CN218448145U - 液冷管路系统及储能设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及液冷散热技术领域,公开了一种液冷管路系统及储能设备。该液冷管路系统包括进液管组和出液管组,进液管组和出液管组外均包裹有保温材料,可以避免在进液管组和出液管组的管壁上发生凝露现象,延长了储能设备的使用寿命。进液管组包括进液主管、多根进液支管以及若干根进液分管,多根进液支管与进液主管连通,每根进液支管上连通有多根进液分管;出液管组包括出液主管、多根出液支管以及若干根出液分管,多根出液支管与出液主管连通,每根出液支管上连通有多根出液分管,进液主管的进水端和出液主管的出液端均连接有不锈钢编织软管,可以补偿管路系统分别与液冷机组和液冷板对接安装时的偏差,降低了组装难度,节省了组装时间。
Description
技术领域
本实用新型涉及液冷散热技术领域,具体涉及一种液冷管路系统及储能设备。
背景技术
储能设备中的电池簇在工作过程中会产生一定的热量,为了保证电池簇的正常工作,现有的储能设备通常设置有液冷机组,液冷机组通过液冷管路为电池簇进行冷却降温。现有技术中的液冷管路存在以下问题:
(1)在冷却液循环降温的过程中,容易在液冷管路的外壁上产现凝露现象,导致储能设备内部潮湿,水珠还有可能滴落在电池上,缩短储能设备的使用寿命;
(2)液冷管路通常采用钢管,液冷管路在与液冷机组以及液冷板组装的过程中,存在对接偏差,增加了组装难度,延长了组装时间。
因此,亟需提供一种液冷管路系统及储能设备,以解决上述问题。
实用新型内容
根据本实用新型的一个方面,本实用新型的目的在于提供一种液冷管路系统,能够防止凝露现象产生,同时能够补偿安装偏差,安装简单快捷。
为达上述目的,本实用新型通过以下技术方案实现:
一种液冷管路系统,包括进液管组和出液管组,所述进液管组和所述出液管组外均包裹有保温材料;
所述进液管组包括进液主管、多根进液支管以及若干根进液分管,多根所述进液支管与所述进液主管连通,每根所述进液支管上连通有多根所述进液分管;
所述出液管组包括出液主管、多根出液支管以及若干根出液分管,多根所述出液支管与所述出液主管连通,每根所述出液支管上连通有多根所述出液分管,所述进液主管的进水端和所述出液主管的出液端均连接有不锈钢编织软管。
作为一种液冷管路系统的优选方案,所述进液主管和所述出液主管均由若干根不锈钢硬质钢管密封连接形成。
作为一种液冷管路系统的优选方案,相邻两根不锈钢硬质钢管之间通过卡箍和密封圈实现密封连接。
作为一种液冷管路系统的优选方案,所述进液主管与各所述进液支管之间、所述出液主管与各所述出液支管之间均通过转接弯头连接。
作为一种液冷管路系统的优选方案,所述进液主管与各所述转接弯头之间、所述出液主管与各所述转接弯头之间均设置有球阀。
作为一种液冷管路系统的优选方案,所述进液分管和所述出液分管均为塑料软管。
作为一种液冷管路系统的优选方案,所述进液支管和所述出液支管均由若干个分段软管连接形成。
作为一种液冷管路系统的优选方案,相邻两个所述分段软管及对应的所述进液分管通过三通连接;
相邻两个所述分段软管及对应的所述出液分管通过三通连接。
作为一种液冷管路系统的优选方案,所述三通各管口的外径相同,内径不相同。
根据本实用新型的另一个方面,本实用新型还提供一种储能设备,包括液冷机组和多个并排设置的电池簇,还包括上述任一项所述的液冷管路系统,所述液冷管路系统连通于所述液冷机组,以对多个所述电池簇进行散热。
本实用新型的有益效果为:
本实用新型提供的液冷管路系统,包括进液管组和出液管组,冷却液通过进液管组和出液管组进行循环流动,以对储能设备进行冷却降温。进液管组和出液管组外均包裹有保温材料,既可以有效防止冷却液的冷量或者热量散失,降低能耗,又可以避免在进液管组和出液管组的管壁上发生凝露现象,延长了储能设备的使用寿命。进液主管的进水端和出液主管的出液端均连接有不锈钢编织软管,可以补偿管路系统分别与液冷机组和液冷板对接安装时的偏差,降低了组装难度,节省了组装时间。
本实用新型提供的储能设备,通过应用上述液冷管路系统,能够延长使用寿命,组装方便快捷。
附图说明
为了更明显易懂的说明本实用新型的实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图做一简单介绍,下面描述的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1是本实用新型实施例提供的液冷管路系统的整体结构示意图;
图2是本实用新型实施例提供的主管的结构示意图;
图3是本实用新型实施例提供的支管和分管的结构示意图;
图4是本实用新型实施例提供的支管的结构示意图。
图中:
10、进液管组;11、进液主管;111、不锈钢硬质钢管;12、进液支管;121、分段软管;13、进液分管;
20、出液管组;21、出液主管;22、出液支管;23、出液分管;
30、不锈钢编织软管;31、卡箍;32、转接弯头;33、球阀;34、三通。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本实用新型,而非对本实用新型的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本实用新型相关的部分而非全部结构。
在本实用新型的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”、“固定”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
在本实施例的描述中,术语“上”、“下”、“左”、“右”等方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述和简化操作,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅仅用于在描述上加以区分,并没有特殊的含义。
本实施例提供一种储能设备,主要用于转换以及储存电能,其包括液冷机组、液冷管路系统和多个并排设置的电池簇,每个电池簇包括多个沿竖直方向间隔设置的电池,每个电池均配备有液冷板,每个液冷板包括一个进水接口和一个出水接口,液冷管路系统用于连通液冷机组和各液冷板,通过冷却液的循环流动,对每个电池进行冷却降温。
具体而言,如图1所示,本实施例提供的液冷管路系统包括进液管组10和出液管组20,进液管组10的进液端和出液管组20的出液端均连通液冷机组。进液管组10和出液管组20外均包裹有保温材料,既可以有效防止冷却液的冷量或者热量散失,降低能耗,又可以避免在进液管组10和出液管组20的管壁上发生凝露现象,延长了储能设备的使用寿命。其中,保温材料可以是保温棉、保温海绵或者是其他具有保温效果的材料均可以。
更为具体地,继续参考图1,进液管组10包括进液主管11、多根进液支管12以及若干根进液分管13,进液主管11弯折后横向水平设置,多根进液支管12沿水平方向间隔设置且均与进液主管11连通,进液支管12纵向延伸,每根进液支管12上均连通有多根沿纵向间隔排列的进液分管13。同样地,出液管组20包括出液主管21、多根出液支管22以及若干根出液分管23,出液主管21弯折后横向水平设置,多根出液支管22沿水平方向间隔设置且均与出液主管21连通,出液支管22纵向延伸,每根出液支管22上均连通有多根沿纵向间隔排列的出液分管23。
需要说明的是,进液支管12和出液支管22的数量相等,一根进液支管12和一根出液支管22为一组,每组中的进液分管13和出液分管23数量相等且一一相对设置,每根进液分管13和对应的出液分管23用于分别连通于液冷板的进水接口和出水接口,在储能设备内形成封闭式液体循环。由液冷机组对冷却液进行冷却,再依次经过进液主管11、进液支管12和进液分管13流经液冷板,液冷板对电池进行冷却降温,升温后的冷却液再依次经过出液分管23、出液支管22和出液主管21流回至液冷机组内,以此实现各电池的冷却降温。
优选地,参考图1,出液主管21的设置位置高于进液主管11的设置位置,进液主管11弯折后位于电池簇的底部,出液主管21位于电池簇的顶部。该设置加大了出液主管21以及进液主管11之间的高度差,有利于管道中的气泡在流通过程中一直上升,直到出液主管21的最高点,避免气泡在流通中发生堆积,从而保证了储能设备的散热效果。
进一步地,如图1所示,进液主管11的进液端和出液主管21的出液端均连接有不锈钢编织软管30。此设置可以补偿管路系统分别与液冷机组和液冷板对接安装时的偏差,降低了组装难度,节省了组装时间。
可以理解的是,进液主管11和出液主管21均需要汇流和分流冷却液,承压较高,流量较大,且进液主管11和出液主管21均需横向布置,其自重加上内部冷却液,整个重量较大,管路上还需要安装其他支管和一些阀类,需要具备一定的刚性支撑功能。因此,为解决上述问题,进液主管11和出液主管21均为硬质钢管。
如图2所示,在本实施例中,进液主管11和出液主管21均由若干根分段的不锈钢硬质钢管111连接形成,不仅可以适用于不同型号的储能设备,而且安装与维护方便,还能方便运输。相邻两根不锈钢硬质钢管111之间通过卡箍31和密封圈实现密封连接效果,安装和拆卸便捷、连接和密封可靠。需要说明的是,进液主管11和出液主管21的具体长度以及不锈钢硬质钢管111的具体数量可根据实际需求进行适应性选择。
优选地,如图3所示,进液主管11与各进液支管12之间、出液主管21与各出液支管22之间均通过转接弯头32连接,以改变各支路的方向,并进行各支路的分流和汇流,组装方便。
进一步地,如图1和图2所示,进液主管11与各转接弯头32之间、出液主管21与各转接弯头32之间均设置有球阀33,以方便快捷地控制每一进液支路和出液支路的循环通断,维护便捷可靠。当其中某组电池簇出现故障或者不需要冷却时,通过球阀33将与该电池簇连通的支管与主管之间切断,可以避免电池簇进行不必要的冷却,避免资源浪费。
优选地,进液分管13和出液分管23均为塑料软管,能够补偿管路安装对接的偏差,且能有效的吸收一部分液锤冲击能量,提高管路的可靠性。
进一步地,如图3所示,进液支管12和出液支管22均由若干个分段软管121连接形成。这种设置不仅可以适用于不同型号的储能设备,而且安装与维护方便,还能够补偿管路安装对接时的偏差,使得安装方便快捷,也能吸收一部分液锤冲击能量,提高管路的可靠性。
进一步地,如图4所示,相邻两个分段软管121及对应的进液分管13通过三通34连接;并且相邻两个分段软管121及对应的出液分管23也通过三通34连接。三通34与对应的分段软管121和分管之间均通过快速接头转接,安装和拆卸方便快捷。优选地,每个三通34各管口的外径相同,这样可以使用同一种规格的快速接头和管路即可满足整个储能设备的需求,减少开模的数量和成本。而每个三通34各管口的内径可以不相同,以控制各支路和分路的流量输出,满足各电池的降温需求。
显然,本实用新型的上述实施例仅仅是为了清楚说明本实用新型所作的举例,而并非是对本实用新型的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型权利要求的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种液冷管路系统,其特征在于,包括进液管组(10)和出液管组(20),所述进液管组(10)和所述出液管组(20)外均包裹有保温材料;
所述进液管组(10)包括进液主管(11)、多根进液支管(12)以及若干根进液分管(13),多根所述进液支管(12)分别与所述进液主管(11)连通,每根所述进液支管(12)上连通有多根所述进液分管(13);
所述出液管组(20)包括出液主管(21)、多根出液支管(22)以及若干根出液分管(23),多根所述出液支管(22)分别与所述出液主管(21)连通,每根所述出液支管(22)上连通有多根所述出液分管(23),所述进液主管(11)的进水端和所述出液主管(21)的出液端均连接有不锈钢编织软管(30)。
2.根据权利要求1所述的液冷管路系统,其特征在于,所述进液主管(11)和所述出液主管(21)均由若干根不锈钢硬质钢管(111)密封连接形成。
3.根据权利要求2所述的液冷管路系统,其特征在于,相邻两根所述不锈钢硬质钢管(111)之间通过卡箍(31)和密封圈实现密封连接。
4.根据权利要求1所述的液冷管路系统,其特征在于,所述进液主管(11)与各所述进液支管(12)之间、所述出液主管(21)与各所述出液支管(22)之间均通过转接弯头(32)连接。
5.根据权利要求4所述的液冷管路系统,其特征在于,所述进液主管(11)与各所述转接弯头(32)之间、所述出液主管(21)与各所述转接弯头(32)之间均设置有球阀(33)。
6.根据权利要求1所述的液冷管路系统,其特征在于,所述进液分管(13)和所述出液分管(23)均为塑料软管。
7.根据权利要求1所述的液冷管路系统,其特征在于,所述进液支管(12)和所述出液支管(22)均由若干根分段软管(121)连接形成。
8.根据权利要求7所述的液冷管路系统,其特征在于,相邻两根所述分段软管(121)及对应的所述进液分管(13)通过三通(34)连接;
相邻两根所述分段软管(121)及对应的所述出液分管(23)通过三通(34)连接。
9.根据权利要求8所述的液冷管路系统,其特征在于,所述三通(34)各管口的外径相同,内径不相同。
10.一种储能设备,包括液冷机组和多个并排设置的电池簇,其特征在于,还包括如权利要求1-9中任一项所述的液冷管路系统,所述液冷管路系统连通于所述液冷机组,以对多个所述电池簇进行散热。
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