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來源: 發(fā)布時間:2023-09-26

    圖4為本實用新型儲能箱實施例3的后視結構示意圖;其中,1、密封箱;2、空腔;3、相變儲能單元;31、儲能側板;32、儲能豎板;33、空隙;34、支撐柱;4、鋁質(zhì)熱傳導骨架;5、相變儲能材料;6、換液管;7、輸液管;8、保溫隔熱層;9、萬向輪;10、剎車裝置。具體實施方式以下通過特定的具體實例說明本實用新型的實施方式,本領域技術人員可由本說明書所揭相變儲能單元3上還設有兩個與密封箱1外界連通的換液管6,換液管6穿過密封箱1和熱傳導骨架4與相變儲能材料5連通;換液管6位于儲能側板31的底部;密封箱1上設有兩個輸液管7,輸液管7位于密封箱1兩對立側面上,一根輸液管71位于密封箱1側面上部,一根輸液管72位于密封箱1側面下部。將相變儲能單元設計為相互垂直放置的儲能板,側板和豎板一體設置,豎板之間設置間隙,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,增加熱傳導和儲能效率;相變儲能單元上設置換液管。MW級儲能箱排風量費用?廣東充電樁儲能箱排風量

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    襯片的凸耳上施加圓柱支撐約束,蝸簧上施加驅(qū)動彎矩Mq,不同長度的襯片所受初始彎矩Me根據(jù)式(9)計算得到,如表2所示。其方向與驅(qū)動彎矩Mq相反。襯片長度為150mm連接的邊界條件,如圖9所示。圖9邊界條件BoundaryConditions應力分析蝸簧應力分析不同長度襯片連接下蝸簧的等效應力,為了讓結果有更好的對比顯示,保持**大值與**小值不變,如圖10所示。當l等于100mm、125mm、150mm、175mm、200mm、225mm時所對應的**大等效應力分別為、、、、、,盡管不同長度下的**大等效應力值有差異,但出現(xiàn)的位置均在襯片的中間的螺釘孔處。圖10不同長度襯片連接下蝸簧等效應力SpringEquivalentStressinDifferentGasketLength圖11不同長度襯片連接下蝸簧平均應力SpringAverageStressinDifferentGasketLength從應力云圖上看,蝸簧應力值整體上從左到右在減小,但是在離固定端長度為l(即襯片長度)位置周圍有部分增大現(xiàn)象,并且這種現(xiàn)象隨著l的增加會愈加不明顯。隨著襯片長度增加,蝸簧中的較小應力單元區(qū)域增大,表明蝸簧受到的平均應力值在減小。圖11為不同襯板長度l下蝸簧單元受到的平均應力值,該值隨著長度l增加而減小,且降低速度減緩。山西充電樁儲能箱的作用汽車儲能箱價格費用?

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    豎板之間設置間隙,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,增加熱傳導和儲能效率;相變儲能單元上設置換液管,可以定期對相變進行更換,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面上一上一下地設置輸液管,一邊進液一邊出液,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,提高了換熱強度。實施例2:如圖4所示,在實施例1的基礎上進行改進,儲能側板31的兩端以及儲能豎板32的自由端底部分別設有支撐柱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├?的基礎上進一步進行改進,在密封箱1外面設質(zhì)一層保溫隔熱層8,在密封箱1外面底部設有萬向輪9,并且在萬向輪9上設有剎車裝置10。在密封箱外面設置一層保溫隔熱層,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。

    Gomis-Bellmuntreviewofenergystoragetechnologiesforwindpowerapplications[J].RenewableandSustainableEnergyReviews,2012,16(4):2154-2171.[3]朱熀秋,湯延祺.飛輪儲能關鍵技術及應用發(fā)展趨勢[J].機械設計與制造,2017(1):265-268.(ZhuYe-qiu,Tangtechnologiesandapplicationtrendsinflywheelenergystoragesystem[J].MachineryDesignamp;Manufactur,2017(1):265-268.)[4]RossiF,CastellaniB,Nicoliniandchallengesofmechanicalspringsystemsforenergystorageapplications[J].EnergyProcedia,2015(82):805-810.[5]段巍,馮恒昌,王璋奇.彈性儲能裝置中平面渦卷彈簧的有限元分析[J].中國工程機械學報,2011(4):493-498.(DuanWei,F(xiàn)engHeng-chang,Wangelementanalysisonflatspiralspringinelasticenergystoragedevice[J].ChineseJournalofConstructionMachinery,2011(4):493-498.)[6]湯敬秋.機械彈性儲能用大型蝸卷彈簧力學特性研究[D].北京:華北電力大學(北京),2016:15-36.。變速儲能箱價格費用?

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    襯片安裝后與蝸簧相貼合并隨著蝸簧的曲率變化而變化,由于在蝸簧與箱體連接部分蝸簧形狀符合阿基米德螺旋線,因此襯片形狀也符合阿基米德螺旋線。圖5襯片數(shù)學模型GasketMathematicModel長度為l的襯片在蝸簧作用下,如圖5所示。由r0到r1轉過的角度記為θa,在垂直方向下彎曲的距離記為w,可以近似的看為:襯片在蝸簧作用下的變形可以視為一懸臂梁受到彎矩Me下的彎曲變形,令垂直方向下彎曲的長度w與彎曲變形撓度wB相等,即可以看出,Me與襯片的長度l有關,不同長度下的襯片連接,蝸簧受到的初始彎矩是不同的。4襯片連接有限元分析在圖1彈性儲能系統(tǒng)方案中,選用10kW實驗用雙饋電機,其額定轉速為1000r/min,**大轉矩為·m,減速器傳動比為3,則作用在蝸簧芯軸上的**大轉矩Mq為·m。襯片使用彈簧鋼,選用65#碳素鋼,其截面是寬度t為120mm、高度h為3mm的矩形;蝸簧材料選用玻璃纖維[11-12],具有更低的材料密度和更高的儲能密度。襯片材料和蝸卷彈簧材料機械性能,如表1所示。蝸簧箱內(nèi)壁半徑R設計為480mm。阿基米德螺旋蝸的圈數(shù)n取10圈,則式1中描述蝸簧形狀的極坐標參數(shù)中b=3/2πmm/rad,a=R-2nπb=480-30=450mm。太陽儲能箱的作用費用?廣東充電樁儲能箱排風量

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    表1彈簧鋼、玻璃纖維機械性能參數(shù)MechanicalPropertiesofSpringSteelandGlassFiber性能材料彈性模量E(Gpa)材料的密度ρ(kg/m3)抗拉強度極限σB(Mpa)彈簧鋼玻璃纖維襯片長度不同,蝸簧受到的彎矩也不同,分別采用長度為100mm、125mm、150mm、175mm、200mm、225mm的襯片進行有限元分析。圖6初始形態(tài)實體模型EntityModelofInitialState1.蝸簧箱2.蝸卷彈簧3.芯軸圖7襯片連接實體模型EntityModelofGasketConnection在Creo中建立蝸簧初始形態(tài)實體模型,如圖6所示。其中蝸簧2與箱體1內(nèi)壁采用襯片固定,為更好地研究連接處蝸簧與襯片的力學性能,截取蝸簧與箱體固定部分進行蝸簧連接有限元分析,襯片連接實體模型,如圖7所示。襯片連接有限元模型圖8有限元模型FiniteElementModel將襯片連接實體模型導入AnsysWorkbench中,采用系統(tǒng)默認的網(wǎng)格劃分方法,網(wǎng)格單元為solid187。長度為150mm的襯片連接,其總節(jié)點個數(shù)為31952,總單元個數(shù)為18057,有限元模型,如圖8所示。邊界條件表2初始時襯片所受彎矩GasketBendingMomentofInitialState襯片長度l。mm)5200225轉過角度θ(rad)9計算彎矩Me(N·m)78模型中主要對蝸簧和襯片進行有限元分析,在蝸簧箱上施加固定約束。廣東充電樁儲能箱排風量