[实用新型]一种多模组共用一个冷凝腔的两相浸没式冷却系统有效
申请号: | 202021330874.0 | 申请日: | 2020-07-09 |
公开(公告)号: | CN212434717U | 公开(公告)日: | 2021-01-29 |
发明(设计)人: | 李羽白;李洋 | 申请(专利权)人: | 大连理工大学 |
主分类号: | H01M10/613 | 分类号: | H01M10/613;H01M10/48;H01M10/625;H01M10/6563;H01M10/6567;H01M10/6568;H01M10/6569 |
代理公司: | 大连理工大学专利中心 21200 | 代理人: | 温福雪;侯明远 |
地址: | 116024 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 模组 共用 一个 冷凝 两相 浸没 冷却系统 | ||
1.一种多模组共用一个冷凝腔的两相浸没式冷却系统,其特征在于,该多模组共用一个冷凝腔的两相浸没式冷却系统包括氟化液循环模块、传感器模块、电池控制模块以及冷却模块;
氟化液循环模块包括:箱体(1)、冷凝腔(7)、储液罐(6)以及电子阀门(5)供制氟化液循环,且依次通过管路连接成环;其中:箱体(1),其内部填充氟化液(3);风机(8),固定于冷凝腔(7)内部;箱体(1)与冷凝腔(7)通过储液罐(6)和电子阀门(5)进行连接;当电池模组工作时开始发热,温度逐渐升高,电池模组所产生的热量被填充的氟化液带走,当氟化液温度没有达到沸点时,氟化液利用显热吸收电池模组所产生的热量;当电池模组表面温度升高到氟化液沸点以上时,氟化液开始沸腾,沸腾产生的氟化液蒸汽进入冷凝腔(7)并将热量传递给冷却模块,该热量随后被冷却模块传递给外界环境;遇冷液化的氟化液流入储液罐(6);随着氟化液的持续沸腾,当箱体(1)内氟化液(3)的液位低于所设定的下液位限时,电子阀门(5)开启,储液罐(6)对箱体(1)进行补液,直至氟化液(3)的液位高于所设定的上液位限时,电子阀门(5)关闭,完成氟化液的循环;
传感器模块包括:液位传感器(4)、压力传感器(9)以及温度传感器;其中,液位传感器(4)固定于箱体(1)底部,用于实时检测箱体(1)内氟化液(3)的液位,并与电子阀门(5)相连,控制电子阀门(5)的开启与闭合;压力传感器(9)固定于氟化液冷凝腔(7)的顶部,用于实时检测氟化液冷凝腔(7)内部的压力;温度传感器,用于实时检测电池模组(2)与氟化液(3)的温度,并与电池控制模块相连,用于管理电池模组;
冷却模块包括:蒸发器(10)、压缩机(11)、冷凝器(12)以及节流阀(13)供制冷剂循环;蒸发器(10)、压缩机(11)、冷凝器(12)以及节流阀(13) 供制冷剂循环依次通过管路连接成环,且蒸发器(10)位于冷凝腔(7)内部。
2.根据权利要求1所述的多模组共用一个冷凝腔的两相浸没式冷却系统,其特征在于,所述的电池模组(2)为圆柱形电池模组、方形电池模组或软包形电池组,其全部或部分浸没于氟化液(3)中且与箱体(1)构成的内部空间是密闭的。
3.根据权利要求1或2所述的多模组共用一个冷凝腔的两相浸没式冷却系统,其特征在于,所述的氟化液(3)为绝缘阻燃液体且在1大气压下沸点为0~50℃的氟化液。
4.根据权利要求1或2所述的多模组共用一个冷凝腔的两相浸没式冷却系统,其特征在于,所述的风机(8)用于增强氟化液冷凝腔(7)内部气态氟化液的扰动,使得原有的自然对流换热转变为强迫对流换热。
5.根据权利要求3所述的多模组共用一个冷凝腔的两相浸没式冷却系统,其特征在于,所述的风机(8)用于增强氟化液冷凝腔(7)内部气态氟化液的扰动,使得原有的自然对流换热转变为强迫对流换热。
6.根据权利要求1、2或5所述的多模组共用一个冷凝腔的两相浸没式冷却系统,其特征在于,所述的蒸发器(10)外表面涂敷一层超疏水涂层,使其表面的凝结方式为珠状凝结,大大提高了冷凝传热效率。
7.根据权利要求3所述的多模组共用一个冷凝腔的两相浸没式冷却系统,其特征在于,所述的蒸发器(10)外表面涂敷一层超疏水涂层,使其表面的凝结方式为珠状凝结,大大提高了冷凝传热效率。
8.根据权利要求4所述的多模组共用一个冷凝腔的两相浸没式冷却系统,其特征在于,所述的蒸发器(10)外表面涂敷一层超疏水涂层,使其表面的凝结方式为珠状凝结,大大提高了冷凝传热效率。
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