CN106784953A - 一种四罐升降式液流电池储能装置 - Google Patents

一种四罐升降式液流电池储能装置 Download PDF

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李钊明
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Abstract

一种四罐升降式液流电池储能装置,整个装置由4个带有升降装置的正、负极储罐和液流电池堆通过柔性连接管道连接而成。该装置通过升降系统形成液位差的原理使电解液从高液位的电解液储存罐流入低液位的液流电池堆来实现电解液的循环流通回路,与现有技术相比,该装置避免了液体循环泵的使用,减少了使用循环泵带来的电能消耗和噪音污染,使储能电池装置的结构更加简单。

Description

一种四罐升降式液流电池储能装置
技术领域
本发明涉及液流电池技术领域,更具体地,涉及一种四罐升降式液流电池储能装置。
背景技术
现有的液流电池储能装置一般由液流电池堆、电解液储罐和液体循环泵组成,电解液储罐中的电解液通过液体循环泵的作用不断流经液流电池堆进行充放电反应。但是,由于电解液带有腐蚀性,液体循环泵需要具有抗腐蚀功能及良好的密封性能,且液体循环泵需要电能来启动、运行时有较大的噪声。
发明内容
本发明的目的在于针对现有液流电池储能装置存在的上述不足之处,提供一种四罐升降式液流电池储能装置,通过升降系统形成液位差的原理使电解液从高液位的电解液储存罐流入低液位的液流电池堆来实现电解液的循环流通回路,从而取代原有的循环泵系统。
其技术是这样实现的,包括升降装置、正(负)极储罐、正(负)极电解液、连接管道、液流电池堆、可控阀门,其特征在于,整个装置由2个正极储罐、2个负极储罐和液流电池堆通过柔性连接管道连接而成,每个正极储罐及负极储罐下方固定有一个升降装置,两个正极储罐内装有正极电解液,两个负极储罐内装有负极电解液,每个正极储罐及负极储罐的上、下各有一个可控的上阀门和下阀门,两个正极储罐分别通过连接管道与液流电池堆的正极连接成液流回路,两个负极储罐分别通过连接管道与液流电池堆的负极连接成液流回路。
实施该技术后的明显优点和效果是:与现有技术相比,装置中没有使用液体循环泵,减少了使用循环泵带来的电能消耗和噪音污染,使储能电池装置的结构更加简单。
附图说明
图1为本发明结构示意图。
其中,1-升降装置,21-正极储罐,22-负极储罐,31-正极电解液,32-负极电解液,4-连接管道,5-液流电池堆,61-上阀门,62-下阀门。
具体实施方式
以下结合具体实施例,对本发明作进一步描述。
见附图1,整个装置由2个正极储罐21、2个负极储罐22和液流电池堆5通过柔性连接管道4连接而成,每个正极储罐21及负极储罐22下方固定有一个升降装置1,两个正极储罐21内装有正极电解液31,两个负极储罐22内装有负极电解液32,每个正极储罐21及负极储罐22的上、下各有一个可控的上阀门61和下阀门62,两个正极储罐21分别通过连接管道4与液流电池堆5的正极连接成液流回路,两个负极储罐22分别通过连接管道4与液流电池堆5的负极连接成液流回路。
见附图1,两个正极储罐21中装有正极电解液31,两个负极储罐22中装有负极电解液32,液流电池堆5的正负极与电源或负载连接。充放电过程中在电池正负极间外加电压或负载,并控制其中一个正极储罐21和一个负极储罐22的升降装置1处于升起状态,使这两个储罐与液流电池堆5之间形成液位差,控制处于高液位的正极储罐21和负极储罐22的上阀门61关闭、下阀门62开启,处于低液位的正极储罐21和负极储罐22的上阀门61开启、下阀门62关闭,从而使电解液从高液位的正极储罐21和负极储罐22经连接管道4流入低液位的液流电池堆5,再流入低液位的正极储罐21和负极储罐22,完成循环。当高液位储罐内的电解液全部流入低液位的储罐后,控制其升降装置处于收回状态,并将原本处于低液位的储罐升起,控制调整后的高液位储罐的上阀门61关闭、下阀门62开启,处于低液位的储罐的上阀门61开启、下阀门62关闭,实现再次循环,使正极电解液31和负极电解液32不断流经液流电池堆5,从而完成电池装置的充放电过程。

Claims (1)

1.一种四罐升降式液流电池储能装置,包括升降装置、正(负)极储罐、正(负)极电解液、连接管道、液流电池堆、可控阀门,其特征在于,整个装置由2个正极储罐、2个负极储罐和液流电池堆通过柔性连接管道连接而成,每个正极储罐及负极储罐下方固定有一个升降装置,两个正极储罐内装有正极电解液,两个负极储罐内装有负极电解液,每个正极储罐及负极储罐的上、下各有一个可控的上阀门和下阀门,两个正极储罐分别通过连接管道与液流电池堆的正极连接成液流回路,两个负极储罐分别通过连接管道与液流电池堆的负极连接成液流回路。
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