一种可自动调节电堆内电解液流量的阀门的制作方法
- 国知局
- 2024-10-09 15:23:31
本发明涉及阀门,具体为一种可自动调节电堆内电解液流量的阀门。
背景技术:
1、电堆是指将多个电池组件按特定方式连接在一起形成整体的电能转换装置。这些电池组件可以是燃料电池、太阳能电池、锂离子电池等。电堆能够将化学能、光能等能源转化为电能,广泛应用于燃料电池车辆、太阳能发电等领域。在燃料电池中,电堆将氢气与氧气进行化学反应,产生电能和水。在太阳能发电中,电堆则将光能转化为电能。因此,电堆是一种重要的能源转换装置,在清洁能源领域具有重要的应用价值。
2、液流电池是一种利用流动电解液来存储能量的电池。它的工作原理类似于传统的锂离子电池,但是将电解液液体储存在外部的储液罐中,通过输送液体至电池中来实现储能和释放能量的过程。液流电池具有很高的循环寿命和快速充放电速率,适用于需要长时间储能和频繁快速充放电的应用场景。
3、现有的电堆内电解液流量无法自动调节,可能导致电堆内部电解液的分配不均匀,某些部分的电解液流量过大,而其他部分流量不足,从而导致电堆效率下降。
技术实现思路
1、针对现有技术的不足,本发明提供了一种可自动调节电堆内电解液流量的阀门,解决了现有的电堆内电解液流量无法自动调节,可能导致电堆内部电解液的分配不均匀,某些部分的电解液流量过大,而其他部分流量不足,从而导致电堆效率下降的问题。
2、为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种可自动调节电堆内电解液流量的阀门,包括阀门,所述阀门的右侧固定连接有安装盘,所述安装盘的右侧中部固定连接有固定柱,所述固定柱的外壁中部滑动连接有固定环,所述固定柱的右端滑动连接有空心杆,所述空心杆的内侧右端滑动连接有滑动柱,所述空心杆的内侧设置有弹簧,所述滑动柱的右端转动连接有螺纹杆,所述螺纹杆的右端转动连接有安装板,所述螺纹杆的中部螺纹连接有限位环,所述限位环的上下侧均转动连接有斜撑,所述安装板的左侧中部开设有滑槽,所述滑槽的内侧滑动连接有两个滑块,两个所述斜撑的末端分别与对应的滑块转动连接,所述固定环的右侧等距固定连接有多个连接杆,多个所述连接杆的末端分别固定连接在空心杆的外壁左端,所述阀门的前后侧均开设有流量控制机构。
3、优选的,所述流量控制机构包括管道一,所述阀门的前后侧均连通有管道一,两个所述管道一的相远离一侧均连通有管道二,所述管道一和管道二的相邻一侧均开设有腔体,所述管道的内侧固定连接有打孔板,所述腔体的内侧转动连接有齿环,所述齿环的内侧设置有固定环,所述固定环的内侧等距设置有多个闭合板,多个所述闭合板的一侧均转动连接有弧形件,多个所述弧形件的末端分别转动连接在齿环的一侧。
4、优选的,所述流量控制机构还包括支撑板一,所述管道一的右侧中部固定连接有支撑板一,所述管道一的右侧中下部固定连接有支撑板二,所述支撑板一的底部左侧固定连接有微型伸缩杆一,所述微型伸缩杆一的输出端固定连接有安装块一,所述安装块一的右侧固定连接有微型伸缩杆二,所述微型伸缩杆二的输出端固定连接有安装块二,所述安装块二滑动连接在支撑板二的中部,所述安装块二的底部固定连接有异形杆,所述管道一的前侧中部开设有缺口一,所述缺口一的底部开设有缺口二,所述支撑板一的顶部固定连接有控制器,所述控制器分别与微型伸缩杆一和微型伸缩杆二电性连接,所述管道二的外壁相远离一端均固定连接有法兰。
5、优选的,所述安装板的右侧前后端均开设有条形开口。
6、优选的,所述缺口二的半径小于缺口一的半径。
7、优选的,所述安装盘为内凹式结构。
8、优选的,所述管道一和管道二一体成型。
9、工作原理:当阀门产生震动时,固定柱挤压弹簧使滑动柱在弹簧挤压的作用下在空心杆内进行往复滑动,此时滑动柱右端的螺纹杆进行自转,从而使限位环在螺纹杆上进行左右移动,进一步使斜撑支撑滑块在滑槽内进行滑动摩擦,通过摩擦力将产生的震动势能进行释放,快速降低阀门的震动,避免阀门因震动造成的内部零件损坏,同时提高了阀门的使用寿命,并且,通过外加两个管道一和管道二,配合打孔板进行液体流动,同时通过控制器控制微型伸缩杆一和微型伸缩杆二进行伸缩,从而使异形杆反复击打齿环,齿环受到击打后进行转动,从而驱动弧形件带动闭合板闭合或张开,闭合板的打开与闭合能够更好的遮挡打孔板,从而控制液体的流量大小,进一步避免电堆内部电解液的分配不均匀,提高电堆效率。
10、本发明提供了一种可自动调节电堆内电解液流量的阀门。具备以下有益效果:
11、1、本发明通过固定柱挤压弹簧使滑动柱在弹簧挤压的作用下在空心杆内进行往复滑动,螺纹杆自转使限位环在螺纹杆上移动,进一步使斜撑支撑滑块进行滑动,通过摩擦力将产生的震动势能进行释放,快速降低阀门的震动,避免阀门因震动造成的内部零件损坏,同时提高了阀门的使用寿命。
12、2、本发明通过控制器控制微型伸缩杆一和微型伸缩杆二伸缩,使异形杆反复击打齿环,齿环转动驱动弧形件带动闭合板闭合或张开,闭合板的打开与闭合能够更好的遮挡打孔板,从而控制液体的流量大小,进一步避免电堆内部电解液的分配不均匀,提高电堆效率。
技术特征:1.一种可自动调节电堆内电解液流量的阀门,包括阀门(1),其特征在于:所述阀门(1)的右侧固定连接有安装盘(2),所述安装盘(2)的右侧中部固定连接有固定柱(3),所述固定柱(3)的外壁中部滑动连接有固定环(4),所述固定柱(3)的右端滑动连接有空心杆(6),所述空心杆(6)的内侧右端滑动连接有滑动柱(8),所述空心杆(6)的内侧设置有弹簧(5),所述滑动柱(8)的右端转动连接有螺纹杆(9),所述螺纹杆(9)的右端转动连接有安装板(10),所述螺纹杆(9)的中部螺纹连接有限位环(11),所述限位环(11)的上下侧均转动连接有斜撑(15),所述安装板(10)的左侧中部开设有滑槽(13),所述滑槽(13)的内侧滑动连接有两个滑块(14),两个所述斜撑(15)的末端分别与对应的滑块(14)转动连接,所述固定环(14)的右侧等距固定连接有多个连接杆(7),多个所述连接杆(7)的末端分别固定连接在空心杆(6)的外壁左端,所述阀门(1)的前后侧均开设有流量控制机构(16)。
2.根据权利要求1所述的一种可自动调节电堆内电解液流量的阀门,其特征在于:所述流量控制机构(16)包括管道一(1601),所述阀门(1)的前后侧均连通有管道一(1601),两个所述管道一(1601)的相远离一侧均连通有管道二(1602),所述管道一(1601)和管道二(1602)的相邻一侧均开设有腔体(1603),所述管道(1)的内侧固定连接有打孔板(1604),所述腔体(1603)的内侧转动连接有齿环(1605),所述齿环(1605)的内侧设置有固定环(1606),所述固定环(1606)的内侧等距设置有多个闭合板(1607),多个所述闭合板(1607)的一侧均转动连接有弧形件(1608),多个所述弧形件(1608)的末端分别转动连接在齿环(1605)的一侧。
3.根据权利要求2所述的一种可自动调节电堆内电解液流量的阀门,其特征在于:所述流量控制机构(16)还包括支撑板一(1609),所述管道一(1601)的右侧中部固定连接有支撑板一(1609),所述管道一(1601)的右侧中下部固定连接有支撑板二(1610),所述支撑板一(1609)的底部左侧固定连接有微型伸缩杆一(1611),所述微型伸缩杆一(1611)的输出端固定连接有安装块一(1612),所述安装块一(1612)的右侧固定连接有微型伸缩杆二(1613),所述微型伸缩杆二(1613)的输出端固定连接有安装块二(1614),所述安装块二(1614)滑动连接在支撑板二(1610)的中部,所述安装块二(1614)的底部固定连接有异形杆(1615),所述管道一(1601)的前侧中部开设有缺口一(1616),所述缺口一(1616)的底部开设有缺口二(1617),所述支撑板一(1609)的顶部固定连接有控制器(1618),所述控制器(1618)分别与微型伸缩杆一(1611)和微型伸缩杆二(1613)电性连接,所述管道二(1607)的外壁相远离一端均固定连接有法兰(1619)。
4.根据权利要求1所述的一种可自动调节电堆内电解液流量的阀门,其特征在于:所述安装板(10)的右侧前后端均开设有条形开口(17)。
5.根据权利要求3所述的一种可自动调节电堆内电解液流量的阀门,其特征在于:所述缺口二(1617)的半径小于缺口一(1616)的半径。
6.根据权利要求1所述的一种可自动调节电堆内电解液流量的阀门,其特征在于:所述安装盘(2)为内凹式结构。
7.根据权利要求1所述的一种可自动调节电堆内电解液流量的阀门,其特征在于:所述管道一(1601)和管道二(1602)一体成型。
技术总结本发明涉及阀门技术领域,公开了一种可自动调节电堆内电解液流量的阀门,包括阀门,所述阀门的右侧固定连接有安装盘,所述安装盘的右侧中部固定连接有固定柱,所述固定柱的外壁中部滑动连接有固定环,所述固定柱的右端滑动连接有空心杆,所述空心杆的内侧右端滑动连接有滑动柱,所述空心杆的内侧设置有弹簧,所述滑动柱的右端转动连接有螺纹杆。通过固定柱挤压弹簧使滑动柱在弹簧挤压的作用下在空心杆内进行往复滑动,螺纹杆自转使限位环在螺纹杆上移动,进一步使斜撑支撑滑块进行滑动,通过摩擦力将产生的震动势能进行释放,快速降低阀门的震动,避免阀门因震动造成的内部零件损坏,同时提高了阀门的使用寿命。技术研发人员:孟青,张家乐,于冬青,许超受保护的技术使用者:山西国润储能科技有限公司技术研发日:技术公布日:2024/9/29本文地址:https://www.jishuxx.com/zhuanli/20241009/308575.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 YYfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。