode plates 34, 34 and the first resin portion 52 are formed. The internal space V is filled with the electrolytic solution E. Each internal space V is connected to a pressure control valve 60, which will be described later, through an opening 50e formed in the frame 50 that seals the internal space V.

枠体50の外壁を構成する第二樹脂部54は、積層方向D1を軸方向として延在する筒状部である。第二樹脂部54は、積層方向D1において積層体30の全長にわたって延在する。第二樹脂部54は、積層方向D1に延在する第一樹脂部52の外側面を覆っている。第二樹脂部54は、例えば、射出成形等により形成される。第二樹脂部54は、第一樹脂部52の周縁部にモールドを設置し、当該モールド内に流動性を有する第二樹脂部54の樹脂材料を流し込むことによって形成される。これにより、図2に示されるように、第一樹脂部52及び第二樹脂部54を有する枠体50が形成される。   The second resin portion 54 forming the outer wall of the frame body 50 is a tubular portion extending with the stacking direction D1 as the axial direction. The second resin portion 54 extends over the entire length of the stacked body 30 in the stacking direction D1. The second resin portion 54 covers the outer side surface of the first resin portion 52 extending in the stacking direction D1. The second resin portion 54 is formed by, for example, injection molding. The second resin portion 54 is formed by placing a mold on the peripheral portion of the first resin portion 52 and pouring the resin material of the second resin portion 54 having fluidity into the mold. Thereby, as shown in FIG. 2, the frame 50 having the first resin portion 52 and the second resin portion 54 is formed.

電極板34は、例えばニッケルからなる矩形の金属箔である。或いは、電極板34は、ニッケルめっき鋼板であってもよい。電極板34の縁部34aは、正極活物質及び負極活物質が塗工されない未塗工領域となっており、当該未塗工領域が枠体50の内壁を構成する第一樹脂部52に埋没して保持される領域となっている。正極36を構成する正極活物質としては、例えば水酸化ニッケルが挙げられる。負極38を構成する負極活物質としては、例えば水素吸蔵合金が挙げられる。電極板34の他方の面における負極38の形成領域は、電極板34の一方の面における正極36の形成領域に対して一回り大きくなっている。   The electrode plate 34 is a rectangular metal foil made of nickel, for example. Alternatively, the electrode plate 34 may be a nickel-plated steel plate. The edge portion 34a of the electrode plate 34 is an uncoated region where the positive electrode active material and the negative electrode active material are not coated, and the uncoated region is buried in the first resin portion 52 that forms the inner wall of the frame body 50. It is an area that is held by Examples of the positive electrode active material forming the positive electrode 36 include nickel hydroxide. Examples of the negative electrode active material forming the negative electrode 38 include a hydrogen storage alloy. The area where the negative electrode 38 is formed on the other surface of the electrode plate 34 is slightly larger than the area where the positive electrode 36 is formed on one surface of the electrode plate 34.

セパレータ40は、例えばシート状に形成されている。セパレータ40を形成する材料としては、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)等のポリオレフィン系樹脂からなる多孔質フィルム、ポリプロピレン等からなる織布又は不織布等が例示される。また、セパレータ40は、フッ化ビニリデン樹脂化合物等で補強されたものであってもよい。   The separator 40 is formed in a sheet shape, for example. Examples of the material forming the separator 40 include a porous film made of a polyolefin resin such as polyethylene (PE) and polypropylene (PP), and a woven or non-woven fabric made of polypropylene or the like. Further, the separator 40 may be reinforced with a vinylidene fluoride resin compound or the like.

枠体50(第一樹脂部52及び第二樹脂部54)は、例えば絶縁性の樹脂を用いた射出成形によって矩形の筒状に形成されている。枠体50を構成する樹脂材料としては、例えばポリプロピレン(PP)、ポリフェニレンサルファイド(PPS)、又は変性ポリフェニレンエーテル(変性PPE)等が挙げられる。   The frame 50 (first resin portion 52 and second resin portion 54) is formed in a rectangular tubular shape by injection molding using an insulating resin, for example. Examples of the resin material forming the frame body 50 include polypropylene (PP), polyphenylene sulfide (PPS), modified polyphenylene ether (modified PPE), and the like.

図3〜図5に示されるように、積層方向D1(図1参照)から見て枠体50の一辺を形成する一つの側面50s(ここでは、枠体50の長手方向(Y方向)を向く一つの側面50s)には、複数の開口部50eが設けられている。開口部50eのそれぞれは、内部空間Vのそれぞれと連通している。各開口部50e(ここでは24個)は、各内部空間V(ここでは24個)に電解液Eを注入するための注液口として機能すると共に、電解液Eが注入された後は、圧力調整弁60の接続口として機能する。   As shown in FIGS. 3 to 5, one side face 50s (here, facing the longitudinal direction (Y direction) of the frame body 50) forming one side of the frame body 50 when viewed from the stacking direction D1 (see FIG. 1). A plurality of openings 50e are provided on one side surface 50s). Each of the openings 50e communicates with each of the internal spaces V. Each of the openings 50e (here, 24) functions as an injection port for injecting the electrolytic solution E into each of the internal spaces V (here, 24), and after the electrolytic solution E is injected, the pressure is reduced. It functions as a connection port for the adjusting valve 60.

上記のようにして各内部空間Vをシールする第一樹脂部52及び第二樹脂部54には、当該内部空間Vと連通した第一開口部52e及び第二開口部54e(図3及び図5参照)が形成されている。第一開口部52eは、第一樹脂部52の一部(例えば、積層方向D1に交差する方向(X方向)に延在する直方体状の領域)が省略又は除去されることによって形成されている。同様に、第二開口部54eは、第二樹脂部54の一部(例えば、積層方向D1に交差する方向(X方向)に延在する直方体状の領域)が省略又は除去されることによって形成されている。各開口部50eは、このような第一開口部52e及び第二開口部54eから形成されている。   In the first resin portion 52 and the second resin portion 54 that seal each internal space V as described above, the first opening 52e and the second opening 54e that communicate with the internal space V (FIGS. 3 and 5). (See) is formed. The first opening portion 52e is formed by omitting or removing a part of the first resin portion 52 (for example, a rectangular parallelepiped region extending in a direction (X direction) intersecting the stacking direction D1). .. Similarly, the second opening 54e is formed by omitting or removing a part of the second resin portion 54 (for example, a rectangular parallelepiped region extending in the direction (X direction) intersecting the stacking direction D1). Has been done. Each opening 50e is formed of such a first opening 52e and a second opening 54e.

圧力調整弁60は、蓄電モジュール12のそれぞれに少なくとも一つに設けられ、複数の内部空間Vのそれぞれに連通する密閉空間S1を有する。圧力調整弁60は、本体部62と、蓋部68と、弁体(弾性部材)70と、排出部75と、を有する。本体部62及び蓋部68は、例えばポリプロピレン(PP)、ポリフェニレンサルファイド(PPS)、又は変性ポリフェニレンエーテル(変性PPE)等によって形成されている。   At least one pressure adjustment valve 60 is provided in each of the power storage modules 12, and has a closed space S1 that communicates with each of the plurality of internal spaces V. The pressure regulating valve 60 has a main body portion 62, a lid portion 68, a valve body (elastic member) 70, and a discharge portion 75. The main body portion 62 and the lid portion 68 are formed of, for example, polypropylene (PP), polyphenylene sulfide (PPS), modified polyphenylene ether (modified PPE), or the like.

本体部62は、有底角筒状に形成されている。本体部62は、圧力調整弁60が蓄電モジュール12に接続されたときに、当該側面50sに対向して配置される底部62aと、底部62aの周縁から立設する側面部62b,62c,62d,62eと、筒状部62fと、を有している。   The main body portion 62 is formed in a bottomed rectangular tube shape. The main body portion 62 includes a bottom portion 62a arranged to face the side surface 50s when the pressure regulating valve 60 is connected to the power storage module 12, and side surface portions 62b, 62c, 62d, which stand upright from the peripheral edge of the bottom portion 62a. It has 62e and the cylindrical part 62f.

筒状部62fは、底部62aに形成される連通孔63の内側の開口端63aの各々を包囲すると共に各開口端63aを塞ぐための弁体70を収容する。筒状部62fは、弁体70の形状に合わせて略円筒状に形成されている。各筒状部62fに収容された弁体70は、各開口端63aを塞ぐように配置されている。具体的には、各開口端63aは、弁体70側に盛り上がった盛り上がり形状をなしている。このような盛り上がり形状を有する各開口端63aに弁体70が押し当てられることにより、各開口端63aは塞がれている。   The tubular portion 62f encloses each of the opening ends 63a inside the communication hole 63 formed in the bottom portion 62a and houses the valve body 70 for closing each opening end 63a. The tubular portion 62f is formed in a substantially cylindrical shape according to the shape of the valve body 70. The valve body 70 housed in each tubular portion 62f is arranged so as to close each open end 63a. Specifically, each open end 63a has a raised shape that is raised toward the valve body 70. By pressing the valve body 70 against each opening end 63a having such a raised shape, each opening end 63a is closed.

筒状部62fの内径は、弁体70の直径よりも大きい。また、筒状部62fの内周面には、弁体70の側面70aに当接し、弁体70を筒状部62fに対して固定するための複数の突起部162fが形成されている。各突起部162fは、X方向に沿って延びている。弁体70の側面70aが六つの突起部162fに支持されることにより、弁体70の側面70aと筒状部62fの内周面との間に、突起部162fの大きさに応じた隙間Gが設けられている。   The inner diameter of the tubular portion 62f is larger than the diameter of the valve body 70. Further, on the inner peripheral surface of the tubular portion 62f, a plurality of protrusions 162f that contact the side surface 70a of the valve body 70 and fix the valve body 70 to the tubular portion 62f are formed. Each protrusion 162f extends along the X direction. Since the side surface 70a of the valve body 70 is supported by the six protrusions 162f, a gap G corresponding to the size of the protrusion 162f is formed between the side surface 70a of the valve body 70 and the inner peripheral surface of the tubular portion 62f. Is provided.

弁体70は、筒状部62fに内挿されると共に、蓋部68によって本体部62に押し付けられる。弁体70は、例えばゴム等の弾性部材によって円柱状に形成されている。弁体70は、筒状部62fに内挿された状態において、接続方向D2(Y方向)に沿って延びている。   The valve body 70 is inserted into the tubular portion 62f and pressed against the body portion 62 by the lid portion 68. The valve body 70 is formed in a cylindrical shape by an elastic member such as rubber. The valve body 70 extends along the connection direction D2 (Y direction) in a state of being inserted into the tubular portion 62f.

蓋部68は、本体部62の開口62gを塞ぐように、側面部62b,62c,62d,62eの端部に接合される板状部材である。本体部62と蓋部68とは、複数の弁体70が収容される密閉空間S1が形成されるように、互いに固着されている。蓋部68と側面部62b,62c,62d,62eとの固着は、例えば熱板溶着、レーザ透過溶着、及び超音波溶着等により行われる。また、接着剤等を利用して蓋部68と側面部62b,62c,62d,62eとを固着してもよい。蓋部68は、複数の弁体70を各開口端63aに押し当てるように、接続方向D2に沿って複数の弁体70を押圧する押圧部材としても機能する。   The lid portion 68 is a plate-like member that is joined to the end portions of the side surface portions 62b, 62c, 62d, and 62e so as to close the opening 62g of the main body portion 62. The main body portion 62 and the lid portion 68 are fixed to each other so as to form a closed space S1 in which a plurality of valve bodies 70 are housed. The lid portion 68 and the side surface portions 62b, 62c, 62d, 62e are fixed to each other by, for example, hot plate welding, laser transmission welding, ultrasonic welding, or the like. Further, the lid portion 68 and the side surface portions 62b, 62c, 62d, 62e may be fixed to each other by using an adhesive or the like. The lid portion 68 also functions as a pressing member that presses the valve bodies 70 along the connection direction D2 so as to press the valve bodies 70 against the respective open ends 63a.

蓋部68によって本体部62に対して押圧された状態の弁体70の圧縮率は、例えば連通孔63内の圧力(すなわち、連通孔63に連通された各内部空間V内の圧力)が予め定められた設定値の範囲となった場合に、弁体70による開口端63aの閉塞が解除されるように予め調整されている。   The compression rate of the valve body 70 pressed against the main body 62 by the lid 68 is, for example, the pressure in the communication hole 63 (that is, the pressure in each internal space V communicated with the communication hole 63) in advance. It is adjusted in advance so that the opening end 63a is closed by the valve body 70 when the set value is within the set range.

排出部75は、密閉空間S1に連通している。排出部75は、圧力調整弁60が作動したときに内部空間Vから流出する電解液Eを貯留部90に排出するために設けられている。排出部75は、本体部62を形成する面のうち、圧力調整弁60が接続される枠体50における側面50sの長手方向(ここでは、X方向)に直交する面(ここでは、側面部62b)に形成されている。排出部75は、後段にて詳述する貯留部90と連通している。   The discharge part 75 communicates with the closed space S1. The discharge part 75 is provided to discharge the electrolytic solution E flowing out of the internal space V to the storage part 90 when the pressure regulating valve 60 is operated. Of the surfaces forming the main body portion 62, the discharge portion 75 is a surface (here, the side surface portion 62b) orthogonal to the longitudinal direction (here, the X direction) of the side surface 50s of the frame body 50 to which the pressure regulating valve 60 is connected. ) Is formed. The discharge part 75 communicates with the storage part 90 described in detail later.

枠体50の側面50sには、圧力調整弁60の接続方向D2から見て、複数の開口部50eの各々を仕切る仕切壁W1が形成されている。同様に、本体部62の底部62aには、接続方向D2から見て複数の連通孔63の各々を仕切る仕切壁W2が形成されている。蓄電モジュール12と圧力調整弁60との接続は、これらの仕切壁W1,W2同士を固着することにより行われる。仕切壁W1,W2同士の固着は、例えば熱板溶着、レーザ透過溶着、及び超音波溶着等により行われる。   A partition wall W1 for partitioning each of the plurality of openings 50e is formed on the side surface 50s of the frame body 50 when viewed from the connection direction D2 of the pressure regulating valve 60. Similarly, a partition wall W2 that partitions each of the plurality of communication holes 63 when viewed from the connection direction D2 is formed on the bottom portion 62a of the main body portion 62. The connection between the power storage module 12 and the pressure regulating valve 60 is made by fixing the partition walls W1 and W2 to each other. The partition walls W1 and W2 are fixed to each other by, for example, hot plate welding, laser transmission welding, ultrasonic welding, or the like.

図1に示されるように、貯留部90は、圧力調整弁60の密閉空間S1に連通されており、圧力調整弁60が作動したときに内部空間Vから流出する電解液Eを貯留する。貯留部90は、電解液Eを貯留する貯留空間S3と、貯留空間S3と密閉空間S1とを連通する流入部91aと、貯留空間S3と貯留部90の外部とを連通するガス抜き孔91bと、を有する筐体91と、排出部75と流入部91aとを接続する接続管93と、を有する。貯留部90は、複数の内部空間Vに充填される電解液Eの総量と、貯留部90の容量、すなわち貯留空間S3の容積とに基づいて、配置される個数が決定される。   As shown in FIG. 1, the storage section 90 communicates with the closed space S1 of the pressure regulating valve 60 and stores the electrolytic solution E flowing out from the internal space V when the pressure regulating valve 60 operates. The storage part 90 has a storage space S3 for storing the electrolytic solution E, an inflow part 91a for connecting the storage space S3 and the closed space S1, and a gas vent hole 91b for connecting the storage space S3 and the outside of the storage part 90. And a connection pipe 93 that connects the discharge portion 75 and the inflow portion 91a. The number of storage sections 90 to be arranged is determined based on the total amount of the electrolyte E filled in the plurality of internal spaces V and the capacity of the storage section 90, that is, the volume of the storage space S3.

筐体91は、例えばポリプロピレン(PP)、ポリフェニレンサルファイド(PPS)、又は変性ポリフェニレンエーテル(変性PPE)等によって形成されている。接続管93は、例えば、ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリプロピレン(PP)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、又はエチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)等によって形成されており、可撓性を有している。接続管93は、複数の圧力調整弁60のそれぞれと貯留部90とを接続するために、圧力調整弁60の数だけ設けてもよい。また、接続管93は、圧力調整弁60のそれぞれから引き出して、途中で合流させるような構成としてもよい。   The housing 91 is formed of, for example, polypropylene (PP), polyphenylene sulfide (PPS), modified polyphenylene ether (modified PPE), or the like. The connecting pipe 93 is made of, for example, polyvinyl chloride (PVC), polypropylene (PP), polytetrafluoroethylene (PTFE), ethylene propylene diene rubber (EPDM), or the like, and has flexibility. .. The connecting pipes 93 may be provided in the same number as the pressure adjusting valves 60 in order to connect each of the plurality of pressure adjusting valves 60 and the storage unit 90. Further, the connecting pipe 93 may be drawn out from each of the pressure adjusting valves 60 and may be joined together in the middle.

続いて、圧力調整弁60が作動したときの動作について説明する。図5に示されるように、連通孔63は、第一開口部52e及び第二開口部54eを介して、対応する内部空間Vと連通している。このため、弁体70の開口端63aを塞ぐ部分には、内部空間Vと同等の圧力がかかることになる。上述の通り、弁体70による開口端63aの閉塞の解除は、対応する内部空間V内の圧力が予め定められた設定値以上となった場合に行われるように、弁体70の圧縮率が規定されている。このため、対応する内部空間V内の圧力が設定値未満である場合には、図5に示されるように、開口端63aが弁体70によって塞がれた閉弁状態が維持される。   Next, the operation when the pressure regulating valve 60 operates will be described. As shown in FIG. 5, the communication hole 63 communicates with the corresponding internal space V via the first opening 52e and the second opening 54e. Therefore, the same pressure as the internal space V is applied to the portion of the valve body 70 that closes the open end 63a. As described above, the compression rate of the valve body 70 is set so that the closing of the open end 63a by the valve body 70 is performed when the pressure in the corresponding internal space V becomes equal to or higher than a predetermined set value. It is prescribed. Therefore, when the pressure in the corresponding internal space V is less than the set value, as shown in FIG. 5, the valve closed state in which the opening end 63a is blocked by the valve body 70 is maintained.

一方、内部空間V内の圧力が上昇して設定値以上となった場合には、弁体70の一部(具体的には、開口端63aを塞ぐ部分及びその周辺部分)が開口端63aから離間するように変形し、開口端63aの閉塞が解除された開弁状態となる。その結果、閉塞が解除された開口端63aから内部空間V内のガスが放出される。その後、内部空間V内の圧力が設定値未満となった場合には、弁体70が元の状態に戻ることにより、当該開口端63aが再び閉弁状態(図5に示される状態)となる。以上の開閉動作により、圧力調整弁60は、内部空間V内の圧力を適切に調整することができる。   On the other hand, when the pressure in the internal space V rises and becomes equal to or higher than the set value, a part of the valve body 70 (specifically, a portion that closes the opening end 63a and its peripheral portion) is separated from the opening end 63a. It deforms so as to be separated from each other, and the open state is obtained in which the closed end 63a is released. As a result, the gas in the internal space V is discharged from the open end 63a whose closure is released. After that, when the pressure in the internal space V becomes less than the set value, the valve body 70 returns to the original state, so that the opening end 63a becomes the valve closed state (state shown in FIG. 5) again. .. By the above opening / closing operation, the pressure adjusting valve 60 can appropriately adjust the pressure in the internal space V.

図4に示されるように、圧力調整弁60には、本体部62を形成する面の一つである側面部62bに排出部75が形成されている。これにより、第一開口部52e、第二開口部54e及び連通孔63を介して内部空間Vから放出されたガスを、密閉空間S1に溜めることなく、排出部75、接続管93、及び貯留部90のガス抜き孔91bを介して、外部空間に適切に排出することができる。   As shown in FIG. 4, the pressure adjusting valve 60 has a discharge portion 75 formed on a side surface portion 62b which is one of the surfaces forming the main body portion 62. Accordingly, the gas released from the internal space V via the first opening 52e, the second opening 54e, and the communication hole 63 is not stored in the closed space S1, and the discharge part 75, the connecting pipe 93, and the storage part are stored. The gas can be appropriately discharged into the external space through the gas vent hole 91b of 90.

また、上述したように圧力調整弁60が作動したときに、第一開口部52e、第二開口部54e及び連通孔63を介して内部空間Vから密閉空間S1に電解液Eが流出することがある。この場合であっても、密閉空間S1に流出した電解液Eを、排出部75及び接続管93を介して、貯留部90の筐体91に誘導し、筐体91の貯留空間S3に貯留することができる。   Further, when the pressure regulating valve 60 operates as described above, the electrolytic solution E may flow out from the internal space V to the closed space S1 via the first opening 52e, the second opening 54e, and the communication hole 63. is there. Even in this case, the electrolytic solution E that has flowed out into the closed space S1 is guided to the housing 91 of the storage portion 90 via the discharge portion 75 and the connecting pipe 93 and stored in the storage space S3 of the housing 91. be able to.

次に、上記実施形態の蓄電装置10の作用効果について説明する。上記実施形態の蓄電装置10では、圧力調整弁60には内部空間Vと連通する密閉空間S1が形成されており、当該密閉空間S1に、電解液Eを貯留する貯留部90が連通されている。すなわち、圧力調整弁60の密閉空間S1には、貯留部90が連通し、貯留部90以外の外部には連通していない。これにより、圧力調整弁60が作動したときに内部空間Vから密閉空間S1に流出した電解液Eは貯留部90に流れ込むようになり、電解液Eが外部に漏れ出すことがなくなる。この結果、圧力調整弁60を介して排出される電解液Eによる不具合の発生を防止することができる。   Next, the function and effect of the power storage device 10 of the above embodiment will be described. In the power storage device 10 of the above-described embodiment, the pressure regulating valve 60 has the closed space S1 that communicates with the internal space V, and the storage space 90 that stores the electrolytic solution E communicates with the closed space S1. .. That is, the storage space 90 communicates with the closed space S1 of the pressure regulating valve 60, and does not communicate with the outside other than the storage space 90. As a result, when the pressure regulating valve 60 is activated, the electrolytic solution E that has flowed from the internal space V into the closed space S1 will flow into the storage section 90, and the electrolytic solution E will not leak to the outside. As a result, it is possible to prevent the occurrence of defects due to the electrolytic solution E discharged through the pressure adjusting valve 60.

上記実施形態の蓄電装置10では、排出部75は、本体部62を形成する側面部62b,62c,62d,62eのうち、圧力調整弁60が取り付けられる枠体50における側面50sの長手方向(X方向)に直交する面である側面部62bに形成されている。これにより、圧力調整弁60の正面にスペースが無いような場合であっても、蓄電装置10を設置対象物に設置することができる。   In the power storage device 10 of the above-described embodiment, the discharging portion 75 has the side surface portions 62b, 62c, 62d, and 62e forming the main body portion 62 in the longitudinal direction (X) of the side surface 50s of the frame body 50 to which the pressure regulating valve 60 is attached. It is formed on the side surface portion 62b which is a surface orthogonal to the (direction). Accordingly, even when there is no space in front of the pressure regulating valve 60, the power storage device 10 can be installed on the installation target.

上記実施形態の蓄電装置10の圧力調整弁60は、枠体50における側面50sの長手方向(X方向)に沿って二つ設けられており、排出部75は、一つの圧力調整弁60に対して一つ設けられている。これにより、圧力調整弁60の正面にスペースが無いような場合に、圧力調整弁60から効率的に電解液Eを排出させることが可能となる。   Two pressure adjustment valves 60 of the power storage device 10 of the above-described embodiment are provided along the longitudinal direction (X direction) of the side surface 50s of the frame body 50, and the discharge portion 75 is provided for one pressure adjustment valve 60. One is provided. Accordingly, when there is no space in front of the pressure adjusting valve 60, the electrolytic solution E can be efficiently discharged from the pressure adjusting valve 60.

以上、一実施形態について詳細に説明されたが、本発明は上記実施形態に限定されない。   Although one embodiment has been described in detail above, the present invention is not limited to the above embodiment.

上記実施形態の蓄電装置10では、排出部75は、側面部62b,62c,62d,62eの一つである側面部62bに形成されている例を挙げて説明したが、これに限定されない。例えば、図6に示されるように、排出部75は、蓋部68に形成されてもよい。すなわち、排出部75が、枠体50における側面50sに平行な面である蓋部68に形成される構成の圧力調整弁60Aであってもよい。変形例に係る蓄電装置10では、圧力調整弁60の側方(X方向)にスペースが無いような場合であっても、蓄電装置10を設置対象物に設置することができる。   In the power storage device 10 of the above-described embodiment, the discharge unit 75 is described as an example formed on the side surface portion 62b, which is one of the side surface portions 62b, 62c, 62d, and 62e, but the present invention is not limited to this. For example, as shown in FIG. 6, the discharging portion 75 may be formed on the lid portion 68. That is, the discharge portion 75 may be the pressure control valve 60A configured to be formed on the lid portion 68 which is a surface parallel to the side surface 50s of the frame body 50. In the power storage device 10 according to the modification, the power storage device 10 can be installed on the installation target even when there is no space beside the pressure regulating valve 60 (X direction).

また、上記実施形態では、枠体50の側面50sに二つの圧力調整弁60が配置された例を挙げて説明したが、これに限定されない。例えば、枠体50の一つの側面50sに、図6に示されるような圧力調整弁60Aが四つ配置されてもよい。なお、図示はしないが、枠体50の一つの側面50sに設けられる圧力調整弁の数は、一つであってもよいし、三つであってもよいし、五つであってもよい。   Further, in the above-described embodiment, an example in which the two pressure adjusting valves 60 are arranged on the side surface 50s of the frame body 50 has been described, but the present invention is not limited to this. For example, four pressure adjusting valves 60A as shown in FIG. 6 may be arranged on one side surface 50s of the frame body 50. Although not shown, the number of pressure regulating valves provided on one side surface 50s of the frame body 50 may be one, three, or five. ..

また、上記実施形態では、枠体50の一つの側面50sに全ての開口部50eが形成される例を挙げて説明したが、例えば、二つ〜四つの側面に分けて開口部50eが形成されてもよい。この場合、圧力調整弁60は、開口部50eに対応して接続される。   Moreover, in the said embodiment, although the example which all the opening parts 50e were formed in one side surface 50s of the frame 50 was demonstrated, for example, the opening part 50e is divided and divided into two to four side surfaces. May be. In this case, the pressure regulating valve 60 is connected corresponding to the opening 50e.

上記実施形及び変形例では、貯留部90は、蓄電装置10の側面(蓄電モジュール12の側面50s)に固定される例を挙げて説明したが、拘束部材16に固定されたり、蓄電装置10には固定されず、蓄電装置10とは別体として設けられたりしてもよい。   In the above-described embodiment and modification, the storage section 90 is described as an example fixed to the side surface of the power storage device 10 (the side surface 50s of the power storage module 12), but is fixed to the restraining member 16 or to the power storage device 10. May not be fixed and may be provided separately from power storage device 10.

上記実施形態及び変形例では、図3〜図5に示されるように、内部空間Vに連通する連通孔のそれぞれに弁体70を設ける圧力調整弁60を例に挙げて説明したが、内部空間Vが所定の圧力以上となったときに内部空間Vの圧力が解放されるような構成であれば、どのような構成の圧力調整弁であってもよい。また、上記実施形態の圧力調整弁60は、内部空間Vの圧力が解放されれば再び閉弁する構成を例に挙げて説明したが、開弁状態のまま閉弁状態に戻らない構成(圧力解放弁)であってもよい。   In the above-described embodiment and modified examples, as shown in FIGS. 3 to 5, the pressure adjustment valve 60 in which the valve body 70 is provided in each of the communication holes communicating with the internal space V has been described as an example. Any pressure adjusting valve may be used as long as the pressure in the internal space V is released when V becomes equal to or higher than a predetermined pressure. Further, the pressure regulating valve 60 of the above-described embodiment has been described by taking the configuration in which the valve is closed again when the pressure in the internal space V is released, but the configuration in which the valve remains open and does not return to the closed state (pressure Release valve).

上記実施形態及び変形例では、積層方向D1に隣り合う電極板34,34と、第一樹脂部52とによって気密に仕切られた内部空間Vが複数形成されている例を挙げて説明したが、積層体を収容する収容体によって内部空間が形成されてもよい。また、内部空間の数は、一つであってもよい。   In the above-described embodiment and modification, an example in which a plurality of internal spaces V that are airtightly partitioned by the electrode plates 34, 34 adjacent to each other in the stacking direction D1 and the first resin portion 52 are formed has been described. The inner space may be formed by a container that houses the stacked body. Moreover, the number of internal spaces may be one.

上記実施形態及び変形例では、電極板34の周縁部に第一樹脂部52を溶着することによって枠体50を形成する例を挙げて説明したが、射出成形によって電極板34の周縁部に枠体50を形成してもよい。   In the above-described embodiments and modified examples, an example in which the frame body 50 is formed by welding the first resin portion 52 to the peripheral portion of the electrode plate 34 has been described, but a frame is formed on the peripheral portion of the electrode plate 34 by injection molding. The body 50 may be formed.

また、上記実施形態及び変形例では、ニッケル水素電池の製造方法を挙げて説明したが、リチウムイオン二次電池の製造方法に適用してもよい。この場合、正極が形成された電極板と負極が形成された電極板とがセパレータ介して積層される積層体を含む構成であてもよい。正極活物質は、例えば複合酸化物、金属リチウム、硫黄等である。負極活物質は、例えば黒鉛、高配向性グラファイト、メソカーボンマイクロビーズ、ハードカーボン、ソフトカーボン等のカーボン、リチウム、ナトリウム等のアルカリ金属、金属化合物、SiOx(0.5≦x≦1.5)等の金属酸化物、ホウ素添加炭素等である。電極板は、ステンレススチール箔等を用いることができる。   Further, in the above-described embodiment and modified example, the method for manufacturing the nickel-hydrogen battery has been described, but the method may be applied to the method for manufacturing the lithium-ion secondary battery. In this case, the structure may include a laminated body in which an electrode plate having a positive electrode and an electrode plate having a negative electrode are laminated via a separator. The positive electrode active material is, for example, a composite oxide, metallic lithium, sulfur or the like. Examples of the negative electrode active material include graphite, highly oriented graphite, carbon such as mesocarbon microbeads, hard carbon and soft carbon, alkali metals such as lithium and sodium, metal compounds, SiOx (0.5 ≦ x ≦ 1.5). And metal oxides such as boron, carbon with boron, and the like. For the electrode plate, stainless steel foil or the like can be used.

10…蓄電装置、12…蓄電モジュール、30…積層体、32…バイポーラ電極、34…電極板、40…セパレータ、50…枠体、50e…開口部、50s…側面、52…第一樹脂部、52e…第一開口部、54…第二樹脂部、54e…第二開口部、60,60A…圧力調整弁、62…本体部、62a…底部、62b,62c,62d,62e…側面部、62f…筒状部、68…蓋部、70…弁体、75…排出部、90…貯留部、91…筐体、91a…流入部、91b…ガス抜き孔、93…接続管、162f…突起部、E…電解液、S1…密閉空間、S3…貯留空間、V…内部空間。   10 ... Electric storage device, 12 ... Electric storage module, 30 ... Laminated body, 32 ... Bipolar electrode, 34 ... Electrode plate, 40 ... Separator, 50 ... Frame body, 50e ... Opening part, 50s ... Side surface, 52 ... First resin part, 52e ... 1st opening part, 54 ... 2nd resin part, 54e ... 2nd opening part, 60, 60A ... Pressure regulating valve, 62 ... Main part, 62a ... Bottom part, 62b, 62c, 62d, 62e ... Side part, 62f ... cylindrical part, 68 ... lid part, 70 ... valve body, 75 ... discharge part, 90 ... storage part, 91 ... housing, 91a ... inflow part, 91b ... degassing hole, 93 ... connection pipe, 162f ... projection part , E ... Electrolyte, S1 ... Closed space, S3 ... Storage space, V ... Internal space.

Claims (5)

電極板の一方の面に正極が形成され、他方の面に負極が形成されたバイポーラ電極が一方向に積層された積層体と、前記電極板の周縁を保持すると共に前記一方向に交差する前記積層体の側面を覆う枠体と、隣り合う前記電極板と前記枠体とによって形成される内部空間に充填された電解液と、を備える蓄電モジュールが、前記一方向に積層されている蓄電装置であって、
前記蓄電モジュールのそれぞれに設けられ、前記内部空間に連通する密閉空間を有する圧力調整弁と、
前記圧力調整弁の前記密閉空間に連通されており、前記圧力調整弁が作動したときに前記内部空間から流出する前記電解液を貯留する貯留部と、を備える、蓄電装置。
A laminated body in which a positive electrode is formed on one surface of an electrode plate and a negative electrode is formed on the other surface, and a bipolar electrode is laminated in one direction, and the peripheral edge of the electrode plate is held and the electrodes intersect in the one direction. A power storage device in which a power storage module including a frame body that covers a side surface of a stacked body and an electrolytic solution filled in an internal space formed by the electrode plate and the frame body that are adjacent to each other is stacked in the one direction. And
A pressure control valve provided in each of the power storage modules and having a sealed space communicating with the internal space;
A storage unit, which is in communication with the closed space of the pressure control valve and which stores the electrolytic solution flowing out of the internal space when the pressure control valve operates.
前記枠体には、前記内部空間のそれぞれに対応する開口部が形成されており、
前記圧力調整弁は、
前記開口部に接続され、筒状に形成された筒状部を有する、有底角筒状の本体部と、
前記本体部の開口を塞ぐことにより前記密閉空間を形成する蓋部と、
前記筒状部に内挿されると共に、前記蓋部によって前記本体部に押しつけられる弾性部材と、
前記密閉空間に連通する排出部と、を有し、
前記貯留部は、
前記電解液を貯留する貯留空間と、前記貯留空間と前記密閉空間とを連通する流入部と、前記貯留空間と前記貯留部の外部とを連通するガス抜き孔と、を有する筐体と、
前記排出部と前記流入部とを接続する接続管と、を有する、請求項1記載の蓄電装置。
In the frame body, openings corresponding to each of the internal spaces are formed,
The pressure regulating valve,
A main body portion having a bottomed corner tubular shape, which is connected to the opening and has a tubular portion formed in a tubular shape,
A lid that forms the closed space by closing the opening of the main body,
An elastic member that is inserted into the tubular portion and is pressed against the main body portion by the lid portion,
A discharge portion communicating with the closed space,
The reservoir is
A housing having a storage space for storing the electrolytic solution, an inflow portion that communicates the storage space and the closed space, and a gas vent hole that communicates the storage space and the outside of the storage portion,
The power storage device according to claim 1, further comprising a connection pipe that connects the discharge unit and the inflow unit.
前記排出部は、前記本体部を形成する面のうち、前記圧力調整弁が取り付けられる前記枠体における側面の長手方向に直交する面に形成されている、請求項2記載の蓄電装置。   The power storage device according to claim 2, wherein the discharge portion is formed on a surface of the main body portion that is orthogonal to a longitudinal direction of a side surface of the frame to which the pressure regulating valve is attached. 前記排出部は、前記蓋部に形成されている、請求項2記載の蓄電装置。   The power storage device according to claim 2, wherein the discharging portion is formed on the lid portion. 前記蓄電モジュールに形成される全ての前記開口部は、前記枠体における一つの側面に形成されており、
前記圧力調整弁は、前記枠体における側面の長手方向に沿って二つ設けられており、
前記排出部は、一つの前記圧力調整弁に対して一つ設けられている、請求項2〜4の何れか一項記載の蓄電装置。
All the openings formed in the electricity storage module are formed on one side surface of the frame body,
The pressure regulating valve is provided two along the longitudinal direction of the side surface of the frame,
The power storage device according to claim 2, wherein one discharge unit is provided for each pressure control valve.
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