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() 多路转向阀及多路质谱毛细管分时采样系统技术方案_技高网

多路转向阀及多路质谱毛细管分时采样系统技术方案

技术编号:41286269 阅读:3 留言:0更新日期:2024-05-11 09:34
本申请涉及电池安全技术领域,具体涉及一种多路转向阀及一种多路质谱毛细管分时采样系统。所述多路转向阀包括:阀主体,所述阀主体内设有用于容纳阀芯的腔体,所述腔体的侧壁上设有与外界连通的输出接口和多个采样接口;阀芯,所述阀芯包括环腔主体以及与环腔主体的内腔连通的进气管,所述进气管与各采样接口相适配,所述环腔主体上设有与内腔连通的出气孔,所述出气孔与输出接口连通;驱动机构,用于驱动阀芯绕环腔主体的中心轴转动。采用本申请提供的转向阀及采样系统,在针对不同方位的气体进行采样时,可提高气体采样的便捷性。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及电池安全,具体涉及一种多路转向阀及一种多路质谱毛细管分时采样系统。


技术介绍

1、随着现代化的发展电力能源的使用与安全的相互影响越来越激烈,锂离子电池储能电站在现阶段新能源发展中有着重要地位。因此,迫切需要研究锂离子电池的热失控特性,解决储能电池安全使用等问题,以切实保障公众的生命和财产安全。

2、目前,在储能电池行业中,质谱在气体检测过程是十分重要的气体测量工具,对储能电池工作过程中气体释放的调试并确保储能电池安全运转都起到至关重要的作用。不同的储能电池在应用过程中会出现电池壳体发生形变或者穿刺导致电池材料外溢,受外部因素影响发生电池副反应,整体产生极高热量,可以导致局部过热,过充电、过放电、电池短路等问题。锂离子电池可能会在极短的时间内发生放热连锁反应,导致电池温度急剧升高而引发热失控,最终造成电池冒烟、起火燃烧甚至爆炸。因此,质谱作为实时检测储能电池实时工作过程中的气体监测设备,随着储能电池数量增加,大范围更准确的测量逸出气体就成为了实际测量过程中的难题,在质谱仪数量有限的情况下,不同方位转换的待测气体逐渐增多,需要质谱仪多方位采集气体,采用多转向转换阀自动转换采集待测气体,缩短质谱仪气体采集转换的时间,减轻质谱仪的安装数量,满足储能电池气体释放过程中实时监测的需求。


技术实现思路

1、本申请实施例的目的是提供一种多路转向阀及一种多路质谱毛细管分时采样系统,以提高气体采样的便捷性。

2、为了实现上述目的,本申请第一方面提供一种多路转向阀,所述多路转向阀包括:阀主体,所述阀主体内设有用于容纳阀芯的腔体,所述腔体的侧壁上设有与外界连通的输出接口和多个采样接口;;阀芯,所述阀芯包括环腔主体以及与环腔主体的内腔连通的进气管,所述进气管与各采样接口相适配,所述环腔主体上设有与内腔连通的出气孔,所述出气孔与输出接口连通;驱动机构,用于驱动阀芯绕环腔主体的中心轴转动。

3、基于第一方面,在本申请一些实施例中,所述多个采样接口以环腔主体的轴为中心轴,按照环形阵列的方式排列设置。

4、基于第一方面,在本申请一些实施例中,所述采样接口沿环腔主体的径向设置,任意相邻两个采样接口之间的夹角相等。

5、基于第一方面,在本申请一些实施例中,所述出气孔为多个,设于环腔主体的顶部或底部;当阀芯的进气管与其中一个采样接口连通时,存在有且仅有一个对应的出气孔与输出接口连通。

6、基于第一方面,在本申请一些实施例中,所述阀主体内的腔体为环形腔体,所述环形腔体与环形主体具有位置相同的中心轴。

7、基于第一方面,在本申请一些实施例中,所述驱动机构包括手摇驱动杆;所述阀主体上设有环孔;所述手摇驱动杆的一端设于阀主体外部,另一端穿过环孔与环腔主体或进气管连接;令手摇驱动杆沿环孔移动可驱动阀芯绕环腔主体的中心轴转动。

8、基于第一方面,在本申请一些实施例中,所述驱动机构包括驱动电机,所述驱动电机用于驱动阀芯绕环腔主体的中心轴转动;所述多路转向阀还包括:控制器,用于控制驱动电机的启停。

9、第二方面,本申请提供一种多路质谱毛细管分时采样系统,采样系统包括:设于各储能电池附近的质谱毛细采样管,用于采样待测气体;上述的多路转向阀,各质谱毛细采样管的输出端与多路转向阀的各采样接口一对一连接。

10、基于第二方面,在本申请一些实施例中,所述采样系统还包括:过滤设备,用于在待测气体进入采样接口前,对待测气体进行过滤处理。

11、基于第二方面,在本申请一些实施例中,所述采样系统还包括:吹洗设备,用于在阀芯连通下一个采样接口前,对环腔主体的内腔进行清洗。

12、本申请至少具有以下有益效果:

13、1)本申请可实现单台质谱仪在线连续监测多台储能电池设备。基于本申请提供的多路转向阀阀体结构,实现了多路气体采集的复合工作,客观准确地完成单一质谱主机对于多台储能电池反应过程装置逸出气体的快速采集,从而提高了主机的工作效率。

14、2)在测试气体进入多路转向阀之前,提前针对待测气体进行过滤,可避免对质谱主机造成影响,延长设备的使用寿命。

15、3)基于多路转向阀即可实现不同工作环境下的电池工作逸出气体采集,无需搭建多套采集分析系统,降低了设备和人力的投入成本。

16、本申请实施例的其它特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。

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【技术保护点】

1.一种多路转向阀,其特征在于,所述多路转向阀包括:

2.根据权利要求1所述的多路转向阀,其特征在于,所述多个采样接口(31)以环腔主体(1)的轴为中心轴,按照环形阵列的方式排列设置。

3.根据权利要求2所述的多路转向阀,其特征在于,所述采样接口(31)沿环腔主体(1)的径向设置,任意相邻两个采样接口(31)之间的夹角相等。

4.根据权利要求1所述的多路转向阀,其特征在于,所述出气孔(11)为多个,设于环腔主体(1)的顶部或底部;当阀芯的进气管(2)与其中一个采样接口(31)连通时,存在有且仅有一个对应的出气孔(11)与输出接口连通。

5.根据权利要求1所述的多路转向阀,其特征在于,所述阀主体(3)内的腔体为环形腔体(32),阀芯的环形腔体(32)与所述环形主体具有位置相同的中心轴。

6.根据权利要求1所述的多路转向阀,其特征在于,所述驱动机构包括手摇驱动杆;所述阀主体(3)上设有环孔;

7.根据权利要求1所述的多路转向阀,其特征在于,所述驱动机构包括驱动电机,所述驱动电机用于驱动阀芯绕环腔主体(1)的中心轴转动;所述多路转向阀还包括:

8.一种多路质谱毛细管分时采样系统,其特征在于,所述采样系统包括:

9.根据权利要求8所述的多路质谱毛细管分时采样系统,其特征在于,所述采样系统还包括:

10.根据权利要求8所述的多路质谱毛细管分时采样系统,其特征在于,所述采样系统还包括:

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【技术特征摘要】

1.一种多路转向阀,其特征在于,所述多路转向阀包括:

2.根据权利要求1所述的多路转向阀,其特征在于,所述多个采样接口(31)以环腔主体(1)的轴为中心轴,按照环形阵列的方式排列设置。

3.根据权利要求2所述的多路转向阀,其特征在于,所述采样接口(31)沿环腔主体(1)的径向设置,任意相邻两个采样接口(31)之间的夹角相等。

4.根据权利要求1所述的多路转向阀,其特征在于,所述出气孔(11)为多个,设于环腔主体(1)的顶部或底部;当阀芯的进气管(2)与其中一个采样接口(31)连通时,存在有且仅有一个对应的出气孔(11)与输出接口连通。

5.根据权利要求1所述的多路转向阀,其特征在于,所述阀主体(...

【专利技术属性】
技术研发人员:李尧夏红德张玉魁王荣马悦何鲲陈彦桥金翼魏凯黄倩
申请(专利权)人:国家能源集团新能源技术研究院有限公司
类型:发明
国别省市:

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