[发明专利]储能锂电池组强迫循环冷却散热装置及其安装控制方法有效
| 申请号: | 202110888177.X | 申请日: | 2021-08-03 |
| 公开(公告)号: | CN113764755B | 公开(公告)日: | 2023-10-24 |
| 发明(设计)人: | 冯伟岗;李江;李健;许建芳;康杰;刘阳;杨武 | 申请(专利权)人: | 苏州热工研究院有限公司;中国广核集团有限公司;中国广核电力股份有限公司 |
| 主分类号: | H01M10/48 | 分类号: | H01M10/48;H01M10/613;H01M10/6567 |
| 代理公司: | 深圳市瑞方达知识产权事务所(普通合伙) 44314 | 代理人: | 张秋红 |
| 地址: | 215008 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 锂电池 强迫 循环 冷却 散热 装置 及其 安装 控制 方法 | ||
1.一种储能锂电池强迫循环冷却散热装置,其特征在于,包括至少一组储能锂电池单元(1),温度传感器(21)、压力传感器(22)、液位传感器(23)、控制机构(3)、泄压机构(4)、至少一组散热机构(5)以及至少一组循环泵(6);
每组所述储能锂电池单元(1)包括至少两个储能锂电池单体(11)和密闭容器(12),所述至少两个储能锂电池单体(11)安装于所述密闭容器(12)内,且所述密闭容器(12)内设置有冷却液(13)以淹没所述至少两个储能锂电池单体(11);
所述温度传感器(21)、所述压力传感器(22)和所述液位传感器(23)设于所述密闭容器(12)内部,并分别与所述密闭容器(12)外的所述控制机构(3)通信连接,以将温度数据、压力数据和液位数据传输至所述控制机构(3);
所述泄压机构(4)设于所述密闭容器(12)外,并与所述冷却液(13)液面的上部空间相连通,所述控制机构(3)与所述泄压机构(4)通信连接,以根据检测到的密闭容器(12)中的压力数据控制所述密闭容器(12)内的压力;
所述储能锂电池单元(1)的密闭容器(12)与散热机构(5)通过循环管线(7)连接形成散热循环回路,所述循环泵(6)设置在所述循环管线(7)上;所述控制机构(3)分别与所述至少一组散热机构(5)和所述至少一组循环泵(6)通信连接。
2.根据权利要求1所述储能锂电池强迫循环冷却散热装置,其特征在于,所述储能锂电池强迫循环冷却散热装置包括多组储能锂电池单元(1),
所述散热循环回路包括散热循环支路和散热循环主路,每组所述储能锂电池单元(1)分别通过所述散热循环支路连接至所述散热循环主路,并与设置在所述散热循环主路上的所述散热机构(5)和所述循环泵(6)串联,以将每组所述储能锂电池单元(1)内的冷却液(13)引至散热机构(5)进行散热。
3.根据权利要求1所述储能锂电池强迫循环冷却散热装置,其特征在于,所述储能锂电池强迫循环冷却散热机构(5)还包括补液罐(8),所述补液罐(8)设置在所述密闭容器(12)外,并通过循环管线(7)与所述循环泵(6)相连,所述控制机构(3)与所述补液罐(8)通信连接,且至少一个阀门设置在所述循环管线(7)上,以调节所述密闭容器(12)内冷却液(13)液位。
4.根据权利要求1所述储能锂电池强迫循环冷却散热装置,其特征在于,所述泄压机构(4)包括连通外部和所述冷却液(13)液面上部空间的气体排放通道(41)和开关阀(42),所述开关阀(42)设置在所述气体排放通道(41)上并与所述控制机构(3)通信连接。
5.根据权利要求4所述储能锂电池强迫循环冷却散热装置,其特征在于,所述泄压机构(4)还包括泄压件(43),所述气体排放通道(41)分为第一通道(411)和第二通道(412),所述泄压件(43)设置在与所述开关阀(42)并联的所述第二通道(412)上;所述开关阀(42)设置在所述第一通道(411)上,以控制所述第一通道(411)的开启与闭合。
6.根据权利要求1所述储能锂电池强迫循环冷却散热装置,其特征在于,所述冷却液(13)沸点温度范围在46℃-100℃。
7.根据权利要求1所述储能锂电池强迫循环冷却散热装置,其特征在于,每组所述散热机构(5)包括热交换器(51)和散热风机(52),所述热交换器(51)设置在所述密闭容器(12)外,并通过循环管线(7)与所述密闭容器(12)内的冷却液(13)相连通,所述散热风机(52)设置在所述热交换器(51)侧壁上。
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