本技术涉及风冷电池领域,具体是一种带有风冷结构的镍氢电池组。
背景技术:
1、镍氢电池正极活性物质为ni(oh)2(称nio电极),负极活性物质为金属氢化物,也称储氢合金(电极称储氢电极),电解液为6mol/l氢氧化钾溶液。
2、镍氢电池在使用过程中会发热,导致温度升高, 如果温度太高,就会严重破坏电池内的化学平衡,发生不可逆反应,最终会严重损害电池的整体性能,因此在使用时,需要对镍氢电池进行降温,现有技术中电池的降温有两种:一种是水冷,另一种是风冷,风冷具有成本低、效果好的优点,而水冷冷却效果更好,但是成本较高;
3、而风冷在具体使用时会将外界空气的灰尘,水汽带入至装置内部,从而对电池造成损伤。
技术实现思路
1、本实用新型的目的在于:为了解决上述背景技术提出的问题,提供一种带有风冷结构的镍氢电池组。
2、为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种带有风冷结构的镍氢电池组,包括端部安装有散热风扇的箱体,所述散热风扇的输出端位于所述箱体的内部,且输出端连接有出风管,所述箱体的两端具有侧板;
3、所述箱体的内部安装有多组电池外壳,所述出风管的输出端连接有风冷机构;
4、所述风冷机构用于对所述电池外壳内部的热量进行置换,且所述风冷机构不与所述电池外壳的内腔相同,用于避免灰尘、水汽进入所述电池外壳的内部。
5、作为本实用新型再进一步的方案:所述箱体电池外壳的顶端设置有安装架,所述安装架用于将多组所述电池外壳连接在一起,所述安装架上开设有镂空部,所述镂空部用于增加所述电池外壳与空气的接触面积。
6、作为本实用新型再进一步的方案:所述散热风扇的输出端连接有两端均呈开口,且内部中空的出风管,所述出风管的一端开口与所述气流室的内腔相连通,所述气流室呈中空结构。
7、作为本实用新型再进一步的方案:所述风冷机构包括:风口、散热管、端板、对接孔与贯穿孔;
8、多个所述风口等距开设于所述侧板上,且所述风口与所述箱体的内腔相连通;
9、所述散热管的两端呈开口,且内部中空,所述散热管的一端贯穿所述气流室并延伸至所述气流室的内腔壁上,所述散热管的另一端贯穿所述箱体的内腔,并延伸至所述箱体的外部;
10、所述端板成型于所述电池外壳的两个对称端面上,所述对接孔等距开设于电池外壳上,所述对接孔供所述散热管插入;
11、所述贯穿孔开设于所述散热管的外壁,且与所述散热管的内腔相连通,且所述贯穿孔位于两个所述电池外壳之间。
12、作为本实用新型再进一步的方案:所述电池外壳的内部成型有内限位槽,所述内限位槽的内腔安装有多组镍氢电池,所述内限位槽的内壁与位于边缘的镍氢电池外壁相吻合。
13、作为本实用新型再进一步的方案:所述对接孔位于四个所述镍氢电池的中间位置,且所述对接孔与所述散热管接触位置处设置有密封件。
14、作为本实用新型再进一步的方案:所述散热管的出风末端连接有弯管,所述弯管的开口朝下。
15、与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
16、通过设置风冷机构,风冷机构在对镍氢电池进行散热的同时,可以避免灰尘、水汽进入电池外壳内部,同时在换热过程中补充新的外界空气,避免气流逐渐流动至末端,而造成温度过高无法进行换热的问题。
1.一种带有风冷结构的镍氢电池组,包括端部安装有散热风扇(2)的箱体(1),所述散热风扇(2)的输出端位于所述箱体(1)的内部,且输出端连接有出风管(5),其特征在于,所述箱体(1)的两端具有侧板(3);
2.根据权利要求1所述的一种带有风冷结构的镍氢电池组,其特征在于,所述箱体(1)电池外壳(8)的顶端设置有安装架(7),所述安装架(7)用于将多组所述电池外壳(8)连接在一起,所述安装架(7)上开设有镂空部,所述镂空部用于增加所述电池外壳(8)与空气的接触面积。
3.根据权利要求1所述的一种带有风冷结构的镍氢电池组,其特征在于,所述散热风扇(2)的输出端连接有两端均呈开口,且内部中空的出风管(5),所述出风管(5)的一端开口与气流室(6)的内腔相连通,所述气流室(6)呈中空结构。
4.根据权利要求3所述的一种带有风冷结构的镍氢电池组,其特征在于,所述风冷机构包括:风口(4)、散热管(9)、端板(10)、对接孔(11)与贯穿孔(13);
5.根据权利要求4所述的一种带有风冷结构的镍氢电池组,其特征在于,所述电池外壳(8)的内部成型有内限位槽(14),所述内限位槽(14)的内腔安装有多组镍氢电池(12),所述内限位槽(14)的内壁与位于边缘的镍氢电池(12)外壁相吻合。
6.根据权利要求5所述的一种带有风冷结构的镍氢电池组,其特征在于,所述对接孔(11)位于四个所述镍氢电池(12)的中间位置,且所述对接孔(11)与所述散热管(9)接触位置处设置有密封件。
7.根据权利要求6所述的一种带有风冷结构的镍氢电池组,其特征在于,所述散热管(9)的出风末端连接有弯管,所述弯管的开口朝下。
