本申请涉及电池结构领域,尤其是涉及一种电池防爆阀防护结构及电池。
背景技术:
1、方壳电池发生热失控时,内部产生的大量烟气通过防爆阀排泄,由于瞬时反应剧烈,不可避免的会导致固态物质颗粒喷射,一旦固态物质颗粒堵塞防爆阀,有可能导致壳体破裂以及更严重的安全问题。
2、在现有技术中,一般是通过设置筛网来避免防爆阀堵塞,为了提升筛网的结构强度,现有的筛网厚度较厚,占用电池内部的空间较大,导致电池体积能量密度较低。
技术实现思路
1、本申请的目的在于提供一种电池防爆阀防护结构及电池,用于阻挡固态物质颗粒对防爆阀的冲击,避免防爆阀被堵塞,且对电池内部空间的占用较小。
2、本申请提供了一种电池防爆阀防护结构,包括电池壳壁和防护装置;
3、所述电池壳壁开有安装孔以固定防爆阀,且所述防爆阀安装于所述电池壳壁的外侧;
4、所述防护装置包括连接件和防护网,所述连接件围设于所述防护网的周向,所述连接件位于所述电池壳壁的内侧且与所述安装孔的孔沿贴合连接,所述防护网置于所述安装孔内。
5、在上述技术方案中,进一步地,所述防护网包括支撑部和筛网部;
6、所述支撑部呈筒状,且所述支撑部适配安装于所述安装孔内;
7、所述支撑部的一端开口与所述连接件连接;所述筛网部安装于所述支撑部的另一端开口处,且所述筛网部的周向边缘与所述支撑部连接。
8、在上述技术方案中,进一步地,所述筛网部为中部向所述电池壳壁内侧方向凹陷的弧形网;
9、所述筛网部的周向边缘与所述防爆阀的内侧壁贴合,且所述筛网部的周向边缘与所述防爆阀的刻痕错位设置。
10、在上述技术方案中,进一步地,所述筛网部的弧面深度小于或等于0.7倍的所述筛网部的厚度。
11、在上述技术方案中,进一步地,所述安装孔包括相连通的第一孔部和第二孔部;
12、所述防爆阀安装于所述第一孔部;
13、从所述电池壳壁的内侧向外侧,所述第二孔部渐缩;所述支撑部设置有支撑面,以与所述第二孔部的孔壁适配。
14、在上述技术方案中,进一步地,所述第二孔部的孔壁面与所述第二孔部的孔轴的夹角在5°至60°之间。
15、在上述技术方案中,进一步地,所述筛网部的筛孔总投影面积为s1,所述第二孔部的小径端的截面积为s2,0.2×s2≤s1≤0.85×s2;
16、和/或所述筛网部的投影面积为s3,0.9×s2≤s3≤0.99×s2。
17、在上述技术方案中,进一步地,电池的厚度为t,所述安装孔沿电池的厚度方向的尺寸为b,所述电池的壳体内圆弧角半径为r,所述连接件沿所述电池厚度方向的尺寸为λ,b+2≤λ≤t-2r;
18、和/或所述连接件的厚度在0.05mm至2mm之间。
19、在上述技术方案中,进一步地,所述防护装置还包括环形胶层,所述环形胶层设置于所述电池壳壁的内侧面与所述连接件之间。
20、本申请还提供了一种电池,包括上述方案所述的电池防爆阀防护结构。
21、与现有技术相比,本申请的有益效果为:
22、本申请提供的电池防爆阀防护结构,能够阻挡固态物质颗粒堵塞防爆阀,且对电池内部空间的占用较小,从而能够提升电池体积能量密度。
23、本申请还提供了电池,包括上述方案所述的电池防爆阀防护结构。基于上述分析可知,电池同样具有上述有益效果,在此不再赘述。
1.一种电池防爆阀防护结构,其特征在于,包括电池壳壁(101)和防护装置(102);
2.根据权利要求1所述的电池防爆阀防护结构,其特征在于,所述防护网(105)包括支撑部(106)和筛网部(107);
3.根据权利要求2所述的电池防爆阀防护结构,其特征在于,所述筛网部(107)为中部向所述电池壳壁(101)内侧方向凹陷的弧形网;
4.根据权利要求3所述的电池防爆阀防护结构,其特征在于,所述筛网部(107)的弧面深度小于或等于0.7倍的所述筛网部(107)的厚度。
5.根据权利要求2所述的电池防爆阀防护结构,其特征在于,所述安装孔(103)包括相连通的第一孔部和第二孔部;
6.根据权利要求5所述的电池防爆阀防护结构,其特征在于,所述第二孔部的孔壁面与所述第二孔部的孔轴的夹角在5°至60°之间。
7.根据权利要求5所述的电池防爆阀防护结构,其特征在于,所述筛网部(107)的筛孔总投影面积为s1,所述第二孔部的小径端的截面积为s2,0.2×s2≤s1≤0.85×s2;
8.根据权利要求1所述的电池防爆阀防护结构,其特征在于,电池的厚度为t,所述安装孔(103)沿电池的厚度方向的尺寸为b,所述电池的壳体内圆弧角半径为r,所述连接件(104)沿所述电池厚度方向的尺寸为λ,b+2≤λ≤t-2r;
9.根据权利要求1所述的电池防爆阀防护结构,其特征在于,所述防护装置(102)还包括环形胶层(109),所述环形胶层(109)设置于所述电池壳壁(101)的内侧面与所述连接件(104)之间。
10.一种电池,其特征在于,包括如权利要求1至9中任一项所述的电池防爆阀防护结构。