Pengurusan Terma-Mengenai Reka Bentuk Skim Penyejukan Plat Homogen

latar belakang:

Kaedah penyejukan modul sedia ada terutamanya penyejukan air dan penyejukan udara; antaranya, penyejukan udara mengambil jumlah yang besar manakala kesan penyejukan tidak sesuai; salah satu sebab utama ialah pekali pemindahan haba perolakan pada permukaan bateri adalah rendah dan kawasan pertukaran haba terhad oleh kawasan permukaan sel, untuk membolehkan udara menghilangkan haba bateri dalam masa, perbezaan suhu antara sel dan udara mestilah cukup besar, yang menjadikan suhu sel lebih tinggi, dan mengurangkan hayat sel. Pelepasan diri agak tidak menguntungkan; oleh itu, kami memutuskan untuk membangunkan struktur pelesapan haba sejukan udara baharu menggunakan prinsip teknikal plat suhu seragam. Struktur pelesapan haba jenis ini memaksimumkan penggunaan struktur modul sedia ada dan isipadu pek bateri, dan pada masa yang sama meningkatkan kesan pelesapan haba sel, dan mengurangkan suhu sel daripada paras penyejuk udara sedia ada. modul ke peringkat yang lebih rendah.

Pengenalan ringkas kepada prinsip dan ciri plat penyamaan suhu:

Ruang wap adalah plat yang dikelilingi oleh dua plat tembaga dengan rongga di dalamnya; dinding dalam rongga mempunyai struktur kapilari dan tiang tembaga yang menyokong. Pada masa yang sama, rongga dikosongkan dan diisi dengan sejumlah cecair kerja. Zon menggunakan perubahan fasa bendalir kerja daripada cecair kepada gas untuk menyerap haba, dan selepas dipeluwap untuk melepaskan haba pada hujung pemeluwapan, fasa berubah semula, daripada gas kepada cecair, dan kemudian kembali ke zon penyejatan oleh kapilari. daya struktur kapilari. Prinsipnya pada dasarnya sama dengan paip haba. Kelebihannya ialah suhu pada permukaan keseluruhan plat penyamaan suhu adalah sangat seragam, dan sumber haba dengan kawasan yang kecil dan ketumpatan fluks haba yang tinggi boleh dikembangkan secara menyamar, mengurangkan ketumpatan fluks haba, dan kemudian menyejukkannya.

Pengenalan:

Dengan mengambil kira saiz dan kekangan ruang yang berbeza bagi modul, kami telah mereka bentuk dua skema penyejukan berbeza untuk plat suhu seragam: reka bentuk 1 skema penyejukan plat suhu seragam.

Setiap dua sel (6Ah) dalam modul berkongsi plat penyamaan suhu, dan permukaan dua bahagian atas plat penyamaan dikimpal dengan sink haba. Sinki haba mempunyai saluran udara khusus dan disejukkan oleh udara 25 ℃. Saiz plat penyamaan suhu ialah 60*160, dan ketebalannya ialah 5mm (atau lebih nipis) untuk menggunakan sepenuhnya lebar saluran udara sedia ada di antara sel.

Jika diandaikan bahawa modul mempunyai 18 bateri, jumlah elektrik 0.39KWj (rujuk projek JH dan gw). Struktur reka bentuk ditunjukkan dalam rajah di bawah:

Medan aliran dan simulasi haba:

Untuk mengesahkan keupayaan pelesapan haba sink haba, adalah perlu untuk mensimulasikan keupayaan pelesapan haba sink haba. Gunakan perisian flotherm 9.3 untuk simulasi.

Syarat sempadan simulasi:

1. Dengan mengandaikan halaju udara masuk ialah 2m/s, kedudukan masuk ialah 100mm di hadapan radiator, dan alur keluar adalah 50mm di belakang radiator; jumlah isipadu udara modul ialah 0.93m³/min (32.78CFM)

2. Dalam simulasi keadaan mantap, kuasa terma permukaan bawah sink haba ialah 3.5W; kuasa ini ialah kuasa pemanasan sel 6Ah pada nyahcas 5C, dan nyahcas 5C dikira mengikut keadaan kerja pelanggan'

3. Saluran udara tidak membocorkan udara, semua udara yang masuk dari salur masuk mengalir melalui radiator dan kemudian mengalir keluar dari salur keluar, tekanan salur keluar ialah 0

4. Tanpa mengira pemindahan haba sinaran, dinding domain larutan ditetapkan sebagai dinding adiabatik.

Keadaan awal simulasi:

1. Udara masuk ialah udara di dalam kabin, dengan anggapan malar 25℃

2. Suhu awal sink haba ialah 25°C (simulasi keadaan mantap)

Tetapan model:

Bahan radiator ialah Al 6061

Permukaan bawah radiator dipanaskan dengan kuasa malar, 3.5W

Model medan aliran bergelora.

adaf3dcf9e61581cc8ebc5a0050b0b9

Anda mungkin juga berminat

Hantar pertanyaan