作為其中一種改進(jìn)技術(shù)方案,,所述儲能側(cè)板的兩端以及儲能豎板的自由端底部分別設(shè)有支撐柱,相變儲能單元通過支撐柱安裝在密封箱空腔內(nèi),。作為其中一種改進(jìn)技術(shù)方案,,所述相變儲能單元上還設(shè)有兩個與密封箱外界連通的換液管,所述換液管穿過密封箱和熱傳導(dǎo)骨架與相變儲能材料連通,。作為其中一種改進(jìn)技術(shù)方案,,所述換液管位于儲能側(cè)板的底部。作為其中一種改進(jìn)技術(shù)方案,,所述密封箱上設(shè)有兩個輸液管,,所述輸液管位于密封箱兩對立側(cè)面上,一根輸液管位于密封箱側(cè)面上部,,一根輸液管位于密封箱側(cè)面下部,。作為其中一種改進(jìn)技術(shù)方案,所述的相變儲能材料為結(jié)晶水和鹽類無機(jī)儲能材料,。作為其中一種改進(jìn)技術(shù)方案,,所述密封箱外面還設(shè)有一層保溫隔熱層。作為其中一種改進(jìn)技術(shù)方案,,所述密封箱外面底部設(shè)有萬向輪,。作為其中一種改進(jìn)技術(shù)方案,所述萬向輪上設(shè)有剎車裝置,。與現(xiàn)有技術(shù)相比,,本實用新型的有益效果為:本實用中將相變儲能單元設(shè)計為相互垂直放置的儲能板,側(cè)板和豎板一體設(shè)置,,豎板之間設(shè)置間隙,,極大限度地增大了儲能單元的接觸表面積,使得相變儲能單元能夠與傳熱液體充分接觸,,相變儲能單元采用鋁質(zhì)外殼,,增加熱傳導(dǎo)和儲能效率;相變儲能單元上設(shè)置換液管,。充電樁儲能箱的作用費(fèi)用,?河南便攜儲能箱廠家
兩側(cè)都通過變頻器連接外部電網(wǎng);在儲能測,,變頻器連接電動機(jī),,通過聯(lián)軸器連接扭力傳感器與蝸簧箱,完成蝸簧儲能,;在發(fā)電側(cè),,蝸簧通過聯(lián)軸器帶動接扭力傳感器與發(fā)電機(jī),再接上變頻器,,完成發(fā)電并網(wǎng),。大型蝸卷彈簧儲能箱由多個單體蝸簧箱通過芯軸并聯(lián)而成,單體蝸簧箱中平面蝸卷彈簧是**部件,,其內(nèi)端與芯軸連接,,外端與蝸簧箱內(nèi)壁連接。蝸卷彈簧與箱內(nèi)壁連接方式通常有鉸式固定,、銷式固定,、V型固定、襯片固定[7],,其中襯片固定是通過螺釘將襯片,、蝸簧和箱體內(nèi)壁進(jìn)行靜連接。該連接方式可減少蝸簧圈間壓力,,增大蝸簧受載面積,,減少應(yīng)力集中。在彈性儲能前期研究中,,文獻(xiàn)[6]針對蝸卷彈簧提出了基于螺線的形態(tài)迭代法,,詳細(xì)描述了蝸簧儲能中的各個狀態(tài);文獻(xiàn)[8]分析了蝸卷彈簧箱體中不同厚度蝸簧在運(yùn)行過程中曲率,,彎矩等相關(guān)參數(shù)的變化,;文獻(xiàn)[9]針對平面蝸卷彈簧進(jìn)行了有限元應(yīng)力分析及動力學(xué)分析,研究了蝸簧受到的扭矩與其轉(zhuǎn)角之間的關(guān)系,;文獻(xiàn)[10]討論了提高蝸卷彈簧儲能密度的方法,。這些研究成果均沒有對蝸卷彈簧端部的連接問題進(jìn)行研究,而連接處的強(qiáng)度將直接影響蝸簧工作的可靠性,,若采用襯片固定,,不同長度襯片的選取也將直接影響襯片的連接性能。河南便攜儲能箱廠家空氣儲能箱排風(fēng)量費(fèi)用,?
豎板之間設(shè)置間隙,,極大限度地增大了儲能單元的接觸表面積,使得相變儲能單元能夠與傳熱液體充分接觸,,相變儲能單元采用鋁質(zhì)外殼,,增加熱傳導(dǎo)和儲能效率;相變儲能單元上設(shè)置換液管,,可以定期對相變進(jìn)行更換,,提高儲能箱的儲能性能和使用周期,在密封箱上兩相對的側(cè)面上一上一下地設(shè)置輸液管,一邊進(jìn)液一邊出液,,在液體流動的過程中,,環(huán)繞著中間的相變儲能單元流過,增加了傳熱液體與相變儲能單元的充分接觸時間,,提高了換熱強(qiáng)度,。實施例2:如圖4所示,在實施例1的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn),,儲能側(cè)板31的兩端以及儲能豎板32的自由端底部分別設(shè)有支撐柱34,,相變儲能單元3通過支撐柱34安裝在密封箱1空腔2內(nèi)。使得相變儲能單元底部與密封箱底部不完全接觸,,流出空隙供傳熱液體流動,。實施例3:如圖4所示,在實施例1或?qū)嵤├?的基礎(chǔ)上進(jìn)一步進(jìn)行改進(jìn),,在密封箱1外面設(shè)質(zhì)一層保溫隔熱層8,,在密封箱1外面底部設(shè)有萬向輪9,并且在萬向輪9上設(shè)有剎車裝置10,。在密封箱外面設(shè)置一層保溫隔熱層,,減少了密封箱與外界的熱交換,較少能量散失,,另外,,整個箱體底部設(shè)有萬向輪及剎車裝置,方便儲能箱在使用過程中的移動和定點靜止停放,。
儲能裝置的原理是利用裝置內(nèi)的儲能材料與管道內(nèi)的液體進(jìn)行熱交換,,使能量在儲能材料內(nèi)。利用相變材料作為儲熱介質(zhì)的相變儲能箱具有單位體積蓄能大,、儲熱密度高等優(yōu)點,,無機(jī)相變材料的儲能密度比較大,成本低,,對容器的腐蝕性較小,,制作簡單。但是現(xiàn)有技術(shù)中相變材料的熱交換速率還很大程度上達(dá)不到理想要求,,從而影響儲能箱儲能效果,,想要充分發(fā)揮相變儲能箱良好的儲熱、供冷的效果,,需要將進(jìn)入到相變儲能箱中的熱水與儲能箱內(nèi)的相變材料充分,、均勻的接觸,以進(jìn)行***高效的熱交換,,同時還需要造價低節(jié)約成本,,方便維修,。技術(shù)實現(xiàn)要素:針對背景技術(shù)中提到的現(xiàn)實問題,本實用新型提供了一種接觸充分,、相變儲能箱,。本實用新型的技術(shù)方案如下:一種相變儲能箱,包括箱體和箱蓋通過密封圈密封形成的密封箱,,所述密封箱內(nèi)為一空腔,,空腔內(nèi)設(shè)置有相變儲能單元,所述相變儲能單元包括儲能側(cè)板和儲能豎板,,儲能豎板與儲能側(cè)板垂直,多個儲能豎板之間具有間隙,,儲能側(cè)板和儲能豎板為連續(xù)的一個整體,,相變儲能單元安裝在密封箱空腔內(nèi),其各個面均與空腔內(nèi)壁不接觸,,相變儲能單元包括外面的鋁質(zhì)熱傳導(dǎo)骨架和里面的相變儲能材料,。變速儲能箱價格費(fèi)用?
其端部與芯軸和儲能箱體內(nèi)壁連接的強(qiáng)度直接影響蝸卷彈簧工作的可靠性,。針對蝸卷彈簧外端與箱體內(nèi)壁采用襯片固定的連接方式,,采用阿基米德螺旋線建立了蝸簧和襯片的數(shù)學(xué)模型,推導(dǎo)了作用在襯片上的初始彎矩,,針對不同長度的襯片建立了襯片連接有限元模型,,對比了蝸簧和襯片有限元單元的應(yīng)力大小及分布統(tǒng)計,得到了不同長度襯片對蝸卷彈簧的影響,,確定了合適的襯片連接長度,。研究成果可為蝸卷彈簧的安全運(yùn)行提供有力依據(jù)。關(guān)鍵詞:彈性儲能,;蝸卷彈簧,;儲能箱;襯片連接,;有限元,;應(yīng)力分析1引言隨著太陽能、風(fēng)能等間歇性能源的開發(fā)和利用,,儲能技術(shù)的研究和發(fā)展變得日益重要,。機(jī)械彈性儲能以平面蝸卷彈簧為關(guān)鍵零部件,利用蝸卷彈簧受載時產(chǎn)生彈性變形,,將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為彈性勢能,,卸載后將彈性勢能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的原理進(jìn)行儲能和釋能,該儲能方式具有儲能大容量,、高效率,、低成本和無污染等優(yōu)點[1-5]。圖1為機(jī)械彈性儲能系統(tǒng)示意圖[6],該系統(tǒng)以蝸卷彈簧儲能箱為中心分為發(fā)電側(cè)與儲能側(cè),。兩側(cè)都通過變頻器連接外部電網(wǎng),;在儲能測,變頻器連接電動機(jī),,通過聯(lián)軸器連接扭力傳感器與蝸簧箱,,完成蝸簧儲能;在發(fā)電側(cè),,蝸簧通過聯(lián)軸器帶動接扭力傳感器與發(fā)電機(jī),,再接上變頻器。充電樁儲能箱生產(chǎn)廠家,。重慶新能源儲能箱排風(fēng)量
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完成發(fā)電并網(wǎng)。大型蝸卷彈簧儲能箱由多個單體蝸簧箱通過芯軸并聯(lián)而成,,單體蝸簧箱中平面蝸卷彈簧是**部件,,其內(nèi)端與芯軸連接,外端與蝸簧箱內(nèi)壁連接,。蝸卷彈簧與箱內(nèi)壁連接方式通常有鉸式固定,、銷式固定、V型固定,、襯片固定[7],,其中襯片固定是通過螺釘將襯片、蝸簧和箱體內(nèi)壁進(jìn)行靜連接,。該連接方式可減少蝸簧圈間壓力,,增大蝸簧受載面積,減少應(yīng)力集中,。在彈性儲能前期研究中,,文獻(xiàn)[6]針對蝸卷彈簧提出了基于螺線的形態(tài)迭代法,詳細(xì)描述了蝸簧儲能中的各個狀態(tài),;文獻(xiàn)[8]分析了蝸卷彈簧箱體中不同厚度蝸簧在運(yùn)行過程中曲率,,彎矩等相關(guān)參數(shù)的變化;文獻(xiàn)[9]針對平面蝸卷彈簧進(jìn)行了有限元應(yīng)力分析及動力學(xué)分析,,研究了蝸簧受到的扭矩與其轉(zhuǎn)角之間的關(guān)系,;文獻(xiàn)[10]討論了提高蝸卷彈簧儲能密度的方法。這些研究成果均沒有對蝸卷彈簧端部的連接問題進(jìn)行研究,,而連接處的強(qiáng)度將直接影響蝸簧工作的可靠性,,若采用襯片固定,不同長度襯片的選取也將直接影響襯片的連接性能,。因此在已有機(jī)械彈性儲能系統(tǒng)方案基礎(chǔ)上,,針對蝸簧外端與箱體內(nèi)壁的襯片連接,,建立襯片連接力學(xué)模型和有限元模型,開展襯片連接強(qiáng)度分析,,探討不同長度下的襯片連接對蝸簧性能的影響,。河南便攜儲能箱廠家
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