RU190733U1 - Конструкция системы воздушного отопления тяговых батарей электробуса - Google Patents
Конструкция системы воздушного отопления тяговых батарей электробуса Download PDFInfo
- Publication number
- RU190733U1 RU190733U1 RU2018142322U RU2018142322U RU190733U1 RU 190733 U1 RU190733 U1 RU 190733U1 RU 2018142322 U RU2018142322 U RU 2018142322U RU 2018142322 U RU2018142322 U RU 2018142322U RU 190733 U1 RU190733 U1 RU 190733U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- collector
- heating system
- air flow
- battery
- air heating
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60H—ARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES
- B60H1/00—Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24H—FLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
- F24H3/00—Air heaters
- F24H3/02—Air heaters with forced circulation
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Secondary Cells (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к источникам энергии электротранспорта, а именно к системе воздушного обогрева источников электроэнергии, может быть использована для обогрева или охлаждения тяговых литий-ионных накопителей энергии электротранспорта. Полиуретановый коллектор с параллельным соединением рукавов показывает симметричные результаты массового расхода воздуха. Данный коллектор собран из полиуретановых рукавов, которые соединены тройниками. В качестве критериев, по которому оценивалась конструкция коллектора, были выбраны массовый расход воздуха, средняя температура в выходных сечениях, средняя скорость на выходах. Предложенная полезная модель позволяет равномерно прогревать аккумуляторные блоки. 3 ил.
Description
Полезная модель относится к источникам энергии электротранспорта, а именно к системе воздушного обогрева источников электроэнергии, может быть использована для обогрева или охлаждения тяговых литий-ионных накопителей энергии электротранспорта.
В настоящее время в мире происходит развитие пассажирского автомобильного электротранспорта: электромобилей и электробусов. Эксплуатация электробусов в зимних климатических условиях России сопряжена с необходимостью поддержания положительных температур аккумуляторных ячеек тяговой батареи. Максимальная доступная для расходования энергия батарей достигается при работе ячеек в диапазоне температур плюс 20-25°С. При эксплуатации аккумуляторных ячеек, имеющих отрицательные температуры, приводит к снижению энергии батарей на 20-25%. Средняя температура в Центральной части России колеблется от минус 18°С до плюс 25°С. Так же для батарей не менее критично влияние высоких плюсовых температур свыше 40°С. Для обеспечения работы батареи в вышеприведенных диапазонов температур батареи применяется установка системы термостабилизации. Данные системы в зависимости от условий эксплуатации выполняют как жидкостными, так и воздушными.
В технике и литературе существует значительное число технических решений, которые позволяют обеспечить равные расходы воздуха для подогревания или охлаждения нескольких параллельно работающих агрегатов [авторское свидетельство №2497050, кл. F24H 9/20, 21.10.2010. КЮНДОН УАН КОРПОРЕЙШН. Ким Си-Хван, Хео Чханхеой, Способ регулирования параллельной работы многоблочного водонагревателя], [авторское свидетельство №22454613, кл. F24H 9/20, 26.12.2008. КЮНДОН НЕТУОРК КО., ЛТД. Ким Си-Хван, Многосекционный котел и способ управления таким котлом, предотвращающие опрокидывание тяги уходящих газов], [авторское свидетельство №2406042, кл. F24H 9/20, 02.06.2006. ТЕТРА ЛАВАЛЬ ХОЛДИНГЗ ЭНД ФАЙНЭНС С.А. Ингверт Клаэс, Способ и устройство подачи газа].
Технической проблемой является обеспечение поддержания положительных температур аккумуляторных ячеек тяговой батареи.
Техническим результатом является обеспечение равных расходов воздуха для подогревания или охлаждения нескольких параллельно работающих батарей.
Техническим результат достигается тем, что система воздушного отопления тяговых литий-ионных накопителей энергии электробуса содержит дизельные воздушные отопители, коллектора с полиуретановыми подводящими рукавами, прокачивающие вентиляторы, систему питания отопителей.
На фиг.1 изображен батарейный блок, на фиг.-воздушный коллектор для отопления двух батарейных блоков, на фиг.3-общий вид батарейных блоков, коллектора и отопителя.
При воздушном обогреве и охлаждении батареи в качестве источника тепла используют автономный воздушный отопитель: генератор нагретых воздушных газов, а для охлаждения - приточные и вытяжные вентиляторы.
Конструкция корпуса тяговой батареи (Фиг. 1) имеет несколько входов для подачи внутрь теплого воздуха (3), и выхода воздуха из батарейного блока (1…2). Коллектор собран из соединенных тройниками (5) полиуретановых рукавов (4), которые подсоединены ко входам тяговой батареи.
При установке 2-х батарей, таким образом, что входные отверстия располагаются друг напротив друга, требуется разработка воздушного коллектора, который должен обеспечивать равные расходы между четырьмя входными отверстиями.
Геометрическая форма коллектора влияет на величины расходов воздушных потоков, выдуваемых из четырех выходов. Неравномерность расходов является причиной ненадлежащего прогрева батареи, что в свою очередь приводит к разбалансировке заряда между отдельными батарейными блоками и снижению емкости батареи.
Полиуретановый коллектор с параллельным соединением рукавов (Фиг. 2) показывает симметричные результаты массового расхода воздуха.
В качестве критериев, по которому оценивалась конструкция коллектора, были выбраны массовый расход воздуха, средняя температура в выходных сечениях, средняя скорость на выходах. Характеристика массового расхода воздуха показывает усредненную интенсивность протекания воздуха через выходы коллектора - равенство этих значений на четырех выходных сечениях позволяет равномерно прогревать аккумуляторные блоки. Средние значения температур на выходах так же позволяют оценить интенсивность прогрева батарей.
Техническое решение соответствует требованию промышленной применимости и возможно его использование для реализации на стандартном технологическом оборудовании.
Claims (1)
- Система воздушного отопления тяговых литий-ионных накопителей энергии электробуса, содержащее дизельные воздушные отопители, подводящие рукава, прокачивающие вентиляторы, систему питания отопителей.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018142322U RU190733U9 (ru) | 2018-11-30 | 2018-11-30 | Конструкция системы воздушного отопления тяговых батарей электробуса |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018142322U RU190733U9 (ru) | 2018-11-30 | 2018-11-30 | Конструкция системы воздушного отопления тяговых батарей электробуса |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU190733U1 true RU190733U1 (ru) | 2019-07-11 |
RU190733U9 RU190733U9 (ru) | 2019-08-15 |
Family
ID=67309565
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018142322U RU190733U9 (ru) | 2018-11-30 | 2018-11-30 | Конструкция системы воздушного отопления тяговых батарей электробуса |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU190733U9 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU221362U1 (ru) * | 2023-08-08 | 2023-11-02 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭЛЬКАФА" | Тяговая, герметичная литий-ионная аккумуляторная батарея с высокой степенью локализации и полным термостатированием для электротранспорта |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2015035C1 (ru) * | 1989-03-07 | 1994-06-30 | Й.Эбершпэхер | Устройство для отопления транспортного средства |
RU2327580C1 (ru) * | 2004-04-22 | 2008-06-27 | Вебасто Аг | Система отопления и кондиционирования воздуха для автомобиля |
RU2599859C2 (ru) * | 2011-08-05 | 2016-10-20 | И.Эбершпехер Гмбх Унд Ко.Кг | Отопительное устройство транспортного средства с интегрированным двигателем вентилятора и устройством управления |
US20180222286A1 (en) * | 2017-02-09 | 2018-08-09 | Ford Global Technologies, Llc | Method to heat the cabin while cooling the battery during fast charge |
-
2018
- 2018-11-30 RU RU2018142322U patent/RU190733U9/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2015035C1 (ru) * | 1989-03-07 | 1994-06-30 | Й.Эбершпэхер | Устройство для отопления транспортного средства |
RU2327580C1 (ru) * | 2004-04-22 | 2008-06-27 | Вебасто Аг | Система отопления и кондиционирования воздуха для автомобиля |
RU2599859C2 (ru) * | 2011-08-05 | 2016-10-20 | И.Эбершпехер Гмбх Унд Ко.Кг | Отопительное устройство транспортного средства с интегрированным двигателем вентилятора и устройством управления |
US20180222286A1 (en) * | 2017-02-09 | 2018-08-09 | Ford Global Technologies, Llc | Method to heat the cabin while cooling the battery during fast charge |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU221362U1 (ru) * | 2023-08-08 | 2023-11-02 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭЛЬКАФА" | Тяговая, герметичная литий-ионная аккумуляторная батарея с высокой степенью локализации и полным термостатированием для электротранспорта |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU190733U9 (ru) | 2019-08-15 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
WO2018113750A1 (zh) | 一种燃料电池系统以及燃料电池汽车 | |
CN205790267U (zh) | 一种电动车电池充电热交换系统 | |
CN104577254A (zh) | 一种电动汽车电池组热管理系统及其工作方法 | |
CN108879005A (zh) | 一种新能源汽车电池箱用温度控制装置 | |
CN106067575A (zh) | 一种动力锂电池组热管理控制装置 | |
CN102403543A (zh) | 具有非稳态温度场自动控制功能的动力电池组热管理方法和装置 | |
CN108232234B (zh) | 一种燃料电池系统及燃料电池汽车 | |
CN203589175U (zh) | 一种混合动力汽车电池组的热管理系统 | |
CN204991904U (zh) | 电池热管理系统 | |
CN111106409B (zh) | 一种锂电叉车电池包的热管理装置及其热管理方法 | |
CN207967253U (zh) | 电池组低温加热装置、电池模块及车辆 | |
CN102456932B (zh) | 一种电池的充电方法和装置 | |
CN112072201A (zh) | 一种新能源汽车动力电池热交换装置 | |
RU190733U1 (ru) | Конструкция системы воздушного отопления тяговых батарей электробуса | |
CN204857904U (zh) | 一种电动汽车用超低温锂电池组 | |
CN203386864U (zh) | 一种锂电池组内置热管理系统 | |
CN109244591A (zh) | 混合动力汽车用锂电池热管理系统 | |
RU2699757C1 (ru) | Отопительная установка со встроенным термогенератором | |
CN105390638A (zh) | 电池模组温差均衡装置 | |
CN205220286U (zh) | 一种节能汽车空调系统 | |
CN102694216A (zh) | 镍氢电池组热量管理系统 | |
CN105070976A (zh) | 一种电动汽车用超低温锂电池组 | |
CN109841923A (zh) | 一种电池组低温加热装置、电池模块及车辆 | |
CN210443645U (zh) | 纯电动汽车多系统耦合热管理系统 | |
CN208622900U (zh) | 混合动力汽车用锂电池热管理系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
TH91 | Specification republication (utility model) |