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一种全钒液流电池电解液净化除杂装置的制作方法

  • 国知局
  • 2024-10-09 14:44:08

本发明涉及电解液净化,具体为一种全钒液流电池电解液净化除杂装置。

背景技术:

1、全钒液流电池是一种重要的能量存储技术,属于钒纳米流体电池的一种。它利用钒在不同氧化态之间的转变来存储电能,全钒液流电池的电解液通常由含有不同氧化态的钒溶液组成,这种电解液通常由两个不同氧化态的钒溶液构成,一个是钒溶液,另一个是钒溶液,这两种溶液之间通过离子透膜或其他隔膜分隔开,以防止钒离子混合,在电解液生产时使用净化除杂装置可以有效地减少电解液中的杂质含量,从而提高电池的循环稳定性和长期性能。净化除杂装置可以去除电解液中的固体颗粒、有机物或金属离子等杂质,确保电解液的纯净度;

2、传统式电解液净化除杂装置通常由过滤器和净化组件组成,过滤器负责去除电解质中的悬浮固体、沉积物和颗粒物等杂质,以保护后续净化组件和电池系统不受污染,通常包括过滤网和活性炭板等,过滤后的电解质再进入净化组件,通过其内部的吸水层将电解液中的部分水分去除,进一步提高电解质的纯度;

3、但是传统式电解液净化除杂装置通常结构较为单一,在进行除杂时仅通过滤网无法快速有效地将电解液中的杂质去除,除杂效率低下,并且对于微小颗粒或悬浮物,单一的过滤作用有限,难以将不同成分的杂质完全去除,影响了除杂装置的实用性,为此提出一种全钒液流电池电解液净化除杂装置来解决上述问题。

技术实现思路

1、针对现有技术的不足,本发明提供了一种全钒液流电池电解液净化除杂装置,解决了现有技术中仅通过滤网无法快速有效地将电解液中的杂质去除,除杂效率低下,并且难以将不同成分的杂质完全去除的问题。

2、为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种全钒液流电池电解液净化除杂装置,包括沉淀池,所述沉淀池内部转动连接有刮板,所述沉淀池内部设置有抽液泵,所述抽液泵输出端固定连接有输液管,所述输液管一端滑动连接有密封盖,所述密封盖底部设置有过滤罐,所述过滤罐内部滑动连接有吸附层一,所述过滤罐内部滑动连接有滤网,所述过滤罐内部固定连接有吸附层二,所述过滤罐底部固定连接有支撑板,所述支撑板顶部固定连接有出液泵,所述出液泵输入端固定连接有连接管,所述连接管外壁固定连接在所述过滤罐内部,所述出液泵输出端固定连接有输送管,所述支撑板顶部固定连接有净化器,所述输送管一端滑动连接在所述净化器内部,所述净化器内部设置有出料组件。

3、优选的,所述出料组件包括出液管和排液阀,所述出液管一端固定连接在所述净化器内部,所述出液管另一端固定连接有排液阀,所述排液阀固定连接在所述支撑板顶部。

4、优选的,所述密封盖内部固定连接有支撑架,所述支撑架内部固定连接有电机,所述电机输出端固定连接有转动轮,所述转动轮外壁转动连接有连接柄。

5、优选的,所述连接柄底部固定连接有转动柱,所述转动柱底端转动连接有储水罐,所述储水罐内部转动连接有连接柱,所述连接柱外壁固定连接有连接环一。

6、优选的,所述连接环一外壁固定连接有连接杆,所述连接杆一侧转动连接有连接环二,所述支撑架内侧壁固定连接有固定柱,所述连接环二转动连接在所述固定柱外壁。

7、优选的,所述储水罐内部设置有喷头,所述储水罐内部固定连接有注水管,所述注水管外壁滑动连接在所述密封盖内部。

8、优选的,所述过滤罐内部固定连接有排污管,所述排污管外壁固定连接有排污阀,所述密封盖外壁固定连接有连接板一,所述过滤罐外壁固定连接有连接板二。

9、优选的,所述连接板一底部固定连接有卡块,所述连接板二顶部固定连接有连接框,所述卡块滑动连接在所述连接框内部。

10、优选的,所述连接框内部滑动连接有卡扣一,所述连接框内部滑动连接有卡扣二,所述卡扣一与所述卡扣二内部螺纹连接有双向螺杆,所述双向螺杆两端均螺纹连接有螺母。

11、优选的,所述卡扣一与所述卡扣二内部滑动连接有滑柱,所述滑柱外壁套设有弹簧,所述弹簧一端固定连接在所述卡扣一内部,所述弹簧另一端固定连接在所述卡扣二内部。

12、工作原理:在使用该电解液净化除杂装置时,首先将电解液送入沉淀池内部进行沉淀,使电解液中一部分体积较小的固体颗粒和杂质沉淀到沉淀池底部,形成沉淀物,随后通过沉淀池内部的抽液泵将电解液抽入输液管中并送入过滤罐内部,此时进入到过滤罐内部的电解液首先会进入到吸附层一内部,吸附层一的材质由聚合物树脂制成,具有良好的吸附性能,当电解液流入吸附层一内部时,其内部的粘性杂质和颗粒会被吸附在吸附层一上,随后电解液通过吸附层一流入滤网中进行过滤,过滤后的电解液向过滤罐底部落下,而在落下的过程中,由于吸附层二为磁性材质制成,对铁离子有较强的吸附能力,进而使得在电解液落下时将电解液中的铁离子吸附并固定下来,从而完成除杂,除杂完成后出液泵输出端带动连接管将除杂后的电解液从过滤罐内部抽出,同时通过出液泵输出端将电解液抽入输送管中并送入净化器内部进行净化,从而达到了可对电解液彻底除杂净化的效果,在除杂完成后,此时可将水注入注水管内,使其将水输送至储水罐中并通过喷头将水喷入过滤罐内部,同时通过电机输出端带动转动轮进行转动,转动轮受力带动外壁连接的连接柄进行转动,连接柄受力带动底部连接的转动柱进行转动,转动柱受力带动底端连接的储水罐进行转动,储水罐受力带动内部连接的连接柱发生运动,连接柱受力带动连接环一进行上下摆动,连接环一受力带动外壁连接的连接杆进行运动,连接杆受力带动一侧连接的连接环二在固定柱外壁进行转动,从而使得储水罐带动喷头进行多角度的转动,达到了可自动对过滤罐内部全面清洗的效果,在需要拆装密封盖对过滤罐内部的除杂组件进行维护和更换时,首先将卡块插入连接框内部,当密封盖与过滤罐完全连接后,此时转动双向螺杆,连接环二受力带动外壁连接的卡扣一和卡扣二往相对的方向进行移动,同时卡扣一和卡扣二受力对弹簧进行挤压,使其收缩,通过卡扣一和卡扣二的运动将卡块外壁夹持,使其卡在其内部完成固定,随后转动螺母在连接环二外壁进行移动,将其挡在卡扣一和卡扣二外进一步加固,在打开密封盖时,只需反向转动双向螺杆将卡块释放,随后将密封盖取下即可,达到了除杂装置可快速拆装,便于对内部组件进行更换的效果。

13、本发明提供了一种全钒液流电池电解液净化除杂装置。具备以下有益效果:

14、1、本发明通过吸附层一将电解液中的粘性杂质吸附去除,滤网对电解液中的颗粒杂质过滤,同时吸附层二将铁离子吸附去除,实现了对电解液彻底除杂净化效果,解决了现有技术中仅通过单一的过滤组件无法有效地将电解液中不同成分的杂质完全去除,除杂效率低下的问题,从而提高了除杂效率和精度。

15、2、本发明在电机和转动轮、连接柄、转动柱、储水罐、连接柱、连接环一和连接环二结构的配合下,使得喷头工作,达到了除杂完成后可快速对装置内部全面清洗的效果,解决了除杂完成后不能有效地对过滤组件进行清洗,导致过滤组件内部残留物的堆积的问题,从而提高了除杂装置的实用性。

16、3、本发明在卡块和连接框、双向螺杆、滑柱、弹簧和螺母结构的配合下,使得卡扣一和卡扣二结构工作,达到了便于对装置内部组件进行维护和更换的效果,解决了除杂组件在长期使用下会出现破损或堵塞,需要定期更换和维护,而过滤罐的拆装过于繁琐,增加了维护成本的问题,从而提高了除杂装置的便捷性。

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