大秦数字能源技术股份有限公司李岩获国家专利权
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龙图腾网获悉大秦数字能源技术股份有限公司申请的专利一种应用于水下储能的散热系统、水下储能装置及散热方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN121097268B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-02-06发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202511642356.X,技术领域涉及:H01M10/613;该发明授权一种应用于水下储能的散热系统、水下储能装置及散热方法是由李岩;柳扬设计研发完成,并于2025-11-11向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种应用于水下储能的散热系统、水下储能装置及散热方法在说明书摘要公布了:本发明涉及水下储能系统的散热技术领域,尤其是指一种应用于水下储能的散热系统、水下储能装置及散热方法,包括适配水下环境的热交换器与循环管路。热交换器含可与外部水体换热的盘管;循环管路含三条独立协同的管路:在电池液冷循环管路中,PACK液冷板冷却液吸电池热后,经液体蒸发换热单元降温回流;在制冷剂循环管路中,将低压气态制冷剂压为高压气态,经液体冷凝换热单元放热液化,降压后,低压液体经液体蒸发换热单元吸热气化回流;在外部水体换热循环管路中,流体与液体冷凝换热单元吸热,流向盘管与外部水体释热后回流。本发明实现低温电池冷却液向高温水体传热,突破季节与水深限制,保障系统全天候运行。
本发明授权一种应用于水下储能的散热系统、水下储能装置及散热方法在权利要求书中公布了:1.一种应用于水下储能的散热方法,其特征在于,包括: 构建第一换热回路,在第一驱动力的作用下使第一换热介质在该回路内循环流动,所述第一换热介质首先流经与电池直接进行热接触的区域,吸收电池工作过程中产生的热量,随后携带所述热量流向第一热交换区域; 构建第二换热回路,在第二驱动力的作用下使第二换热介质在该回路内循环流动,所述第二换热介质首先流向第二热交换区域以吸收热量,随后携带所述热量流经与海水直接进行热接触的散热区域,通过与海水的自然热交换释放所述热量,之后回流至第二热交换区域; 构建相变换热回路,使相变介质在该回路内按以下循环路径流动: 所述相变介质先经加压处理设备的加压处理转变为高温高压状态,再流向第二热交换区域,与所述第二换热回路中的第二换热介质进行热交换,释放热量后转变为高压液态;高压液态的相变介质经所述加压处理设备的降压处理转变为低温低压状态,再流向第一热交换区域,与所述第一换热回路中的第一换热介质进行热交换,吸收第一换热介质携带的电池热量后转变为低压气态;低压气态相变介质回流至初始的加压处理环节,完成相变循环; 根据所述第二换热回路中第二换热介质的温度变化调节所述加压处理设备的输出功率,以控制所述相变换热回路中相变介质的循环速率; 通过所述相变换热回路中相变介质的吸热与放热过程,分别实现第一换热介质的降温与第二换热介质的升温,进而将电池产生的热量依次经第一换热介质、相变介质、第二换热介质传递至海水中,完成水下储能系统的散热; 其中,根据所述第二换热回路中第二换热介质的温度变化调节加压处理设备的输出功率,以控制所述相变换热回路中相变介质的循环速率的方法步骤如下: 设置第一数据采样周期K,获取当前采样周期k的第二换热介质流出第二热交换区域的第一温度数据和第二换热介质流经海水散热区域后回流至第二热交换区域的第二温度数据 对所述第一温度数据和所述第二温度数据进行异常值剔除处理,得到预处理后的第一温度数据和第二温度数据 根据所述和所述,计算第二换热介质在海水散热区域的实际温差 根据设置的第二换热介质换热后的目标温度和第二换热介质在海水散热区域的预设目标温差,计算第二换热介质的实际回流温度与预设目标温度的偏差值和第二换热介质在第二热交换区域出口与回流口的实际温差与预设目标温差的偏差值: ,; 根据所述和所述,得到综合偏差值:,和为权重参数; 根据多个连续采样周期计算得到的综合偏差值,构建功率调节模型,其表达式为: , 其中,表示当前采样周期k的理论功率调节量,为当前采样周期k计算得到的综合误差值,为k的上一个采样周期计算得到的综合误差值,为k的上两个采样周期计算得到的综合误差值;为比例系数,为积分系数,为微分系数; 根据所述功率调节模型调整加压处理设备的输出功率,以控制所述相变换热回路中相变介质的循环速率。
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