CN223092995U - 电池壳体、电池组件、储能设备和储能系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种电池壳体、电池组件、储能设备和储能系统,其中,电池壳体包括:外壳,外壳限定有适于容纳电芯的容纳腔;雾化喷头,雾化喷头设于容纳腔内,用于向电芯喷射灭火剂。本实用新的电池壳体,在外壳内设置雾化喷头,能够对单个电池壳体的内部进行独立喷淋灭火,实现了点对点的精准灭火控制,同时利用雾化喷头喷射灭火剂,既能利用灭火剂气化快速降温,又能快速扩散至整个电池壳体内实现快速灭火,提高灭火效率。
Description
技术领域
本实用新型涉及储能设备防护技术领域,更具体地,涉及一种电池壳体、电池组件、储能设备和储能系统。
背景技术
相关技术中,电池组件可以包括但不限于电池包和使用电池包的用电设备。电池组件的热失控是一个严重的安全问题,其热失控过程会释放大量热量,严重的可能造成火灾和爆炸。现有技术中通常在电池组件的外部设置消防系统,通过喷淋或浸没的方式控制电池组件的热失控。然而,外部的消防系统难以精准灭火,灭火效率低下。
实用新型内容
本申请的第一个目的是提供一种电池壳体的新技术方案,至少能够解决现有技术中的不能精准灭火、灭火效率低的问题中的一个。
本申请的第二个目的是提供一种电池组件,包括上述电池壳体。
本申请的第三个目的是提供一种储能设备,包括上述电池组件。
本申请的第四个目的是提供一种储能系统,包括上述储能设备。
根据本申请的第一方面,提供了一种电池壳体,包括:外壳,所述外壳限定有适于容纳电芯的容纳腔;雾化喷头,所述雾化喷头设于所述容纳腔内,用于向所述电芯喷射灭火剂。
可选地,所述外壳包括底板、侧板和顶板,所述雾化喷头设于所述侧板和/或所述底板。
可选地,电池壳体还包括:接头,所述接头的一端贯穿所述外壳的外表面并形成进液口,所述接头的另一端具有出液口,所述雾化喷头设于所述出液口。
可选地,电池壳体还包括:感知件,所述感知件位于所述外壳内并封堵所述出液口,在预设温度或预设压力下,所述感知件能够破碎或融化。
可选地,所述雾化喷头包括:连接管,所述连接管的一端与所述接头连通,所述连接管在自身周向上设有至少一个镂空区;水雾辐射板,所述水雾辐射板设于所述连接管的另一端。
可选地,所述水雾辐射板的直径为d1,所述出液口的口径为d2,12*d2≤d1≤15*d2。
可选地,所述水雾辐射板呈花瓣状。
可选地,所述外壳上设有电气接头和通信接头,所述雾化喷头分别低于所述电气接头和所述通信接头。
可选地,所述外壳上设有泄压结构,所述泄压结构用于引导所述外壳内的灭火剂流出所述外壳。
可选地,所述泄压结构高于所述雾化喷头。
可选地,所述泄压结构包括:导流嘴,所述导流嘴的一端与所述容纳腔连通,所述导流嘴的另一端朝向所述外壳外延伸,用于引导灭火剂流远离所述外壳的外表面。
可选地,所述外壳上设有电气接头和通信接头,在水平方向上,所述导流嘴伸出所述外壳的长度分别大于所述电气接头伸出所述外壳的长度和所述通信接头伸出所述外壳的长度。
根据本申请的第二方面,提供了一种电池组件,其特征在于,包括:电池壳体,所述电池壳体为如第一方面所述的电池壳体;电芯,所述电芯设于所述容纳腔内。
根据本申请的第三方面,提供了一种储能设备,其特征在于,包括:如第二方面所述的电池组件。
可选地,储能设备还包括:柜体,所述柜体限定有容纳空间,多个所述电池组件层叠设置于所述容纳空间。
根据本申请的第四方面,提供了一种储能系统,其特征在于,包括:储能设备,所述储能设备为如第三方面所述的储能设备;消防管组件,所述消防管组件与所述雾化喷头连通,用于输送灭火剂。
可选地,所述消防管组件包括:主管,所述主管与水源连通;至少一个支管,每个所述支管与所述主管连通并在竖直方向上延伸,每个所述支管与至少一个所述雾化喷头连通。
可选地,所述雾化喷头与所述支管之间设有接头,所述接头具有出液口,所述雾化喷头设于所述出液口,所述出液口的口径小于所述支管的内径。
可选地,储能系统还包括:集流板,所述集流板在水平方向上与所述电池壳体间隔开设置,用于引导溢出所述电池壳体的灭火剂流向所述储能设备的底部。
可选地,在从上往下的方向上,所述集流板朝向远离所述电池壳体的方向倾斜。
可选地,所述集流板朝向所述电池壳体的一侧设有疏水涂层。
可选地,所述集流板的材质为软性材质。
可选地,储能系统还包括:集流结构,所述集流结构在水平方向上与所述外壳间隔开设置,所述集流结构具有多个集流通道,多个集流通道在竖直方向上排布,在从上往下的方向上,每个所述集流通道朝向远离所述电池壳体的方向延伸。
根据本实用新型的电池壳体,在外壳内设置雾化喷头,能够对单个电池壳体的内部进行独立喷淋灭火,实现了点对点的精准灭火控制,同时利用雾化喷头喷射灭火剂,既能利用灭火剂气化快速降温,又能快速扩散至整个电池壳体内实现快速灭火,提高灭火效率。
通过以下参照附图对本实用新型的示例性实施例的详细描述,本实用新型的其它特征及其优点将会变得清楚。
附图说明
被结合在说明书中并构成说明书的一部分的附图示出了本实用新型的实施例,并且连同其说明一起用于解释本实用新型的原理。
图1是根据本实用新型提供的一个实施例的储能系统的主视示意图;
图2是根据本实用新型提供的一个实施例的电池组件与支管连接的俯视示意图;
图3是根据本实用新型提供的一个实施例的电池壳体中雾化喷头、接头和感知件的示意图;
图4是根据本实用新型提供的一个实施例的储能系统中的集流板的设置示意图;
图5是根据本实用新型提供的又一个实施例的储能系统中的集流板的设置示意图;
图6是根据本实用新型提供的再一个实施例的储能系统中的集流结构的设置示意图。
附图标记
1、储能系统;2、储能设备;3、柜体;3a、柜门;4、电池壳体;4a、底板;4b、侧板;4c、顶板;10、消防管组件;11、主管;12、支管;13、接头;14、出液口;进液口15;20、雾化喷头;21、连接管;22、水雾辐射板;221、导流板;30、泄压结构;40、感知件;50、集流板;60、集流结构;61、集流通道。
具体实施方式
现在将参照附图来详细描述本实用新型的各种示例性实施例。应注意到:除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本实用新型的范围。
以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,绝不作为对本实用新型及其应用或使用的任何限制。
对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为说明书的一部分。
在这里示出和讨论的所有例子中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它例子可以具有不同的值。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
下面首先结合附图具体描述根据本实用新型实施例的电池壳体4。
如图1至图6所示,根据本实用新型实施例的电池壳体4,包括:外壳和雾化喷头20。
具体而言,外壳限定有适于容纳电芯的容纳腔,雾化喷头20设于容纳腔内,用于向电芯喷射灭火剂。
换言之,根据本实用新型实施例的电池壳体4主要由外壳和雾化喷头20构成。电池壳体4内部可以设有容纳腔,容纳腔可以用于容纳电芯。
雾化喷头20与外壳之间可以直接连接,也可以间接连接,在此不做限定。由于电芯有热失控的风险,严重的可能引起火灾。容纳腔内的雾化喷头20可以将灭火剂喷出后变为水雾,并吸收电池壳体4内的热量。由于水雾迅速铺设的面积更快更大且水雾分散更快更容易吸收火灾时的热量蒸发为水蒸气,更有利于火灾时的降温抑制,因此向发生火灾的电池壳体4内喷出水雾有利于控制电池壳体4内的温度,对失火的电池壳体4进行快速高效的灭火。
另外,灭火剂经过雾化后属于气液混合相,灭火后主要残留物为蒸气。灭火时的残留物也仅存在于发生火灾的电池壳体4内部,不会出现大规模灭火剂泄漏于储能设备2内部的情况,实现了灭火方位可控的点对点灭火,灭火后对其他电池壳体4无影响,灭火后的维护成本更低,损失更小;同时实现储能灭火系统更高的灭火可靠性。
由此,根据本实用新型实施例的电池壳体4,在外壳内设置雾化喷头40,能够对单个电池壳体4的内部进行独立喷淋灭火,实现了点对点的精准灭火控制,同时利用雾化喷头20喷射灭火剂,既能利用灭火剂气化快速降温,又能快速扩散至整个电池壳体4内实现快速灭火,提高灭火效率。
在一些可选实施例中,雾化喷头20可以包括小孔雾化器。
根据本实用新型的其他一些实施例,外壳包括底板4a、侧板4b和顶板4c,雾化喷头20设于侧板4b或底板4a。
具体而言,外壳可以主要由底板4a、侧板4b和顶板4c构成。例如,对于方壳电池壳体4,壳体可以主要由一块底板4a、四块侧板4b和一块顶板4c合围而成。
将雾化喷头20设置在侧板4b或底板4a上,可以使得雾化喷头20在电池壳体4内处于较低的位置,由此,雾化喷头20喷出的灭火剂受热汽化后会从下向上蔓延至这个电池壳体4内,从而使得电池壳体4的各处均能得到有效降温,有利于提高灭火效率。
根据本实用新型的一个实施例,电池壳体4还包括接头13,接头13的一端贯穿外壳的外表面并形成进液口15,接头13的另一端具有出液口14,雾化喷头20设于出液口14。
具体而言,外壳内的雾化喷头20可以通过接头13与外界的消防管组件10连通,灭火剂可以通过接头13流向雾化喷头20。外壳的表面可以设有与容纳腔连通的开口,接头具有至少两个端口,其中一个端口穿过外壳上的开口并形成为进液口15,另一个端口位于容纳腔内并与雾化喷头20连通。
在本实施例中,利用接头13将雾化喷头20与外部的消防管组件10连通,不仅实现了灭火剂的供液,还为雾化喷头20提供了安装载体,具有结构简单,方便管路连接的优点。
在本实用新型的一些具体实施方式中,储能系统1还包括多个感知件40,每个感知件40位于外壳内并封堵出液口14,在预设温度或预设压力下,感知件40能够破碎或融化。
具体而言,至少一个出液口14处可以设有感知件40,优选地,每个出液口14处可以设有感知件40。
未发生火灾时,感知件40可以对出液口14进行封堵,阻止灭火剂流向雾化喷头20,从而阻止灭火剂流入电池壳体4内部。
感知件40可以包括但不限于温度感知件和压力感知件。温度感知件可以在预设温度下破碎或融化,压力感知件可以在预设压力下破碎。也就是说,在预设温度或预设压力下,感知件40可以解除对出液口14的封堵,使得灭火剂可以通过雾化喷头20喷出。
例如,感知件40可以采用热敏感材质制成,当电池壳体4内的温度达到预设温度时,感知件40可以融化变形,以打开出液口14,此时电池壳体4内压力较高,出液口14流向雾化喷头20的灭火剂可以快速雾化,即经历电池壳体4内先蓄压,再一次性雾化释放的过程,实现了加压雾化,有利于提高灭火效果。
在其他一些实施例中,感知件40可以为玻璃材质,玻璃材质的感知件40可以在预设温度或预设压力下破碎。
在本实施例中,在出液口14设置感知件40,能够根据温度或压力发生状态变化控制出液口14的通断,实现了物理控制灭火,取消了传统技术中的电磁阀,且无需任何信号控制,而直接通过末端的感知件40感知电池壳体4内是否发生火灾,杜绝了因传感器误报灭火的危害,同时也杜绝了因火灾时导致的电磁阀及控制器之间的线束烧断导致不能及时灭火的风险,极大地提高了电池壳体4以及包含该电池壳体的电池组件、储能设备2和储能系统4的可靠性。
根据本实用新型的一些可选实施例,雾化喷头20包括连接管21和水雾辐射板22,连接管21的一端与接头13连通,连接管21在自身周向上设有至少一个镂空区。水雾辐射板22设于连接管21的另一端。
具体地,连接管21可以连接在接头13与水雾辐射板22之间,连接管21上可以设有一个或多个镂空区,镂空区可以贯穿连接管21的内、外壁面。灭火剂可以通过镂空区流向水雾辐射板22,高速的灭火剂打在水雾辐射板22上可以迅速形成消防水雾开始灭火。
根据本实用新型的其他一些实施例,水雾辐射板22的直径为d1,出液口14的口径为d2,12*d2≤d1≤15*d2。
如图3所示,出液口14的口径即为接头13末端的内径,接头13的末端的内径可以d2,设置d1≥12*d2,有利于提高雾化效果,以保证良好的灭火效果,设置d1≤15*d2,有利于控制水雾辐射板22的大小,减小灭火喷头在电池壳体4内占用的空间。
在本实用新型的一些具体实施方式中,水雾辐射板22呈花瓣状,如图3所示,花瓣状的水雾辐射板22使得灭火剂在高速冲击后能够快速雾化,有利于增强雾化效果。
具体地,水雾辐射板22包括多个导流板221,多个导流板221沿连接管21的周向间隔开排布,每个导流板221的一端与连接管21连接,每个导流板221的另一端沿连接管21的径向朝向电池壳体4内部延伸。另外,每个导流板221可以呈弧形。
在本实用新型的一些具体实施方式中,外壳上设有电气接头和通信接头,雾化喷头20分别低于电气接头和通信接头,可以降低灭火剂对电气接头和通信接头的影响。
在本实用新型的一些具体实施方式中,外壳上设有泄压结构30,泄压结构30用于引导外壳内的灭火剂流出外壳。
具体而言,泄压结构30可以设置在外壳上,需要说明的是,每个外壳上可以设有一个或多个泄压结构30,在此不作限定。泄压结构30可以包括但不限于泄压孔。
由于电池壳体4上设有泄压阀,泄压阀可以供气体通过并阻止液体通过。在灭火初期,灭火剂被喷出后是雾状,加上电池壳体4失火产生的大量气体,使得电池壳体4内的压力增大,此时泄压阀可以被顶开进行泄压,部分灭火剂会以液态的形式留在电池壳体4内部,另一部分灭火剂蒸气可以通过泄压结构30溢出。
在灭火后期,电池壳体4内积聚满液态的灭火剂,当灭火剂的液体高度高于泄压结构30时,灭火剂可以通过泄压结构30流出电池壳体4,这样既保证了电池壳体4处于浸没状态,又能保证电池壳体4内外压力平衡,同时还可以实现灭火剂的可控清理,避免灭火剂外泄至其他电池壳体4处或储能设备2的其他结构处,例如BMS、配电箱、消防采集模块、空调设备等,从而避免对其他电池壳体4和储能设备2的其他结构产生破坏性影响,因此灭火后仅需针对发生火灾的电池壳体4进行更换,无需对其他结构进行检修或更换。
另外,当灭火剂通过泄压结构30流出时,电池壳体4内积蓄了足够多的灭火剂,能够有效避免发生火灾的电池壳体4发生二次热失控。
在本实施例中,在外壳上设置泄压结构30,当蒸汽冷凝后积聚在电池壳体4内部后,可以通过泄压结构30控制电池壳体4内溢出的灭火剂的流向,一方面保持电池壳体4处于浸没状态,保证电池壳体4内外压力平衡,另一方面避免灭火剂对其他电池壳体4以及储能设备2的其他结构造成破坏,灭火后的维护成本更低,损失更小。
根据本实用新型的一个实施例,泄压结构30高于雾化喷头20,将雾化喷头20设置在较低的位置,其喷出的灭火剂受热汽化后会从下向上蔓延至这个电池壳体4内,可以使得电池壳体4的各处均能得到有效降温,有利于提高灭火效率,将泄压结构30设置在较高位置,可以在灭火剂通过泄压结构30流出之前,使得电池壳体4内积蓄足够多的灭火剂,从而有效避免发生火灾的电池壳体4发生二次热失控。
根据本实用新型的一些可选实施例,泄压结构30包括导流嘴,导流嘴的一端与容纳腔连通,导流嘴的另一端朝向外壳外延伸,用于引导灭火剂流远离外壳的外表面。
具体而言,导流嘴对液体具有聚拢引导作用,可以将溢出电池壳体4的灭火剂导向储能设备2中柜体3的内壁面,以使得灭火剂沿着柜体3的内壁面滑落至柜体3底部,并通过柜体3底部排出,一方面避免了灭火剂因无法排出导致的柜体3内其他结构被灭火剂浸泡,另一方面避免激射而出的水流从电池壳体4喷出冲击柜体3的柜门3a,进而反弹向电池壳体4所在区域,进而避免灭火剂淋到电池壳体4外的电气接头或通信接头,避免对储能设备2的稳定运行产生不良影响。
可选地,导流嘴可以呈鸭嘴状。
在本实用新型的一些具体实施方式中,外壳上设有电气接头和通信接头,在水平方向上,导流嘴伸出外壳的长度分别大于电气接头伸出外壳的长度和通信接头伸出外壳的长度,以避免导流嘴流出的灭火剂淋到电池壳体4外的电气接头或通信接头,避免对储能设备2的稳定运行产生不良影响。
本实用新型实施例还提供了一种电池组件,该电池组件包括根据上述任一实施例的电池壳体和电芯,其中,电芯容纳在电池壳体的容纳腔内。可选地,电池组件可以为电池包。
由于根据本实用新型实施例的电池组件具有上述技术效果,因此,根据本实用新型实施例的电池组件也具有相应的技术效果,即能够对单个电池壳体4的内部进行独立喷淋灭火,实现了点对点的精准灭火控制,同时利用雾化喷头20喷射灭火剂,既能利用灭火剂气化快速降温,又能快速扩散至整个电池壳体4内实现快速灭火。
本实用新型实施例还提供了一种储能设备,该储能设备包括根据上述任一实施例的电池组件。可选地,储能设备可以为储能柜。
由于根据本实用新型实施例的电池组件具有上述技术效果,因此,根据本实用新型实施例的储能设备也具有相应的技术效果,即能够对单个电池壳体4的内部进行独立喷淋灭火,实现了点对点的精准灭火控制,同时利用雾化喷头20喷射灭火剂,既能利用灭火剂气化快速降温,又能快速扩散至整个电池壳体4内实现快速灭火。
在本实用新型的一些具体实施方式中,储能设备还包括:柜体3,柜体3限定有容纳空间,多个电池组件层叠设置于容纳空间。
也就是说,储能设备可以为储能柜,在本实施例中,在储能柜的每个电池组件内均设置雾化喷头,有利于实现点对点的精准灭火控制,避免热失控的电池组件影响其他电池组件的正常工作。
本实用新型实施例还提供了一种储能系统,该储能系统包括根据上述任一实施例的储能设备和消防管组件。其中消防管组件与雾化喷头20连通,用于输送灭火剂。
由于根据本实用新型实施例的储能设备具有上述技术效果,因此,根据本实用新型实施例的储能系统也具有相应的技术效果,即能够对单个电池壳体4的内部进行独立喷淋灭火,实现了点对点的精准灭火控制,同时利用雾化喷头20喷射灭火剂,既能利用灭火剂气化快速降温,又能快速扩散至整个电池壳体4内实现快速灭火。
根据本实用新型的一个实施例,消防管组件10包括主管11和至少一个支管12。主管11与水源连通。每个支管12与主管11连通并在竖直方向上延伸,每个支管12与至少一个雾化喷头20连通。
换句话说,本实施例的消防管组件10主要由主管11和至少一个支管12构成。其中,主管11可以连通水源,灭火剂可以为水。主管11上可以连接有一个或多个支管12。具体地,主管11可以贯穿多个储能设备2的舱室,储能设备2的每个舱室内可以设有至少一个支管12,每一列竖直排布的电池壳体4可以对应于一个支管12。
如图1和图2所示,每个支管12上可以连接多个接头13,接头13的末端可以伸入电池壳体4内并形成出液口14,雾化喷头20可以连接在接头13的末端。可选地,接头13可以为三通。
每个电池壳体4上可以连接有一个或多个接头13,可选地,每一列电池壳体4的数量与单根支管12上接头13的数量相等,每个电池壳体4上可以设有一个对应的结构。
在本实施例中,利用主管11和至少一个支管12配合,并在支管12上设置多个接头13,可以使得消防管组件10与各个电池壳体4连通,实现点对点的雾化降温灭火,提高了灭火的精确性和可控性。
在一些具体实施方式中,主管11的一部分可以沿水平方向延伸,并布置在柜体3的顶部。
根据本实用新型的其他一些实施例,雾化喷头20与支管12之间设有接头13,接头13具有出液口14,雾化喷头20设于出液口14,出液口14的口径小于支管12的内径。在本实施例中,可以利用文丘里效应,该效应表现在受限流动在通过缩小的过流断面时,流体出现流速增大的现象,其流速与过流断面成反比。因此,高压的灭火剂可以经过狭长的通道高速击打在雾化喷头20上迅速形成消防水雾开始灭火,有利于增强雾化效果,从而增强灭火效果。
根据本实用新型的其他一些实施例,储能系统1还包括集流板50,集流板50在水平方向上与电池壳体4间隔开设置,用于引导溢出电池壳体4的灭火剂流向储能设备2的底部。
具体地,溢出电池壳体4的灭火剂可以被泄压结构30导向集流板50,然后通过集流板50统一流向柜体3底部并排出。由于集流板50的温度低于失火的电池壳体4内的温度,气态的灭火剂在集流板50上冷凝成水珠滑落。利用集流板50可以引导灭火剂的流向,对溢出的灭火剂进行集流控制,避免灭火剂柜体3内的其他结构受到影响。
在一些可选实施例中,集流板50可以集成在柜体3的柜门3a上,以提高其加工和装配的便利性。
在本实用新型的一些具体实施方式中,如图5所示,在从上往下的方向上,集流板50朝向远离电池壳体4的方向倾斜。
也就是说,集流板50可以相对于垂直方向倾斜一定角度,且在从上往下的方向上,集流板50与电池壳体4之间的水平距离逐渐增大,可以避免灭火剂的水雾垂直冲击集流板50后反弹至电池壳体4处淋到电气接头和通信接头。
可选地,集流板50与竖直平面之间的夹角可以≤10°。
在其他一些实施例中,集流板50朝向泄压结构30的一侧表面以使粗糙表面,水珠积聚在粗糙表面上后可以沿粗糙表面滑落,避免集流板50倾斜设置时水珠直接竖直下落。
根据本实用新型的一些可选实施例,集流板50朝向泄压结构30的一侧设有疏水涂层,可以保证灭火剂被喷射至集流板50时能够以较小的水流向下流动至柜体3底部的排水口。
根据本实用新型的其他一些实施例,集流板50的材质为软性材质,软性材质能够吸收冲击,避免部分灭火剂的水雾反弹至电池壳体4所处区域,以保证将灭火剂顺利引流至柜体3底部的排水口。例如,集流板50可采用EVA等材质的薄膜制成。
在本实用新型的一些具体实施方式中,如图6所示,储能系统1还包括集流结构60,集流结构60在水平方向上与泄压结构30间隔开设置,集流结构60具有多个集流通道61,多个集流通道61在竖直方向上排布,在从上往下的方向上,每个集流通道61朝向远离电池壳体4的方向延伸。
在本实施例中,利用集流通道61可以将灭火剂雾水引导至远离电池壳体4所处区域的位置后再向下流至柜体3底部的排水口,对溢出的灭火剂进行集流控制,避免灭火剂柜体3内的其他结构受到影响。
总而言之,本实用新型的储能系统1,在电池壳体4的内部设置能够连通消防管组件10的雾化喷头20,每个雾化喷头20相互独立,并能够对对应的电池壳体4进行独立喷淋灭火,实现了点对点的精准灭火控制,同时利用雾化喷头20喷射灭火剂,既能利用灭火剂气化快速降温,又能快速扩散至整个电池壳体4内实现快速灭火。另外电池壳体4上配套设置有泄压结构30,在蒸汽冷凝后积聚在电池壳体4内部后,可以通过泄压结构30控制电池壳体4内溢出的灭火剂的流向,一方面保持电池壳体4处于浸没状态,保证电池壳体4内外压力平衡,另一方面避免灭火剂对其他电池壳体4以及储能设备2的其他结构造成破坏,灭火后的维护成本更低,损失更小。
虽然已经通过例子对本实用新型的一些特定实施例进行了详细说明,但是本领域的技术人员应该理解,以上例子仅是为了进行说明,而不是为了限制本实用新型的范围。本领域的技术人员应该理解,可在不脱离本实用新型的范围和精神的情况下,对以上实施例进行修改。本实用新型的范围由所附权利要求来限定。
Claims (22)
1.一种电池壳体,其特征在于,包括:
外壳,所述外壳限定有适于容纳电芯的容纳腔;
雾化喷头,所述雾化喷头设于所述容纳腔内,用于向所述电芯喷射灭火剂;所述外壳包括底板、侧板和顶板,所述雾化喷头设于所述侧板和/或所述底板。
2.根据权利要求1所述的电池壳体,其特征在于,还包括:
接头,所述接头的一端贯穿所述外壳的外表面并形成进液口,所述接头的另一端具有出液口,所述雾化喷头设于所述出液口。
3.根据权利要求2所述的电池壳体,其特征在于,还包括:
感知件,所述感知件位于所述外壳内并封堵所述出液口,在预设温度或预设压力下,所述感知件能够破碎或融化。
4.根据权利要求2所述的电池壳体,其特征在于,所述雾化喷头包括:
连接管,所述连接管的一端与所述接头连通,所述连接管在自身周向上设有至少一个镂空区;
水雾辐射板,所述水雾辐射板设于所述连接管的另一端。
5.根据权利要求4所述的电池壳体,其特征在于,所述水雾辐射板的直径为d1,所述出液口的口径为d2,12*d2≤d1≤15*d2。
6.根据权利要求4所述的电池壳体,其特征在于,所述水雾辐射板呈花瓣状。
7.根据权利要求1所述的电池壳体,其特征在于,所述外壳上设有电气接头和通信接头,所述雾化喷头分别低于所述电气接头和所述通信接头。
8.根据权利要求1所述的电池壳体,其特征在于,所述外壳上设有泄压结构,所述泄压结构用于引导所述外壳内的灭火剂流出所述外壳。
9.根据权利要求8所述的电池壳体,其特征在于,所述泄压结构高于所述雾化喷头。
10.根据权利要求8所述的电池壳体,其特征在于,所述泄压结构包括:
导流嘴,所述导流嘴的一端与所述容纳腔连通,所述导流嘴的另一端朝向所述外壳外延伸,用于引导灭火剂流远离所述外壳的外表面。
11.根据权利要求10所述的电池壳体,其特征在于,所述外壳上设有电气接头和通信接头,在水平方向上,所述导流嘴伸出所述外壳的长度分别大于所述电气接头伸出所述外壳的长度和所述通信接头伸出所述外壳的长度。
12.一种电池组件,其特征在于,包括:
电池壳体,所述电池壳体为权利要求1-11中任一项所述的电池壳体;
电芯,所述电芯设于所述容纳腔内。
13.一种储能设备,其特征在于,包括:权利要求12所述的电池组件。
14.根据权利要求13所述的储能设备,其特征在于,还包括:
柜体,所述柜体限定有容纳空间,多个所述电池组件层叠设置于所述容纳空间。
15.一种储能系统,其特征在于,包括:
储能设备,所述储能设备为权利要求13或14所述的储能设备;
消防管组件,所述消防管组件与所述雾化喷头连通,用于输送灭火剂。
16.根据权利要求15所述的储能系统,其特征在于,所述消防管组件包括:
主管,所述主管与水源连通;
至少一个支管,每个所述支管与所述主管连通并在竖直方向上延伸,每个所述支管与至少一个所述雾化喷头连通。
17.根据权利要求16所述的储能系统,其特征在于,所述雾化喷头与所述支管之间设有接头,所述接头具有出液口,所述雾化喷头设于所述出液口,所述出液口的口径小于所述支管的内径。
18.根据权利要求15所述的储能系统,其特征在于,还包括:
集流板,所述集流板在水平方向上与所述电池壳体间隔开设置,用于引导溢出所述电池壳体的灭火剂流向所述储能设备的底部。
19.根据权利要求18所述的储能系统,其特征在于,在从上往下的方向上,所述集流板朝向远离所述电池壳体的方向倾斜。
20.根据权利要求18所述的储能系统,其特征在于,所述集流板朝向所述电池壳体的一侧设有疏水涂层。
21.根据权利要求18所述的储能系统,其特征在于,所述集流板的材质为软性材质。
22.根据权利要求15所述的储能系统,其特征在于,还包括:
集流结构,所述集流结构在水平方向上与所述外壳间隔开设置,所述集流结构具有多个集流通道,多个集流通道在竖直方向上排布,在从上往下的方向上,每个所述集流通道朝向远离所述电池壳体的方向延伸。
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Applications Claiming Priority (1)
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| CN202421508453.0U CN223092995U (zh) | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 电池壳体、电池组件、储能设备和储能系统 |
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Family Applications (1)
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