提供以下具体实施方式的目的是为了更好地理解本申请公开的内容,其中上、下、左、右等方位词是指所示结构在对应附图中的位置。然而,本领域的技术人员可能会意识到其中的一些具体细节描述可以省略,或者可以采用其他方法、组件或材料。在一些例子中,某些实施方式可能没有详细描述。此外,本文中记载的技术特征和技术方案可以在一个或多个实施例中以任意合适的方式组合。对于本领域的技术人员来说,理解与本文提供的实施例相关的方法的步骤或操作顺序是可以改变的。因此,附图和实施例中的任何顺序只用于说明用途,并不暗示必须按照特定顺序进行,除非明确指出需要按特定顺序进行。本文中为部件所编的序号本身,例如“***”、“第二”等,用于区分所描述的对象,不具有任何顺序或技术含义。而本申请所说的“连接”、“联接”,如无特别说明,均包括直接和间接连接(联接)。图1至图4示出了本申请这种水冷板的一个推荐实施例,其包括传统水冷板所具有的板体1,板体1内设置用于流通冷却液的水冷流道101,水冷流道的两端设置用于连接外部循环水路的管头(图中未标注)。本实施例的关键改进在于。正和铝业是一家专业提供水冷板 的公司。福建侧面换热水冷板优点
所述光纤水冷板本体左侧设置有第二开孔,所述第二开孔内匹配设置有出水管接头,所述光纤水冷板本体内设置有多个挡水板,所述光纤水冷板本体上侧设置有散热铝板,所述散热铝板上侧设置有盖板,所述光纤水冷板本体下侧设置有防漏水板,所述防漏水板下侧设置有底板。其中,所述散热铝板与所述光纤水冷板本体固定连接,所述散热铝板与所述盖板固定连接,所述光纤水冷板本体与所述防漏水板固定连接,所述防漏水板与所述底板固定连接。其中,多个所述挡水板与所述光纤水冷板本体内壁固定连接,多个所述挡水板与所述光纤水冷板本体形成的水流通道为波浪形。其中,所述进水管接头与所述光纤水冷板本体固定连接,所述出水管接头与所述光纤水冷板本体固定连接。其中,多个所述挡水板的长度比所述光纤水冷板本体的宽度小3-5厘米。综上所述,由于采用了上述技术方案,本实用新型的有益效果是:1、本实用新型中,通过多个挡水板与光纤水冷板形成的水流通道,发热体所散发的热量能被水流更好的吸收,同时能够高效的将发热体所散发的热量输送到板体外部。2、本实用新型中,通过设置散热铝板,增加散热途径,加快对发热体所散发热量的散发,同时能够将热量更好的传递到水流中。浙江储能圆柱形电池包水冷板设计质量比较好的水冷板的公司。
所述纤维布内浸润的树脂渗入隔热保温层和纤维布之间固化后,将隔热保温层与纤维布固定连接。隔热保温层采用酚醛发泡树脂制成。板体的第二板面为平面。板体由相互贴合且固定在一起的上板和下板构成,吹胀流道形成于上板和下板之间,上板厚度约为,下板厚度约为。本申请的优点是:本申请采用发泡工艺将隔热保温层直接成型于水冷板的吹张面,使水冷板板体与发泡形成的隔热保温紧密结合在一起,形成一整体结构。这种结构使得水冷板整体均匀受力,且隔热保温层为主要承力结构,可以有效保护水冷板的中空凸起和吹胀流道。受隔热保温层发泡工艺自身特点的影响,固化前的树脂会均匀铺设在整个水冷板板体吹胀面上,在水冷板板体的吹胀面上发泡并固化成型,固化后的隔热保温层与吹胀板板体吹胀面各个位置都会紧密粘接,不需要考虑吹胀板板体本身平整度差导致的接触差和受力不均问题。采用树脂发泡工艺制成的隔热保温层强度高,受到撞击、挤压等突发工况时,可以有效保护水冷板板体,避免出现水冷板板体破裂、漏液等情况。并且该方案具有通用性,不仅可以应用于传统的水冷板,还可以应用于其他类型的水冷板。
基于电子氟化液或相变材料的方案同样适用。4、将水冷板板体、隔热保温层与加强蒙皮结合在一起,使得隔热保温层成为主要的承力结构,很好地解决了水冷板的承重问题,同时加强蒙皮具有较高的力学强度,进一步降低了水冷板受到冲击后发生破裂的风险。5、水冷板板体与隔热保温层紧密结合为一体,成型工艺简单,效率高,有效避免了传统水冷板在使用时需要二次铺设保温层的问题。附图说明:为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍。图1为本申请实施例中水冷板的平面结构示意图;图2为图1的后视图;图3为图2的a-a向剖面图;图4为图3的x部放大图;图5为本申请实施例中水冷板的分解结构示意图。其中:1-板体,2-隔热保温层,3-加强蒙皮,101-下板,101a-中空凸起,102-上板,103-吹胀流道。具体实施方式:下面通过具体实施方式结合附图对本申请作进一步详细说明。本申请可以以多种不同的形式来实现,并不限于本实施例所描述的实施方式.口碑好的水冷板的公司联系方式。
水冷是目前新能源汽车热管理系统应用前景很好的解决方法。水冷方式由于冷却速度较快,导热换热系数高,温控效果好,目前是商业化应用前景很好的动力系统热管理解决方案(相变材料辅助性能更优)。根据中国电力科学研究院的研究结果,当锂离子电池模组内温差达到5°C时,电池模组的寿命比温差控制在2°C以内的电池模组寿命减少30%,液冷方案可有效控制电池温差在2°C以内,有助于延长电池循环寿命,降低模组电芯的热失控风险。目前冷板式水冷装置为电动车液冷系统主要应用方式,由于动力电池模组中电芯排列整齐,电池液冷装置主要为水冷板,通常液冷板整板被置于电池组下方。什么地方需要使用水冷板。南通定制水冷板批发
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储能温控行业中,储能电池系统具有大容量和高功率密度,对散热要求较高。同时,储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题,因此温度控制对于电池系统的寿命和安全性至关重要。目前,通信基站和新能源电站的温控设备主要采用风冷或液冷方案,其中单GWh风冷、液冷方案的价值量约为一定数值,而液冷方案中的液冷主机价值量较高。尽管目前风冷方案占比较高,可能主要是因为通信基站等应用领域推广更快,且这些领域的储能系统功率密度相对较低,因此大量在数据中心温控领域采用的风冷方案也被应用到该领域。然而,随着新能源电站、离网储能等更大电池容量和更高系统功率密度的需求增加,产业一致反馈表明,液冷方案的占比将快速提升。宁德时代正在推广户外液冷电柜EnerOne,其优势在于靠近热源、温度均匀、能耗低,并且比风冷更适合户外环境。福建侧面换热水冷板优点