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液态电池的电解液输送装置制造方法及图纸

技术编号:13460278 阅读:49 留言:0更新日期:2016-08-04 10:07
本发明专利技术涉及一种液态电池的电解液输送装置,包含:一第一永久磁铁直流马达、一第二永久磁铁直流马达、一动力输出轴、一第一螺旋杆输送装置、一第二螺旋杆输送装置。该动力输出轴同时为第一永久磁铁直流马达与第二永久磁铁直流马达的动力输出轴。该动力输出轴可同时传动第一螺旋杆输送装置与第二螺旋杆输送装置运转。第一螺旋杆输送装置与第二螺旋杆输送装置的运转,能够分别将正极电解液与负极电解液输送到该电池槽内。该二个永久磁铁直流马达分别作为液态电池的充电、放电电路的滤波器,并凭借所滤除突波的电能运转,作为电解液的传输动力源,无须液态电池提供电能。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术有关于一种液态电池的电解液输送装置,其利用永久磁铁直流马达作为电解液的传输动力,该永久磁铁直流马达亦是液态电池的充电、放电电路的滤波器,并凭借所滤除突波的电能运转,达到节电的作用。
技术介绍
液态电池的使用寿命长、规模大、安全性高,已经成为全球先进国家制定为储能技术发展规划的首要方向。目前的液态电池以钒电池为代表。正因为钒电池储能系统拥有诸多优势,在未来储能产业具备无可估量的发展浅力,甚至可能改变未来的能源格局。图1所示为钒电池的结构示意图。钒电池包含设置有一电池槽10、一正极电解液储槽11、一负极电解液储槽12、一正极电解液的输出管路111、一正极电解液回流管路112、一负极电解液输出管路121、一负极电解液回流管路122。该电池槽10内包含设置有正极板101、负极板102、以及设置在该正极板101与该负极板102之间的质子交换膜103。该正极电解液输出管路111设置有一液泵113,可将正极电解液储槽11内的正极电解液114送入该电池槽10内。该负极电解液输出管路121设置有另一液泵123,可将负极电解液储槽12内的负极电解液124送入该电池槽10内。钒电池在充电状态或放电状态时,都必须持续地将正极电解液114与负极电解液124送入电池槽10内。因此,该正极电解液输出管路111上所设置的液泵113与该负极电解液输出管路121所设置的液泵123必须持续地运转。该二个液泵113、123的运转会消耗该电池槽10所储存的能量,相对会降低钒电池储能效益。图1中,构件编号13为电能产生装置;构件编号14为负载端;构件编号15、16为滤波器。
技术实现思路
本专利技术的主要目的在提供一种液态电池的电解液输送装置,其以二个永久磁铁直流马达分别作为液态电池的充电、放电电路的滤波器。该二个永久磁铁直流马达利用所滤除突波的电能运转,作为电解液的传输动力源,无须液态电池提供电能。本专利技术所提供的液态电池的电解液输送装置中的液态电池包含设置有:电池槽、正极电解液储槽、负极电解液储槽、正极电解液输出管路、负极电解液输出管路。该电解液输送装置包含设置有:一第一永久磁铁直流马达、一第二永久磁铁直流马达、一动力输出轴、一第一螺旋杆输送装置、一第二螺旋杆输送装置。所述第一螺旋杆输送装置设置在正极电解液输出管路上,主要在将正极电解液输送到电池槽内。所述第二螺旋杆输送装置设置在负极电解液输出管路上,主要在将负极电解液输送到电池槽内。所述动力输出轴同时为第一永久磁铁直流马达与第二永久磁铁直流马达的动力输出轴。该动力输出轴可同时传动第一螺旋杆输送装置与第二螺旋杆输送装置运转,将正极电解液与负极电解液输送到该电池槽内。所述第一螺旋杆输送装置包含设置有:一L形管、及一具有螺旋叶片的第一螺旋杆。该L形管同时与该正极电解液储槽连通、该电池槽连通。凭借该第一螺旋杆的转动能够将正极电解液输送到所述液态电池的电池槽内。所述第二螺旋杆输送装置包含设置有:一L形管、及一具有螺旋叶片的第二螺旋杆。该L形管同时与该负极电解液储槽连通、该电池槽连通。凭借该第二螺旋杆的转动能够将负极电解液输送到所述液态电池的电池槽内。附图说明图1为液态电池的结构示意图;图2为液态电池搭配本专利技术实施例的结构示意图;图3为液态电池搭配本专利技术实施例的电路示意图;图4为本专利技术实施例的电解液输送装置结构图;图5为本专利技术搭配现有以液泵输送电解液的示意图。附图标记说明:10……电池槽;101……正极板;102……负极板;103……质子交换膜;11……正极电解液储槽;111……正极电解液输送管路;112……正极电解液回流管路;113……液泵;114……正极电解液;12……负极电解液储槽;121……负极电解液输送管路;122……负极电解液回流管路;123……液泵;124……负极电解液;13……电能产生装置;14……负载端;15、16……滤波器;20……第一永久磁铁直流马达;21……第二永久磁铁直流马达;22……动力输出轴;221……第二齿轮;222……第四齿轮;30……第一螺旋杆输送装置;31……L形管;32……第一螺旋杆;33……第一齿轮;34……减速齿轮;40……第二螺旋杆输送装置;41……L形管;42……第二螺旋杆;43……第三齿轮;44……减速齿轮。具体实施方式以下结合附图和实施例,对本专利技术上述的和另外的技术特征和优点作更详细的说明。请参阅图2、图3。本专利技术所揭示的液态电池的电解液输送装置中所述的液态电池包含设置:电池槽10、正极电解液储槽11、负极电解液储槽12、正极电解液输出管路111、正极电解液回流管路112、负极电解液输出管路121、负极电解液回流管路122。该电池槽10连接有充电电路及放电电路。所述充电电路中的电能产生装置13可以是再生能产生装置,例如:太阳能发电装置、风力发电机。电池槽10内所储存的电能经由放电电路供负载端14用电。所述电池槽10内包含设置有正极板101、负极板102、以及设置在该正极板101与该负极板102之间的质子交换膜103。所述液体电池可以是全钒液电池,简称钒电池。液体电池在充电状态或放电状态时,都必须持续地将正极电解液114与负极电解液124送入电池槽10内。配合图3、图4。本专利技术电解液输送装置包含:一第一永久磁铁直流马达20、一第二永久磁铁直流马达21、一动力输出轴22、一第一螺旋杆输送装置30、一第二螺旋杆输送装置40。该动力输出轴22同时为第一永久磁铁直流马达20与第二永久磁铁直流马达21的动力输出轴。该动力输出轴22可同时传动第一螺旋杆输送装置30与第二螺旋杆输送装置40运转。第一螺旋杆输送装置30与第二螺旋杆输送装置40的运转,能够分别将正极电解液114与负极电解液124输送到该电池槽10内。该第一永久磁铁直流马达20设置在所述液态电池的充电电路上,做为滤波器使用以滤除突波,维护充电电路的安全性。该第一永久磁铁直流马达20凭借所滤除突波的电能而运转。该第二永久磁铁直流马达21设置在所述液态电池的放电电路上,做为滤波器使用以滤除突波,维护放电电路的安全性。该第二永久磁铁直流马达21凭借所滤除突波的电能而运转。因此,该第一永久磁铁直流马达20与该第二永久磁铁直流马达21的运转,无须该电池槽10供电,无损该电池槽10的储电量,相对提高该电池槽10的储电效益。该第一螺旋杆输送装置30设置在该液态电池的正极电解液输送管路111上,且能够由该动力输出轴22传动。该第一螺旋杆输送装置30包本文档来自技高网
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液态电池的电解液输送装置

【技术保护点】
一种液态电池的电解液输送装置,其中该液态电池包含设置有:电池槽、正极电解液储槽、负极电解液储槽、正极电解液输出管路、负极电解液输出管路;其特征在于:该电解液输送装置包含:一第一永久磁铁直流马达,其为该液态电池充电电路的滤波器,且能够凭借所滤除突波的电能而运转;一第二永久磁铁直流马达,其为该液态电池放电电路的滤波器,且能够凭借所滤除突波的电能而运转;一动力输出轴,其同时为该第一永久磁铁直流马达、该第二永久磁铁直流马达的动力输出轴;一第一螺旋杆输送装置,其设置在该态电池的正极电解液输送管路上,且能够由该动力输出轴传动;该第一螺旋杆输送装置包含设置有一具有螺旋叶片的第一螺旋杆,凭借该第一螺旋杆的转动能够将正极电解液输送到该液态电池的电池槽内;以及,一第二螺旋杆输送装置,其设置在该液态电池的负极电解液输送管路上,且能够由该动力输出轴所传动;该第二螺旋杆输送装置包含设置有一具有螺旋叶片的第二螺旋杆,凭借该第二螺旋杆的转动能够将负极电解液输送到该液态电池的电池槽内。

【技术特征摘要】
1.一种液态电池的电解液输送装置,其中该液态电池包含设置有:电池槽、正极
电解液储槽、负极电解液储槽、正极电解液输出管路、负极电解液输出管路;其特征
在于:该电解液输送装置包含:
一第一永久磁铁直流马达,其为该液态电池充电电路的滤波器,且能够凭借所滤
除突波的电能而运转;
一第二永久磁铁直流马达,其为该液态电池放电电路的滤波器,且能够凭借所滤
除突波的电能而运转;
一动力输出轴,其同时为该第一永久磁铁直流马达、该第二永久磁铁直流马达的
动力输出轴;
一第一螺旋杆输送装置,其设置在该态电池的正极电解液输送管路上,且能够由
该动力输出轴传动;该第一螺旋杆输送装置包含设置有一具有螺旋叶片的第一螺旋杆,
凭借该第一螺旋杆的转动能够将正极电解液输送到该液态电池的电池槽内;
以及,
一第二螺旋杆输送装置,其设置在该液态电池的负极电解液输送管路上,且能够
由该动力输出轴所传动;该第二螺旋杆输送装置包含设置有一具有螺旋叶片的第二螺
旋杆,凭借该第二螺旋杆的转动能够将负极电解液输送到该液态电池的电池槽内。
2.如权利要求1所述的液态电池的电解液输送装置,其中,该第一螺旋杆输送装
置更包含设置有一L形...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐夫子凃杰生
申请(专利权)人:徐夫子凃杰生
类型:发明
国别省市:中国台湾;71

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