一种储能设备的降温冷却系统技术方案

技术编号:42656085 阅读:0 留言:0更新日期:2024-09-10 12:16
本技术提供一种储能设备的降温冷却系统,属于储能设备冷却技术领域,包括储能设备,所述储能设备上连接有用于电解液的循环流动电解液循环组件,所述电解液循环组件中安装有伸缩式固定架,所述伸缩式固定架上安装有用于电解液换热冷却的毛细换热盘管,所述毛细换热盘管上连接有用于冷却液循环流动的冷却液循环组件,所述冷却液循环组件上连接有用于对冷却液冷却的制冷组件。本技术解决了目前在对储能设备中的锌溴液及其它具有腐蚀性的电解液降温冷却方法采用的是壳管换热器的方式,虽然这种方式可以对电解液进行一定的降温冷却,但是该方式存在泄露隐患大,故障率以及生产成本高,运行费用大,智能化程度低的问题。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于储能设备冷却,具体涉及一种储能设备的降温冷却系统


技术介绍

1、储能设备是指能够将电能等形式的能量储存起来,并在需要的时候释放出来供应给电力系统或其他设备使用的装置。储能设备的作用在于平衡电力供需之间的差异,提高电力系统的稳定性和可靠性。它们可以储存来自可再生能源发电设备的多余能量,以便在能源需求高峰期间释放出来,或者作为备用电源在紧急情况下提供电力。储能设备的种类多样,包括电池、超级电容器、储氢设备、压缩空气储能系统等。其中,电池是最常见和广泛应用的储能设备之一。它们能够将电能转化为化学能,并在需要时将其重新转化为电能。电池的种类繁多,包括铅酸电池、锂离子电池、镍氢电池等。储能设备在充放电的过程中会产生较高的热量,因此,通常需要对储能设备进行冷却降温,来保证储能设备的正常使用以及使用寿命。

2、目前在对储能设备中的锌溴液及其它具有腐蚀性的电解液降温冷却方法采用的是壳管换热器的方式,虽然这种方式可以对电解液进行一定的降温冷却,但是该方式存在泄露隐患大,故障率以及生产成本高,运行费用大,智能化程度低。


技术实现思路

1、本技术提供了一种储能设备的降温冷却系统,其目的在于解决了目前在对储能设备中的锌溴液及其它具有腐蚀性的电解液降温冷却方法采用的是壳管换热器的方式,虽然这种方式可以对电解液进行一定的降温冷却,但是该方式存在泄露隐患大,故障率以及生产成本高,运行费用大,智能化程度低的问题。

2、本技术实施例提供了一种储能设备的降温冷却系统,包括储能设备,所述储能设备上连接有用于电解液的循环流动电解液循环组件,所述电解液循环组件中安装有伸缩式固定架,所述伸缩式固定架上安装有用于电解液换热冷却的毛细换热盘管,所述毛细换热盘管上连接有用于冷却液循环流动的冷却液循环组件,所述冷却液循环组件上连接有用于对冷却液冷却的制冷组件。

3、通过采用上述技术方案,通过电解液循环组件让储能设备中的电解液循环流动,再通过伸缩式固定架上的毛细换热盘管将电解液中的热量置换到冷却液中,换热后的冷却液经过冷却液循环组件进行循环流动,并且通过制冷组件对冷却液进行制冷,进而保证冷却液的降温效果,整个降温冷却系统故障率、生产成本低,运行费用小,智能化程度高。

4、进一步地,所述电解液循环组件包括接通在储能设备下端的连通管路一与接通在储能设备上端的连通管路七,所述连通管路一远离储能设备的一端接通有电解液箱,所述电解液箱上预留有通口,所述通口上可拆卸连接有密封盖,所述连通管路七远离储能设备的一端接通有电解液泵,所述电解液泵的进水端接通有连通管路二,所述连通管路二远离电解液泵的一端延伸到电解液箱内部的下端。

5、通过采用上述技术方案,当电解液的温度超过设定值时,电解液泵运行,使得电解液在储能设备与电解液箱之间进行循环流动,进而将电解液流到电解液箱进行降温冷却。

6、进一步地,所述电解液循环组件还包括安装在电解液箱上端的温度计二,所述温度计二的检测端延伸至电解液箱内部的电解液中。

7、通过采用上述技术方案,通过温度计二对电解液的温度进行实时监测。

8、进一步地,所述伸缩式固定架包括两组撑杆,两组所述撑杆的间距小于所述通口的口径,每组所述撑杆均等间距分布有若干个,相邻所述撑杆之间上下错开分布,相邻所述撑杆的两头通过连接杆一与连接杆二转到连接,正对的所述连接杆二之间转到连接有转动轴,所述连接杆一上预留有活动槽,所述转动轴的端部滑动安装在活动槽中,所述撑杆的内侧等间距固定连接有多个卡扣,最右侧所述转动轴的正中间固定连接有拉绳,所述拉绳的另一端依次穿过转动轴并与转动轴滑动连接,所述拉绳的另一端与所述密封盖相连,所述撑杆、连接杆一、连接杆二、转动轴、卡扣以及拉绳均采用耐腐蚀材质,所述耐腐蚀材质包含但不限于ppr、pe、pex、pert、钛。

9、通过采用上述技术方案,通过卡扣将毛细换热盘管卡在伸缩式固定架上,在使用时,将撑杆收拢,再将收拢的伸缩式固定架从通口伸到电解液箱中,接着将撑杆展开,并将拉绳固定在密封盖上,进而将毛细换热盘管呈波浪状均匀的分布在电解液箱中,确保毛细换热盘管与电解液间有更大的接触面积,以此保证对电解液的降温冷却效果,当需要取出伸缩式固定架时,通过拉动拉绳,使得伸缩式固定架收拢,然后将伸缩式固定架取出即可,进而便于毛细换热盘管均匀分布,同时也便于伸缩式固定架的安装与拿取。

10、进一步地,所述毛细换热盘管采用耐腐蚀材质,所述耐腐蚀材质包含但不限于ppr、pe、pex、pert、钛,所述毛细换热盘管包括卡合在所述卡扣中的多个换热管,所述换热管的一端接通有进水管,所述换热管的另一端接通有出水管,所述换热管的直径为3~20mm,多个所述换热管并联在所述进水管与出水管之间。

11、通过采用上述技术方案,保证毛细换热盘管与电解液之间的接触面积,进而保证换热的效果,同时保证毛细换热盘管的使用寿命。

12、进一步地,所述冷却液循环组件包含接通在进水管一端的连通管路三与接通在出水管一端的连通管路八,所述连通管路三的另一端接通有缓冲水箱,所述缓冲水箱与连通管路三同侧的另一端接通有连通管路四,所述连通管路四的另一端接通有使用侧水泵,所述使用侧水泵的另一端与连通管路八接通。

13、通过采用上述技术方案,通过使用侧水泵使得冷却液在电解液箱与缓冲水箱之间循环流动,利用流动的冷却液对电解液进行降温冷却,同时还能便于对使用后的冷却液进行降温冷却,保证了冷却液的冷却效果。

14、进一步地,所述连通管路三与连通管路八上均安装有温度计一与压力表。

15、通过采用上述技术方案,可以对系统的安全性进行监控,同时可以测量系统的有效性,并通过与外部网络协议的接通,实现系统的智能化监控。

16、进一步地,所述连通管路四上接通有空气冷却机组。

17、通过采用上述技术方案,利用空气冷却机组对冷却液进行降温冷却,通过冷空气对流过的冷却液进行降温冷却,可在全年大部分时间承担散热降温需要,达到了高效节能的作用。

18、进一步地,所述制冷组件包括接通在缓冲水箱另一侧的连通管路五与连通管路九,所述连通管路五与连通管路九分别和所述连通管路三与连通管路四处在同一端,所述连通管路五的另一端接通有冷源侧水泵,所述冷源侧水泵的进水端接通有连通管路六,所述连通管路六的另一端接通有冷水机组,所述冷水机组的进水端与连通管路九的另一端接通。

19、通过采用上述技术方案,在空气冷却机组降温能力不够时,利用冷水机组将使用后的冷却液进行降温冷却,冷却后的冷却液通过冷源侧水泵进入缓冲水箱中的水混合,避免温度过高空气冷却机组降温能力无法满足系统的降温需求,保证冷却液的降温冷却效果。

20、本技术的有益效果为:

21、1、本技术通过电解液循环组件让储能设备中的电解液循环流动,再通过伸缩式固定架上的毛细换热盘管将电解液中的热量置换到冷却液中,换热后的冷却液经过冷却液循环本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种储能设备的降温冷却系统,包括储能设备(1),其特征在于,所述储能设备(1)上连接有用于电解液的循环流动电解液循环组件,所述电解液循环组件中安装有伸缩式固定架(4),所述伸缩式固定架(4)上安装有用于电解液换热冷却的毛细换热盘管(5),所述毛细换热盘管(5)上连接有用于冷却液循环流动的冷却液循环组件,所述冷却液循环组件上连接有用于对冷却液冷却的制冷组件。

2.根据权利要求1所述的一种储能设备的降温冷却系统,其特征在于:所述电解液循环组件包括接通在储能设备(1)下端的连通管路一(2)与接通在储能设备(1)上端的连通管路七(20),所述连通管路一(2)远离储能设备(1)的一端接通有电解液箱(3),所述电解液箱(3)上预留有通口,所述通口上可拆卸连接有密封盖,所述连通管路七(20)远离储能设备(1)的一端接通有电解液泵(7),所述电解液泵(7)的进水端接通有连通管路二(6),所述连通管路二(6)远离电解液泵(7)的一端延伸到电解液箱(3)内部的下端。

3.根据权利要求2所述的一种储能设备的降温冷却系统,其特征在于:所述电解液循环组件还包括安装在电解液箱(3)上端的温度计二(19),所述温度计二(19)的检测端延伸至电解液箱(3)内部的电解液中。

4.根据权利要求2所述的一种储能设备的降温冷却系统,其特征在于:所述伸缩式固定架(4)包括两组撑杆(41),两组所述撑杆(41)的间距小于所述通口的口径,每组所述撑杆(41)均等间距分布有若干个,相邻所述撑杆(41)之间上下错开分布,相邻所述撑杆(41)的两头通过连接杆一(42)与连接杆二(43)转到连接,正对的所述连接杆二(43)之间转到连接有转动轴(45),所述连接杆一(42)上预留有活动槽(46),所述转动轴(45)的端部滑动安装在活动槽(46)中,所述撑杆(41)的内侧等间距固定连接有多个卡扣(47),最右侧所述转动轴(45)的正中间固定连接有拉绳(48),所述拉绳(48)的另一端依次穿过转动轴(45)并与转动轴(45)滑动连接,所述拉绳(48)的另一端与所述密封盖相连,所述撑杆(41)、连接杆一(42)、连接杆二(43)、转动轴(45)、卡扣(47)以及拉绳(48)均采用耐腐蚀材质,所述耐腐蚀材质包含PPR、PE、PEX、PERT、钛。

5.根据权利要求4所述的一种储能设备的降温冷却系统,其特征在于:所述毛细换热盘管(5)采用耐腐蚀材质,所述耐腐蚀材质包含PPR、PE、PEX、PERT、钛,所述毛细换热盘管(5)包括卡合在所述卡扣(47)中的多个换热管(51),所述换热管(51)的一端接通有进水管(52),所述换热管(51)的另一端接通有出水管(53),所述换热管(51)的直径为3~20mm,多个所述换热管(51)并联在所述进水管(52)与出水管(53)之间。

6.根据权利要求5所述的一种储能设备的降温冷却系统,其特征在于:所述冷却液循环组件包含接通在进水管(52)一端的连通管路三(8)与接通在出水管(53)一端的连通管路八(21),所述连通管路三(8)的另一端接通有缓冲水箱(9),所述缓冲水箱(9)与连通管路三(8)同侧的另一端接通有连通管路四(10),所述连通管路四(10)的另一端接通有使用侧水泵(11),所述使用侧水泵(11)的另一端与连通管路八(21)接通。

7.根据权利要求6所述的一种储能设备的降温冷却系统,其特征在于:所述连通管路三(8)与连通管路八(21)上均安装有温度计一(17)与压力表(18)。

8.根据权利要求6所述的一种储能设备的降温冷却系统,其特征在于:所述连通管路四(10)的外侧接通有空气冷却机组(16)。

9.根据权利要求6所述的一种储能设备的降温冷却系统,其特征在于:所述制冷组件包括接通在缓冲水箱(9)另一侧的连通管路五(12)与连通管路九(22),所述连通管路五(12)与连通管路九(22)分别和所述连通管路三(8)与连通管路四(10)处在同一端,所述连通管路五(12)的另一端接通有冷源侧水泵(13),所述冷源侧水泵(13)的进水端接通有连通管路六(14),所述连通管路六(14)的另一端接通有冷水机组(15),所述冷水机组(15)的进水端与连通管路九(22)的另一端接通。

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【技术特征摘要】

1.一种储能设备的降温冷却系统,包括储能设备(1),其特征在于,所述储能设备(1)上连接有用于电解液的循环流动电解液循环组件,所述电解液循环组件中安装有伸缩式固定架(4),所述伸缩式固定架(4)上安装有用于电解液换热冷却的毛细换热盘管(5),所述毛细换热盘管(5)上连接有用于冷却液循环流动的冷却液循环组件,所述冷却液循环组件上连接有用于对冷却液冷却的制冷组件。

2.根据权利要求1所述的一种储能设备的降温冷却系统,其特征在于:所述电解液循环组件包括接通在储能设备(1)下端的连通管路一(2)与接通在储能设备(1)上端的连通管路七(20),所述连通管路一(2)远离储能设备(1)的一端接通有电解液箱(3),所述电解液箱(3)上预留有通口,所述通口上可拆卸连接有密封盖,所述连通管路七(20)远离储能设备(1)的一端接通有电解液泵(7),所述电解液泵(7)的进水端接通有连通管路二(6),所述连通管路二(6)远离电解液泵(7)的一端延伸到电解液箱(3)内部的下端。

3.根据权利要求2所述的一种储能设备的降温冷却系统,其特征在于:所述电解液循环组件还包括安装在电解液箱(3)上端的温度计二(19),所述温度计二(19)的检测端延伸至电解液箱(3)内部的电解液中。

4.根据权利要求2所述的一种储能设备的降温冷却系统,其特征在于:所述伸缩式固定架(4)包括两组撑杆(41),两组所述撑杆(41)的间距小于所述通口的口径,每组所述撑杆(41)均等间距分布有若干个,相邻所述撑杆(41)之间上下错开分布,相邻所述撑杆(41)的两头通过连接杆一(42)与连接杆二(43)转到连接,正对的所述连接杆二(43)之间转到连接有转动轴(45),所述连接杆一(42)上预留有活动槽(46),所述转动轴(45)的端部滑动安装在活动槽(46)中,所述撑杆(41)的内侧等间距固定连接有多个卡扣(47),最右侧所述转动轴(45)的正中间固定连接有拉绳(48),所述拉绳(48)的另一端依次穿过转动轴(45)并与转动轴(45)滑动连接,所述拉绳(48)的另一端与所述密封盖相连,所述撑杆(41)、连...

【专利技术属性】
技术研发人员:龚长山王伟华龚正汪道林陈高峰
申请(专利权)人:南京三尼舒适空调系统有限公司
类型:新型
国别省市:

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