本技术涉及散热装置,具体而言,涉及一种基于沉浸式水冷储能的散热结构。
背景技术:
1、随着能源需求的增加以及可再生能源的快速发展,储能技术成为实现能源转型和提高能源利用效率的重要手段之一。目前,常见的储能技术包括电池储能、超级电容器储能、机械储能等。然而,传统的储能技术在能量密度、循环寿命和安全性等方面存在一定的局限性。为了解决传统储能技术的问题,近年来涌现出了新型的储能型体,其中一种是沉浸式水冷储能型体。这种技术利用水作为储能介质,通过将储能设备完全沉浸于水中,实现了更高的能量密度和更好的散热性能。
2、传统沉浸式水冷具有散热高效、散热均匀、温度阶梯小的特点,但同时,由于长时间运行产生的热量需要通过传导和对流的方式散热,储能型体内部温度相对较高,导致系统效率下降。其次,传统的散热方式往往依赖于外部冷却设备,增加了系统的复杂性和成本。此外,由于水的特性以及储能型体的结构限制,传统的散热设计无法充分利用水的散热性能,导致散热效果不佳。因此,在现有的沉浸式水冷储能型体技术中,解决散热问题是一个亟待解决的关键挑战。
技术实现思路
1、本实用新型的目的在于提供一种基于沉浸式水冷储能的散热结构,其能够针对现有技术的不足,提出解决方案,其通过改进散热设计和优化储能介质的流动方式,增大储能箱体的热流密度并提高储能箱体内电芯温度的均匀性,如此提高散热效率和系统性能。
2、本实用新型采用的技术方案为:
3、本申请实施例提供一种基于沉浸式水冷储能的散热结构,包括储能箱体以及多个设于储能箱体内部的电芯,电芯间隔设置,任意相邻两个电芯之间设有冷却管,冷却管固定于储能箱体;储能箱体内设有第一导流管,第一导流管侧壁设有多个导流孔,第一导流管的一端位于储能箱体外部。
4、进一步的,在本实用新型的一些实施例中,上述第一导流管的数量为两个并平行间隔设置,电芯位于两个第一导流管之间,导流孔朝向电芯。
5、进一步的,在本实用新型的一些实施例中,上述电芯所在平面与第一导流管的轴向垂直。
6、进一步的,在本实用新型的一些实施例中,上述电芯平行设有两排,两排电芯之间设有第二导流管,第二导流管的一端位于储能箱体外部,第二导流管与第一导流管平行;第二导流管靠近第一导流管的两侧均设有多个导流孔。
7、进一步的,在本实用新型的一些实施例中,上述任意相邻两个电芯之间间隔设有两个冷却管,冷却管的外径小于相邻两个电芯之间的间距。
8、进一步的,在本实用新型的一些实施例中,上述储能箱体内设有冷媒腔室,冷媒腔室位于电芯和冷却管下方;冷却管顶部密封,冷却管底部与冷媒腔室连通。
9、进一步的,在本实用新型的一些实施例中,上述冷媒腔室连通有冷媒输入管。
10、相对于现有技术,本实用新型实施例至少具有如下优点或有益效果:
11、本实用新型实施例提供一种基于沉浸式水冷储能的散热结构,包括储能箱体以及多个设于储能箱体内部的电芯,电芯间隔设置,任意相邻两个电芯之间设有冷却管,冷却管固定于储能箱体;储能箱体内设有第一导流管,第一导流管侧壁设有多个导流孔,第一导流管的一端位于储能箱体外部。
12、其通过改进散热设计和优化储能介质的流动方式,增大储能箱体的热流密度并提高储能箱体内电芯温度的均匀性,如此提高散热效率和系统性能。
1.一种基于沉浸式水冷储能的散热结构,包括储能箱体以及多个设于所述储能箱体内部的电芯,其特征在于:所述电芯间隔设置,任意相邻两个所述电芯之间设有冷却管,所述冷却管固定于所述储能箱体;所述储能箱体内设有第一导流管,所述第一导流管侧壁设有多个导流孔,所述第一导流管的一端位于所述储能箱体外部。
2.根据权利要求1所述的一种基于沉浸式水冷储能的散热结构,其特征在于:所述第一导流管的数量为两个并平行间隔设置,所述电芯位于两个所述第一导流管之间,所述导流孔朝向所述电芯。
3.根据权利要求2所述的一种基于沉浸式水冷储能的散热结构,其特征在于:所述电芯所在平面与所述第一导流管的轴向垂直。
4.根据权利要求2所述的一种基于沉浸式水冷储能的散热结构,其特征在于:所述电芯平行设有两排,两排所述电芯之间设有第二导流管,所述第二导流管的一端位于所述储能箱体外部,所述第二导流管与所述第一导流管平行;所述第二导流管靠近所述第一导流管的两侧均设有多个导流孔。
5.根据权利要求1所述的一种基于沉浸式水冷储能的散热结构,其特征在于:任意相邻两个所述电芯之间间隔设有两个所述冷却管,所述冷却管的外径小于相邻两个所述电芯之间的间距。
6.根据权利要求1所述的一种基于沉浸式水冷储能的散热结构,其特征在于:所述储能箱体内设有冷媒腔室,所述冷媒腔室位于所述电芯和所述冷却管下方;所述冷却管顶部密封,所述冷却管底部与所述冷媒腔室连通。
7.根据权利要求6所述的一种基于沉浸式水冷储能的散热结构,其特征在于:所述冷媒腔室连通有冷媒输入管。
