JP6904176B2 - 二次電池の再利用方法および二次電池システム - Google Patents
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Description
(5)好ましくは、高入出力用途は、定置された電力調整用電源としての用途である。
図1は、組電池の再利用を説明するための概念図である。図1を参照して、市場において、車両1に搭載されていた組電池10が回収される。車両1は、たとえばハイブリッド車である。ただし、組電池10の回収元は車両に限定されず、定置用組電池を再利用のために回収してもよい。
図2は、実施の形態1に係る組電池および判定システム(二次電池システム)の構成図である。図1および図2を参照して、実施の形態1では、車両1がハイブリッド車であり、かつ、組電池10および判定システム100が車両1に搭載された構成(オンボードの構成)を例に説明する。なお、車両1は、他の電動車両(具体的には、プラグインハイブリッド車、電気自動車または燃料自動車)であってもよい。
組電池10の正極内には、時間の経過に伴いNi2O3Hが生成される。特に高温環境下ではNi2O3Hの生成が顕著である。このように組電池10の使用状況に応じて生成されたNi2O3Hは、正極内に徐々に蓄積される。正極内に蓄積されたNi2O3Hが増加するほど、組電池10の満充電容量は低下する。
マップMP1は、複数の実験を通じて予め作成される。以下、マップMP1の作成方法についてまず説明し、その後、マップMP1を用いた再利用判定処理について説明する。
図4は、第1の予備実験における処理手順を示すフローチャートである。図4ならびに後述する第2および第3の予備実験における処理手順を示すフローチャート(図7および図14参照)に示される処理は、実験者により行なわれる。
図7は、第2の予備実験における処理手順を示すフローチャートである。図7を参照して、実験者は、耐久条件(電圧条件および温度条件)を設定した上で、新品の組電池10から取り出されたいずれかのセルについて耐久試験を行なう(S200)。たとえば、この耐久試験において、セルは、恒温槽内に設けられた充電システム(いずれも図示せず)に設置される。恒温槽内の温度は、実験者により設定された温度に維持される。そして、一定電圧によるセルの充電が行なわれる。この一定電圧のうち、金属抵抗により上昇する電圧は、セルの正極内におけるNi2O3Hの生成に寄与しないと考えられる。
本発明者らによる実験の結果、Ni2O3H生成量が増加した組電池10では満充電容量が低下する一方で、そのような組電池10がキャパシタ用途での使用に適していることが判明した。
実施の形態1に係る判定システム100においては、Ni2O3Hの生成量が組電池10の使用中(車両1の走行中等の車両システムの作動中)に推定される。そして、推定されたNi 2 O 3 Hの生成量を用いて、組電池10の再利用の可否が判定される。したがって、判定システム100によれば、再利用可否の判定時にNi2O3Hの生成量を改めて測定しなくても、組電池10の使用中に推定されたNi2O3Hの生成量を用いることにより組電池10の再利用可否を容易に判定することができる。
図12に示したフローチャートでは、組電池10のリユースを行なう処理手順について説明したが、組電池10のリビルドを行なってもよい。
実施の形態1では、判定システム100が車両上に搭載された状態(オンボードの状態)において組電池10の再利用判定が実施される構成を例に説明した。しかし、判定システム100は、車両外部に設置された状態(オフボードの状態)であってもよい。実施の形態2においては、車両1,2から回収された組電池10に対して再利用判定処理を実行する例について説明する。なお、実施の形態2に係る判定システムの構成は、実施の形態1に係る判定システム100の構成(図2参照)と基本的に同等であるため、説明は繰り返さない。
Claims (8)
- 正極活物質としてニッケル系化合物を含む二次電池の再利用方法であって、
前記二次電池の電圧値および温度に基づいて、前記二次電池の正極内におけるNi2O3Hの生成量を推定するステップと、
推定された前記生成量が所定の基準量を下回る場合には、前記二次電池を大容量用途に再利用するステップと、
推定された前記生成量が前記基準量を上回る場合には、前記二次電池を高入出力用途に再利用するステップとを含む、二次電池の再利用方法。 - 前記生成量が増加するに従って前記二次電池の満充電容量は低下し、
前記基準量は、前記二次電池の満充電容量に基づいて定められる、請求項1に記載の二次電池の再利用方法。 - 前記二次電池は、前記生成量の増加に伴いキャパシタ的特性を示し、
前記二次電池を前記高入出力用途に再利用するステップは、前記生成量が前記基準量を上回り、かつ、前記基準量よりも大きな他の基準量を下回る場合に、前記二次電池を前記高入出力用途に再利用するステップであり、
前記他の基準量は、前記二次電池が入出力電力のスパイクを吸収可能な値に基づいて定められる、請求項1または2に記載の二次電池の再利用方法。 - 前記大容量用途は、車載用途である、請求項1〜3のいずれか1項に記載の二次電池の再利用方法。
- 前記高入出力用途は、定置された電力調整用電源としての用途である、請求項1〜3のいずれか1項に記載の二次電池の再利用方法。
- 前記推定するステップは、前記二次電池の電圧値および温度と、前記正極内におけるNi2O3Hの生成量との関係を示すデータを用いることによって、前記二次電池の電圧値および温度から前記正極内におけるNi2O3Hの生成量を推定するステップを含む、請求項1〜4のいずれか1項に記載の二次電池の再利用方法。
- 前記推定するステップは、前記二次電池の満充電容量と、前記正極内におけるNi2O3Hの生成量との関係を示すデータを用いることによって、前記二次電池の電圧値および電流値により求められる前記満充電容量から前記正極内におけるNi2O3Hの生成量を推定するステップを含む、請求項1〜4のいずれか1項に記載の二次電池の再利用方法。
- 正極活物質としてニッケル系化合物を含む二次電池の再利用の用途を判定するための二次電池システムであって、
前記二次電池の満充電容量と、前記二次電池の正極内におけるNi2O3Hの生成量との関係を示すデータを記憶する記憶装置と、
前記二次電池の電圧値および電流値から前記二次電池の満充電容量を算出し、算出された満充電容量および前記データを用いることによって前記正極内におけるNi2O3Hの生成量を推定し、推定された前記生成量を用いて前記二次電池の再利用の用途を判定する判定装置とを備え、
前記判定装置は、推定された前記生成量が所定の基準量を下回る場合には、前記二次電池を大容量用途に再利用すると判定する一方で、推定された前記生成量が前記基準量を上回る場合には、前記二次電池を高入出力用途に再利用すると判定する、二次電池システム。
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