一种具有双循环散热系统的电化学储能集成箱技术方案

技术编号:38015264 阅读:11 留言:0更新日期:2023-06-30 10:40
本发明专利技术提供了一种具有双循环散热系统的电化学储能集成箱,属于储能集成箱技术领域,用于解决现有的散热方式无法满足电化学储能集成箱散热需求的问题。包括安装箱和散热组件,安装箱的下方设置有储水组件,吸热组件包括若干真空管和若干支架,若干支架两两一组,同组支架之间均固定有若干安装板,安装板上设置有若干吸热板,吸热板呈口字型,吸热板的内部开设有导流孔,若干真空管的内部均固定有输送管,若干输送管分别与对应位置的吸热板连接,安装箱的上方设置有散热组件,散热组件的下方设置有风冷组件;本发明专利技术通过安装箱和散热组件配合,可以避免冷却水的热量散发到空气中,避免安装箱内部空气快速升温,提高了散热效果。效果。效果。

【技术实现步骤摘要】
一种具有双循环散热系统的电化学储能集成箱


[0001]本专利技术属于储能集成箱
,涉及一种储能集成箱,特别是一种具有双循环散热系统的电化学储能集成箱。

技术介绍

[0002]储能一般都是指电能的存储,简单来说就是先把一些能存储起来,到需要用的时候在使用,主要是针对风能、太阳能、风能这些绿色可再生能源,其内部集成电池柜、电池管理系统、集成箱动环监控系统,并可根据客户需求集成储能变流器和能量管理系统。现有的储能集成箱多采用锂电池进行储能,锂离子电池由于具有能量密度高、无记忆效应、工作电压高等特点脱颖而出,使其成为当前储能设备的首选方案。然而随着电子产品市场需求的扩大及动力、储能设备的发展,人们对锂离子电池的要求不断提高,开发具有高能量密度且满足快速充放电的锂离子电池成为当务之急。
[0003]目前,采取的方法是提高电极活性材料的电压、压实密度以及选择合适的电解液,从而提高锂离子电池的能量密度,但是锂离子电池在使用的时候,会产生热量,特别是提高了能量密度的锂离子电池,在充放过程中,产生的热量会成比例增长,因此,现有的散热方式无法满足锂离子电池的散热需求,高温对加快线路老化,容易增加火灾的风险,因此,我们提出一种可以快速散热的电化学储能集成箱。

技术实现思路

[0004]本专利技术的目的是针对现有的技术存在上述问题,提出了一种具有双循环散热系统的电化学储能集成箱,该装置要解决的技术问题是:如何对电化学储能集成箱进行快速散热。
[0005]本专利技术的目的可通过下列技术方案来实现:
>[0006]一种具有双循环散热系统的电化学储能集成箱,包括安装箱和散热组件,所述安装箱的下方固定有若干支腿,若干支腿的下方设置有储水组件,吸热组件包括若干真空管和若干支架,若干支架两两一组,同组支架之间均固定有若干安装板,安装板上设置有若干吸热板,吸热板呈口字型,吸热板的内部开设有导流孔,若干真空管的内部均固定有输送管,若干输送管分别与对应位置的吸热板连接,输送管与导流孔连通,若干输送管形成S型管,S型管的上端贯穿伸出安装箱,S型管的下端贯穿伸出安装箱,安装箱的上方设置有散热组件,散热组件的下方设置有风冷组件。
[0007]本专利技术的工作原理是:将储能电池安装在吸热板的内部,当储能电池工作发热后,储能电池的热量传递到吸热板上,储水组件将冷却水输送到吸热板的内部,冷却水将吸热板的热量带走,同时,真空管和输送管配合,可以避免冷却水的热量散发到空气中,避免安装箱内部空气快速升温,输送管将带有热量的冷却水输送到散热组件,散热组件对冷却水进行散热,散热后的冷却水落入风冷组件内部,风冷组件对冷却水进行再次散热,散热后的冷却水落入储水组件的内部,完成循环。
[0008]所述安装箱的一端设置有开合门,安装箱的一端开设有两个进风口,进风口分别位于,开合门的两侧,两个进风口的内部均设置有进风扇,安装箱的另一端开设有排气口,排气口上固定有若干排气扇。
[0009]采用以上结构,开合门方便人员进出,进风扇将外部空气输送到安装箱的内部,排气扇将安装箱内部的热空气排出,对安装箱内部设备进行风冷散热,保持安装箱内部内部空气循环。
[0010]所述储水组件包括储水箱,储水箱固定在若干支腿的下方,储水箱的上方开设有进水口,储水箱的内部固定有水泵,水泵的出水端与S型管的下端相连接。
[0011]采用以上结构,水泵将储水箱内部的冷却水输送到输送管的内部,散热后的冷却水落入进水口,再通过进水口落入储水箱的内部。
[0012]所述散热组件包括排水箱,排水箱固定在安装箱的上方,排水箱的内部固定有立板,立板将排水箱内部分隔成中转仓和导流仓,S型管的上端与中转仓相连通,立板上倾斜固定有斜板,斜板上固定有若干导热板,导热板的上方固定有若干散热鳍片,导流仓的上方固定散热风扇。
[0013]采用以上结构,输送管将带有热量的冷却水输送到中转仓的内部,当中转仓内部的冷却水满溢时,冷却水通过斜板向下滑落,若干导热板吸收冷却水的热量,再将热量传递到若干散热鳍片上,散热风扇加速散热鳍片处空气的流动,提高冷却水的散热效率,完成对冷却水的第一次散热。
[0014]所述风冷组件包括落水箱,落水箱固定在储水箱的上方,落水箱的端部与导流仓向连通,落水箱的内部固定有分隔板,落水箱的两侧均开设有散热口,散热口的内部固定有若干斜挡板,散热口位于若干排气扇处。
[0015]采用以上结构,冷却水的第一次散热后,冷却水落到分隔板上,分隔板将冷却水打散,若干斜挡板对冷却水进行导向,避免了冷却水泼洒出落水箱,排气扇将空气吹送到下落的冷却水上,加快冷却水的散热速度,对冷却水进行第二次散热。
[0016]与现有技术相比,本具有双循环散热系统的电化学储能集成箱具有以下优点:
[0017]1、通过安装箱和散热组件配合,输送管将冷却水输送到吸热板的内部,冷却水将吸热板的热量带走,同时,真空管和输送管配合,可以避免冷却水的热量散发到空气中,避免安装箱内部空气快速升温,进风扇将外部空气输送到安装箱的内部,排气扇将安装箱内部的热空气排出,从而对安装箱内部设备进行双循环散热,提高了散热效果;
[0018]2、散热组件和风冷组件配合,冷却水通过斜板向下滑落,若干导热板吸收冷却水的热量,再将热量传递到若干散热鳍片上,散热风扇加速散热鳍片处空气的流动,提高冷却水的散热效率,完成对冷却水的第一次散热,冷却水的第一次散热后,冷却水落到分隔板上,分隔板将冷却水打散,若干斜挡板对冷却水进行导向,避免了冷却水泼洒出落水箱,排气扇将空气吹送到下落的冷却水上,加快冷却水的散热速度,对冷却水进行第二次散热,加快了冷却水的降温速度,提升了降温效果。
附图说明
[0019]图1是本专利技术的立体结构示意图;
[0020]图2是本专利技术中部分部件的立体结构示意图;
[0021]图3是本专利技术中部分部件的正视结构示意图;
[0022]图4是本专利技术中部分部件的剖面结构示意图;
[0023]图5是本专利技术中降温组件的剖面结构示意图;
[0024]图中:1、散热风扇;2、排水箱;3、排气扇;4、斜挡板;5、落水箱;6、储水箱;7、支腿;8、进风扇;9、开合门;10、立板;11、分隔板;12、散热口;13、中转仓;14、斜板;15、散热鳍片;16、导热板;17、安装箱;18、排气口;19、进水口;20、水泵;21、吸热板;22、真空管;23、支架;24、安装板;25、导流孔;26、输送管。
具体实施方式
[0025]下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。
[0026]下面详细描述本专利的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本专利,而不能理解为对本专利的限制。
[0027]在本专利的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种具有双循环散热系统的电化学储能集成箱,包括安装箱(17)和散热组件,其特征在于,所述安装箱(17)的下方固定有若干支腿(7),若干支腿(7)的下方设置有储水组件,吸热组件包括若干真空管(22)和若干支架(23),若干支架(23)两两一组,同组支架(23)之间均固定有若干安装板(24),安装板(24)上设置有若干吸热板(21),吸热板(21)呈口字型,吸热板(21)的内部开设有导流孔(25),若干真空管(22)的内部均固定有输送管(26),若干输送管(26)分别与对应位置的吸热板(21)连接,输送管(26)与导流孔(25)连通,若干输送管(26)形成S型管,S型管的上端贯穿伸出安装箱(17),S型管的下端贯穿伸出安装箱(17),安装箱(17)的上方设置有散热组件,散热组件的下方设置有风冷组件。2.根据权利要求1所述的一种具有双循环散热系统的电化学储能集成箱,其特征在于,所述安装箱(17)的一端设置有开合门(9),安装箱(17)的一端开设有两个进风口,进风口分别位于,开合门(9)的两侧,两个进风口的内部均设置有进风扇(8),安装箱(17)的另一端开设有排气口(18),排气口(18)上固定有若干排气扇(3)。3.根据权利要求1或2...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵波汤健李振洋田可乐
申请(专利权)人:安徽汉星能源有限公司
类型:发明
国别省市:

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