一种高浓度全钒电池电解液混合均匀储罐制造技术

技术编号:40892630 阅读:2 留言:0更新日期:2024-04-08 18:35
本技术公开了一种高浓度全钒电池电解液混合均匀储罐,涉及高浓度全钒电池电解液使用辅助设备领域。本技术包括罐体,所述罐体的底侧连通出料管,罐体内设有对冲混液机构,所述对冲混液机构的进料端连通进液管伸出罐体作为电解液的回流端;对冲混液机构包括相互连通的第一供液管和第二供液管,第一供液管与出料管连通,第一供液管朝向与第二供液管的一面设有出料孔分布;第二供液管朝向与第一供液管的一面设有出料孔分布。以解决现有的密闭式全钒电池电解液储罐难以在运行过程中保证电解液均匀性的问题。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及高浓度全钒电池电解液使用辅助设备领域,具体的说,是一种高浓度全钒电池电解液混合均匀储罐


技术介绍

1、全钒液流电池是一种以钒为活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池。钒电池电能以化学能的方式存储在不同价态钒离子的硫酸电解液中,通过外接泵把电解液压入电池堆体内,在机械动力作用下,使其在不同的储液罐和电堆的闭合回路中循环流动,电堆采用全氟磺酸离子交换膜作为隔膜,电解液平行流过电极表面并发生电化学反应,通过双电极板收集和传导电流,从而使得储存在溶液中的化学能转换成电能。

2、在全钒电池运行的过程中,正极和负极的电解液都需要从储罐中流出,流入电堆后,钒离子价态变化,完成放电后再流回储罐中。由于现在的储罐为了保证气密性避免电解液受到氧化,一般都是采用密闭设置,而内部的电解液也处于无法搅动的状态,这样在电解液循环的过程中,回到储罐的电解液的浓度与储罐中原始的电解液浓度储罐内电解液的浓度会有不同,这样储罐中电解液的浓度会因为无法搅拌而造成不均匀的情况,影响放电过程的稳定性。


技术实现思路

1、本技术的目的在于提供一种高浓度全钒电池电解液混合均匀储罐,以解决现有的密闭式全钒电池电解液储罐难以在运行过程中提高电解液均匀性的问题。

2、为了解决上述问题,本技术采用以下技术手段:

3、一种高浓度全钒电池电解液混合均匀储罐,包括罐体,所述罐体的底侧连通出料管,罐体内设有对冲混液机构,对冲混液机构的进料端作为电解液的回流端。

4、所述对冲混液机构包括相互连通的第一供液管和第二供液管,第一供液管与出料管连通,第一供液管朝向第二供液管的一面分布设有第一出料孔,第二供液管朝向第一供液管的一面分布设有第二出料孔。

5、作为优选的,所述第一供液管与第二供液管均是环形管道,罐体的侧壁设有用于定位第一供液管的第一夹具和用于定位第二供液管的第二夹具。

6、进一步的,第一供液管与第二供液管上下排布设置,第一供液管与第二供液管的环形内径相同,且第一供液管与第二供液管通过竖直的衔接管连通。

7、更进一步的,若干所述衔接管环绕第一供液管或第二供液管的轴线设置,且进液管连通在相邻两衔接管之间的中间位置。

8、更进一步的,所述第一出料孔与第二出料孔相错设置。

9、更进一步的,所述罐体的顶面还连通有排气口和人孔。

10、本技术在使用的过程中,具有以下有益效果:

11、在电池运行的过程中,电解液从罐体上的出料管流出,进入电堆中进行放电,放电完成后,发生浓度变化后的电解液跟随管道从伸出罐体的进液管回到罐体内。并且在电解液回到罐体内的过程中,电解液通过进液管进入第一供液管和第二供液管中,随后从第一供液管和第二供液管上的第一出料孔和第二出料孔中喷出,在喷出的过程中,从第一出料孔中喷出的液流和从第二出料孔中喷出的液流发生碰撞,从而形成激流,从而利用回到罐体内的电解液,来对罐体中原有的电解液进行搅动,进而一方面夹块罐体内电解液浓度的均衡避免电解液在从罐体中进入电堆时因为浓度不均而造成放电不稳定的情况出现。

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【技术保护点】

1.一种高浓度全钒电池电解液混合均匀储罐,其特征在于:包括罐体(1),所述罐体(1)的底侧连通出料管(2),出料管(2)的吸入口在罐体(1)中心处;罐体(1)内设有对冲混液机构,对冲混液机构的进料端连通进液管(3)伸出罐体(1)作为电解液的回流端;所述对冲混液机构包括相互连通的第一供液管(4)和第二供液管(5),第一供液管(4)与出料管(2)连通,第一供液管(4)朝向与第二供液管(5)的一面分布设有第一出料孔(6);第二供液管(5)朝向与第一供液管(4)的一面分布设有第二出料孔。

2.根据权利要求1所述的一种高浓度全钒电池电解液混合均匀储罐,其特征在于:第一供液管(4)与第二供液管(5)均是环形管道,罐体(1)的侧壁设有用于定位第一供液管(4)的第一夹具(7)和用于定位第二供液管(5)的第二夹具(8)。

3.根据权利要求2所述的一种高浓度全钒电池电解液混合均匀储罐,其特征在于:第一供液管(4)与第二供液管(5)上下排布设置,第一供液管(4)与第二供液管(5)的环形内径相同,且第一供液管(4)与第二供液管(5)通过竖直的衔接管(9)连通。

4.根据权利要求3所述的一种高浓度全钒电池电解液混合均匀储罐,其特征在于:若干所述衔接管(9)环绕第一供液管(4)或第二供液管(5)的轴线设置,且进液管(3)连通在相邻两衔接管(9)之间的中间位置。

5.根据权利要求1至4任意一项所述的一种高浓度全钒电池电解液混合均匀储罐,其特征在于:第一出料孔(6)与第二出料孔相错设置。

6.根据权利要求1所述的一种高浓度全钒电池电解液混合均匀储罐,其特征在于:罐体(1)的顶面还连通有排气口(10)和人孔(11)。

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【技术特征摘要】

1.一种高浓度全钒电池电解液混合均匀储罐,其特征在于:包括罐体(1),所述罐体(1)的底侧连通出料管(2),出料管(2)的吸入口在罐体(1)中心处;罐体(1)内设有对冲混液机构,对冲混液机构的进料端连通进液管(3)伸出罐体(1)作为电解液的回流端;所述对冲混液机构包括相互连通的第一供液管(4)和第二供液管(5),第一供液管(4)与出料管(2)连通,第一供液管(4)朝向与第二供液管(5)的一面分布设有第一出料孔(6);第二供液管(5)朝向与第一供液管(4)的一面分布设有第二出料孔。

2.根据权利要求1所述的一种高浓度全钒电池电解液混合均匀储罐,其特征在于:第一供液管(4)与第二供液管(5)均是环形管道,罐体(1)的侧壁设有用于定位第一供液管(4)的第一夹具(7)和用于定位第二供液管(5)的第二夹具(8)。

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【专利技术属性】
技术研发人员:许刚肖艳雷洪刘移山汤森博
申请(专利权)人:四川化工集团有限责任公司成都工程分公司
类型:新型
国别省市:

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