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1. WO2020241431 - バッテリー冷却システム

公開番号 WO/2020/241431
公開日 03.12.2020
国際出願番号 PCT/JP2020/020034
国際出願日 21.05.2020
IPC
H01M 10/613 2014.1
H電気
01基本的電気素子
M化学的エネルギーを電気的エネルギーに直接変換するための方法または手段,例.電池
10二次電池;その製造
60加熱または冷却;温度制御
61温度制御の種類
613冷却または低温状態の維持
H01M 10/617 2014.1
H電気
01基本的電気素子
M化学的エネルギーを電気的エネルギーに直接変換するための方法または手段,例.電池
10二次電池;その製造
60加熱または冷却;温度制御
61温度制御の種類
617均一または望ましい温度分布を達成するためのもの
H01M 10/625 2014.1
H電気
01基本的電気素子
M化学的エネルギーを電気的エネルギーに直接変換するための方法または手段,例.電池
10二次電池;その製造
60加熱または冷却;温度制御
62特定の用途に特に適したもの
625乗物
H01M 10/651 2014.1
H電気
01基本的電気素子
M化学的エネルギーを電気的エネルギーに直接変換するための方法または手段,例.電池
10二次電池;その製造
60加熱または冷却;温度制御
65セルと構造的に関連する温度制御のための手段
651数値または数式により特定されたパラメータに特徴があるもの,例.比率,サイズ,または濃度
H01M 10/6554 2014.1
H電気
01基本的電気素子
M化学的エネルギーを電気的エネルギーに直接変換するための方法または手段,例.電池
10二次電池;その製造
60加熱または冷却;温度制御
65セルと構造的に関連する温度制御のための手段
655熱交換または熱伝導のための固体構造物
6554棒または板
H01M 10/6556 2014.1
H電気
01基本的電気素子
M化学的エネルギーを電気的エネルギーに直接変換するための方法または手段,例.電池
10二次電池;その製造
60加熱または冷却;温度制御
65セルと構造的に関連する温度制御のための手段
655熱交換または熱伝導のための固体構造物
6556熱交換のための流路または管を備えた固体部品
CPC
H01M 10/613
HELECTRICITY
01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
10Secondary cells; Manufacture thereof
60Heating or cooling; Temperature control
61Types of temperature control
613Cooling or keeping cold
H01M 10/617
HELECTRICITY
01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
10Secondary cells; Manufacture thereof
60Heating or cooling; Temperature control
61Types of temperature control
617for achieving uniformity or desired distribution of temperature
H01M 10/625
HELECTRICITY
01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
10Secondary cells; Manufacture thereof
60Heating or cooling; Temperature control
62specially adapted for specific applications
625Vehicles
H01M 10/651
HELECTRICITY
01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
10Secondary cells; Manufacture thereof
60Heating or cooling; Temperature control
65Means for temperature control structurally associated with the cells
651characterised by parameters specified by a numeric value or mathematical formula, e.g. ratios, sizes or concentrations
H01M 10/6554
HELECTRICITY
01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
10Secondary cells; Manufacture thereof
60Heating or cooling; Temperature control
65Means for temperature control structurally associated with the cells
655Solid structures for heat exchange or heat conduction
6554Rods or plates
H01M 10/6556
HELECTRICITY
01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
10Secondary cells; Manufacture thereof
60Heating or cooling; Temperature control
65Means for temperature control structurally associated with the cells
655Solid structures for heat exchange or heat conduction
6556Solid parts with flow channel passages or pipes for heat exchange
出願人
  • 株式会社ヴァレオジャパン VALEO JAPAN CO., LTD. [JP]/[JP]
発明者
  • 高橋 修 TAKAHASHI, Osamu
  • 垣内 修司 KAKIUCHI, Shuji
  • 高野 明彦 TAKANO, Akihiko
優先権情報
2019-09800424.05.2019JP
公開言語 (言語コード) 日本語 (ja)
出願言語 (言語コード) 日本語 (JA)
指定国 (国コード)
発明の名称
(EN) BATTERY COOLING SYSTEM
(FR) SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DE BATTERIE
(JA) バッテリー冷却システム
要約
(EN) [Problem] To suppress variation in temperature among multiple heat exchange units while reducing total pressure loss caused at the multiple heat exchange units. [Solution] A battery cooling device is equipped with multiple heat exchange units (10) each having a heat transfer medium path (11) therein. The multiple heat exchange units are divided into multiple heat exchange unit groups (G1, G2, G3). Each heat exchange unit group comprises multiple heat exchange units, and the multiple heat exchange units belonging to one heat exchange unit group are connected in parallel such that flow rates of a heat transfer medium passing through each of the multiple heat exchange units are substantially the same. The multiple heat exchange unit groups are connected in series, and the number of heat exchange units belonging to a heat exchange unit group located relatively on the upstream side is greater than the number of heat exchange units belonging to a heat exchange unit group located relatively on the downstream side. Thus, the flow rate of the heat transfer medium passing through each one of the heat exchange units belonging to the heat exchange unit group located relatively on the downstream side is greater than the flow rate of the heat transfer medium passing through each one of the heat exchange units belonging to the heat exchange unit group located relatively on the upstream side.
(FR) Le problème décrit par la présente invention est de supprimer une variation de température entre de multiples unités d'échange de chaleur tout en réduisant la perte de pression totale provoquée au niveau des multiples unités d'échange de chaleur. La solution selon l'invention porte sur un dispositif de refroidissement de batterie qui est équipé de multiples unités d'échange de chaleur (10) comprenant chacune un trajet de milieu de transfert de chaleur (11). Les multiples unités d'échange de chaleur sont divisées en de multiples groupes d'unités d'échange de chaleur (G1, G2, G3). Chaque groupe d'unités d'échange de chaleur comprend de multiples unités d'échange de chaleur, et les multiples unités d'échange de chaleur appartenant à un groupe d'unités d'échange de chaleur sont reliées en parallèle de telle sorte que les débits d'un milieu de transfert de chaleur traversant chacune des multiples unités d'échange de chaleur soient sensiblement identiques. Les multiples groupes d'unités d'échange de chaleur sont connectés en série, et le nombre d'unités d'échange de chaleur appartenant à un groupe d'unités d'échange de chaleur situé relativement sur le côté amont est supérieur au nombre d'unités d'échange de chaleur appartenant à un groupe d'unités d'échange de chaleur situé relativement sur le côté aval. Ainsi, le débit du milieu de transfert de chaleur traversant chacune des unités d'échange de chaleur appartenant au groupe d'unités d'échange de chaleur situé relativement sur le côté aval est supérieur au débit du milieu de transfert de chaleur traversant chacune des unités d'échange de chaleur appartenant au groupe d'unités d'échange de chaleur situé relativement sur le côté amont.
(JA) 【課題】複数の熱交換部で生じる総圧力損失を低減しつつ、複数の熱交換部間の温度のばらつきを抑制する。【解決手段】バッテリー冷却装置は、各々の内部に熱媒体通路(11)を有する複数の熱交換部(10)を備える。複数の熱交換部は、複数の熱交換部群(G1,G2,G3)にグループ分けされる。各熱交換部群に複数の熱交換部(10)が属し、一つの熱交換部群に属する複数の熱交換部は、当該の複数の熱交換部の各々を通過する熱媒体の流速が互いに実質的に同じになるように並列に接続されている。複数の熱交換部群は互いに直列に接続されており、相対的に上流側にある熱交換部群に属する熱交換部の数が、相対的に下流側にある熱交換部群に属する熱交換部の数よりも多い。これにより、相対的に下流側にある熱交換部群に属する各一つの熱交換部を通過する熱媒体の流速が、相対的に上流側にある熱交換部群に属する各一つの熱交換部を通過する熱媒体の流速よりも速くなっている。
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