System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种储能电池防溢酸安全阀结构及其工作方法技术_技高网

一种储能电池防溢酸安全阀结构及其工作方法技术

技术编号:40166682 阅读:6 留言:0更新日期:2024-01-26 23:38
本发明专利技术属于电池防溢酸结构的技术领域,具体涉及一种储能电池防溢酸安全阀结构,包括阀体及与所述阀体间隙配合的阀座,所述阀座具有一与储能电池的极组连通的腔体,所述阀体具有一与所述腔体连通的凹槽,所述凹槽通过所述阀体与所述阀座之间的间隙与所述腔体连通。本发明专利技术通过设置凹槽作为回流结构,当电池内部处于高温高压时,储能电池内部溢出的酸能够落入到凹槽中,通过间隙回流到储能电池内部,防止余酸滞留在安全阀结构表面影响周围环境,以及防止阀体被腐蚀,进而提高安全阀结构的使用寿命。此外,本发明专利技术还公开了上述安全阀结构的工作方法。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于电池防溢酸结构的,具体涉及一种储能电池防溢酸安全阀结构及其工作方法


技术介绍

1、铅酸蓄电池在充电后期会电解水,出现正极析氧、负极析氢现象,虽然复合作用会消耗大部分氧气及降低析氢电位,但长时间的浮充或过盈充电,蓄电池内部气体会慢慢积累,当内部气压超过安全阀开阀压力,蓄电池内部气体会通过安全阀打开过程排出,以降低内部压力至安全阀闭阀压力时关闭安全阀排气,当蓄电池安全阀开阀时,蓄电池内部酸雾及水汽会随氢氧混合气体一起排出,造成电池失水影响电池容量性能和使用寿命,甚至发生“热失控”失效。同时,酸雾逸出对外部使用设备腐蚀,甚至对人体健康造成损害。

2、而在现有的安全阀结构中,存在安全阀能够改进余酸的回流效果,如一种连体式蓄电池用注液盖(申请号:201410332926.0),包括注液盖的底部设有与电池盖的注液口匹配的若干插嘴,所述插嘴插入电池盖的注液口内连接;在两个插嘴的上部之间设有空腔,所述插嘴的上部圆周壁上设有第一排气孔,所述第一排气孔与空腔连通,所述空腔顶部设有第二排气孔。

3、虽然上述专利技术能够减少气体中带出的液体,也使形成液滴的酸雾更加容易回流进电池,改善了盖体内部的回流效果;但是,由于铅酸蓄电池必须设置有排气结构,即便对安全阀内部做出改进也无法避免余酸会溢出,滞留在安全阀顶部,对安全阀造成腐蚀,减少使用寿命。为此,亟需提出一种新型的技术方案以解决上述问题。


技术实现思路

1、本专利技术的目的之一在于:针对现有技术的不足,提供一种储能电池防溢酸安全阀结构,其通过设置凹槽作为回流结构,能够改善溢酸效果,并且,凹槽设置在安全阀结构的顶部,能够使得溢出安全阀的余酸通过凹槽回到电池内部,提高了回流效果。

2、为了实现上述目的,本专利技术采用如下技术方案:

3、一种储能电池防溢酸安全阀结构,包括阀体及与所述阀体间隙配合的阀座,所述阀座具有一与储能电池的极组连通的腔体,所述阀体具有一与所述腔体连通的凹槽,所述凹槽通过所述阀体与所述阀座之间的间隙与所述腔体连通。

4、作为本专利技术所述的储能电池防溢酸安全阀结构的一种改进,所述阀座包括座体及设置于所述座体内部的连接腔,所述阀体置于所述连接腔内且与所述座体固定连接;所述座体内壁设置有第一连接部,所述阀体的外壁设置有与所述第一连接部间隙配合的第二连接部。

5、作为本专利技术所述的储能电池防溢酸安全阀结构的一种改进,所述第一连接部和所述第二连接部均设置为三角形螺纹、矩形螺纹、梯形螺纹或锯齿形螺纹结构。

6、作为本专利技术所述的储能电池防溢酸安全阀结构的一种改进,所述凹槽包括第一凹槽及与所述第一凹槽连通的第二凹槽,所述第一凹槽设置为环形结构,所述第二凹槽设置为“一”字形结构,所述第二凹槽的深度大于或等于所述第一凹槽的深度,所述第一凹槽的底面与所述第二凹槽的底面具有高度差,方便溢出所述安全阀结构顶部的液体流动。

7、作为本专利技术所述的储能电池防溢酸安全阀结构的一种改进,所述第一凹槽连通有至少一个排气孔,所述排气孔与所述腔体连通,所述排气孔用于将所述腔体和外部连通,保障所述安全阀结构泄压功能的实现。

8、作为本专利技术所述的储能电池防溢酸安全阀结构的一种改进,所述第二凹槽的两端延伸连通于所述间隙,使得溢出所述安全阀结构的液体能够通过所述间隙回流至所述腔体,进而回流至储能电池的内部。

9、作为本专利技术所述的储能电池防溢酸安全阀结构的一种改进,所述座体包括本体及与所述本体连接的阻挡件,所述阻挡件包括竖向部、倾斜部、第一阻挡部和第二阻挡部,所述第一阻挡部和所述第二阻挡部垂直依次交错设置于所述竖向部,所述竖向部通过所述倾斜部与所述本体连接;所述倾斜部设置为锥台结构,锥台结构的所述倾斜部相比于直筒结构能够扩大所述腔体的体积空间,进而增加了所述安全阀结构能够储酸的体积分数;同时增加了进入所述腔体内部的高温气体或酸雾与内壁的接触面积,方便冷却后的液体回流,所述倾斜部倾斜的周面设置还能够提高液体回流速度。

10、作为本专利技术所述的储能电池防溢酸安全阀结构的一种改进,所述竖向部与所述倾斜部形成夹角的角度为120-150°,所述夹角优选为135°,所述夹角的设置进一步确保了锥台结构的实现,135°作为所述夹角的优选,最大限度地同时满足提高回流速度和所述腔体体积的最大化。

11、作为本专利技术所述的储能电池防溢酸安全阀结构的一种改进,所述竖向部和所述倾斜部将所述腔体分为第一回流区和第二回流区,所述第一阻挡部和所述第二阻挡部将所述第一回流区阻隔成迂回通道,增加了高温气体或酸雾在所述第一回流区内的输送路径,同时高温气体或酸雾容易被所述第一阻挡部和所述第二阻挡部冷凝回流至储能电池的内部极组处,提高回流效果;所述第一回流区内设置有安全帽,所述安全帽在所述第一回流区内位置的变化,控制所述安全阀结构处于制动或非制动状态。

12、作为本专利技术所述的储能电池防溢酸安全阀结构的一种改进,所述阀座外部设置有固定件,所述固定件设置有多个,所述固定件用于增加所述安全阀结构与储能电池的连接强度。

13、本专利技术的目的之二在于,提供了一种上述储能电池防溢酸安全阀结构的工作方法,包括以下步骤:

14、步骤一、将所述安全阀结构安装于储能电池的顶盖,所述安全阀结构的腔体与储能电池的极组相连通;

15、步骤二、所述储能电池进行充放电,产生气体与酸雾,气体与酸雾进入所述腔体;

16、步骤三、所述安全阀结构内部的压强达到设定值,所述安全阀制动,气体与酸雾排出;

17、步骤四、酸雾在所述安全阀结构表面液化,形成余酸,余酸在凹槽内流动通过间隙回到所述腔体,再回流至所述储能电池的内部极组处。

18、本专利技术的有益效果在于,安全阀结构安装于储能电池的顶盖,储能电池在充放电时,会产生一定的气体和酸雾,当储能电池内部的气压达到安全阀设置值时,安全阀开启,储存在腔体内的气体和酸雾排出,由于安全阀内部和外部的温度差,气体和酸雾转化成液体滞留在安全阀顶部,影响周围环境质量,以及对安全阀造成腐蚀影响使用寿命;而本申请在安全阀顶部设置凹槽,且当安全阀开启时,阀座和阀体之间有间隙,滞留的液体会从凹槽流入间隙内,通过间隙回到腔体,进而回流至储能电池内部极组处,实现溢出安全阀的余酸能够回流至电池内,防止污染环境和腐蚀安全阀结构,同时还能保障储能电池内的电解液含量,进而维持储能电池的正常工作和提高使用寿命。

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【技术保护点】

1.一种储能电池防溢酸安全阀结构,其特征在于:包括阀体(1)及与所述阀体(1)间隙配合的阀座(2),所述阀座(2)具有一与储能电池的极组连通的腔体(21),所述阀体(1)具有一与所述腔体(21)连通的凹槽(11),所述凹槽(11)通过所述阀体(1)与所述阀座(2)之间的间隙(3)与所述腔体(21)连通。

2.如权利要求1所述的储能电池防溢酸安全阀结构,其特征在于:所述阀座(2)包括座体(22)及设置于所述座体(22)内部的连接腔,所述阀体(1)置于所述连接腔内且与所述座体(22)固定连接;所述座体(22)内壁设置有第一连接部(221),所述阀体(1)的外壁设置有与所述第一连接部(221)间隙配合的第二连接部(12)。

3.如权利要求2所述的储能电池防溢酸安全阀结构,其特征在于:所述第一连接部(221)和所述第二连接部(12)均设置为三角形螺纹、矩形螺纹、梯形螺纹或锯齿形螺纹结构。

4.如权利要求2所述的储能电池防溢酸安全阀结构,其特征在于:所述凹槽(11)包括第一凹槽(111)及与所述第一凹槽(111)连通的第二凹槽(112),所述第一凹槽(111)设置为环形结构,所述第二凹槽(112)设置为“一”字形结构,所述第二凹槽(112)的深度A大于或等于所述第一凹槽(111)的深度B。

5.如权利要求4所述的储能电池防溢酸安全阀结构,其特征在于:所述第一凹槽(111)连通有至少一个排气孔(13),所述排气孔(13)与所述腔体(21)连通。

6.如权利要求4所述的储能电池防溢酸安全阀结构,其特征在于:所述第二凹槽(112)的两端延伸连通于所述间隙(3)。

7.如权利要求2所述的储能电池防溢酸安全阀结构,其特征在于:所述座体(22)包括本体(222)及与所述本体(222)连接的阻挡件(223),所述阻挡件(223)包括竖向部(2231)、倾斜部(2232)、第一阻挡部(2233)和第二阻挡部(2234),所述第一阻挡部(2233)和所述第二阻挡部(2234)垂直依次交错设置于所述竖向部(2231),所述竖向部(2231)通过所述倾斜部(2232)与所述本体(222)连接。

8.如权利要求7所述的储能电池防溢酸安全阀结构,其特征在于:所述竖向部(2231)与所述倾斜部(2232)形成夹角C的角度为120-150°。

9.如权利要求7所述的储能电池防溢酸安全阀结构,其特征在于:所述竖向部(2231)和所述倾斜部(2232)将所述腔体(21)分为第一回流区(211)和第二回流区(212),所述第一回流区(211)内设置有安全帽(213),所述安全帽(213)的底部与所述倾斜部(2232)相接触。

10.一种如权利要求1-9任一项所述的储能电池防溢酸安全阀结构的工作方法,其特征在于,包括如下步骤:

...

【技术特征摘要】

1.一种储能电池防溢酸安全阀结构,其特征在于:包括阀体(1)及与所述阀体(1)间隙配合的阀座(2),所述阀座(2)具有一与储能电池的极组连通的腔体(21),所述阀体(1)具有一与所述腔体(21)连通的凹槽(11),所述凹槽(11)通过所述阀体(1)与所述阀座(2)之间的间隙(3)与所述腔体(21)连通。

2.如权利要求1所述的储能电池防溢酸安全阀结构,其特征在于:所述阀座(2)包括座体(22)及设置于所述座体(22)内部的连接腔,所述阀体(1)置于所述连接腔内且与所述座体(22)固定连接;所述座体(22)内壁设置有第一连接部(221),所述阀体(1)的外壁设置有与所述第一连接部(221)间隙配合的第二连接部(12)。

3.如权利要求2所述的储能电池防溢酸安全阀结构,其特征在于:所述第一连接部(221)和所述第二连接部(12)均设置为三角形螺纹、矩形螺纹、梯形螺纹或锯齿形螺纹结构。

4.如权利要求2所述的储能电池防溢酸安全阀结构,其特征在于:所述凹槽(11)包括第一凹槽(111)及与所述第一凹槽(111)连通的第二凹槽(112),所述第一凹槽(111)设置为环形结构,所述第二凹槽(112)设置为“一”字形结构,所述第二凹槽(112)的深度a大于或等于所述第一凹槽(111)的深度b。

5.如权利要求4所述的储能电池防溢酸安全阀结构,其特征在于:所述第一...

【专利技术属性】
技术研发人员:于海龙陆俊良
申请(专利权)人:衡阳瑞达电源有限公司
类型:发明
国别省市:

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