一种氢储能电站集装箱的制作方法

allin2025-12-18  27


本技术涉及集装箱设备,特别涉及一种氢储能电站集装箱。


背景技术:

1、氢能作为一种清洁能源,近年来获得广泛的应用,与之配套的制备设备及使用场景也越来越丰富,绿氢以其生产过程中基本不产生温室气体的特点,目前在制氢中的占比越来越高,绿氢是通过使用再生能源(例如太阳能、风能、核能等)制造的氢气,其通常需要在户外进行设备搭建及运行,因此在绿氢相关的氢储能电站中,安装有制氢设备或储氢设备的集装箱获得了广泛应用,其在集装箱内进行排氢结构设计,并借助集装箱易于运输及安装的特性,在需要使用时快捷地进行模块化装配,从而缩短项目周期,但氢气的制备及储存过程均具备较高的环境需求,简单的集装箱设备难以提供良好的氢气制备、储存及使用条件,因此导致集装箱设备在氢储能电站的使用受限。

2、因此,如何提供一种适用于氢储能电站的集装箱结构,以提供良好的氢气制备、储存及使用环境,是本领域技术人员亟需解决的问题。


技术实现思路

1、有鉴于此,本实用新型的目的在于提供一种氢储能电站集装箱,以提供良好的氢气制备、储存及使用环境。

2、为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

3、一种氢储能电站集装箱,包括:

4、主体,为长方体的箱体结构,所述主体在其长度方向上内设隔板以分隔为三个独立的腔体,每个所述腔体设置有检修门,所述主体包括顶板,所述顶板为一体结构并在厚度方向至少包括三层,所述顶板沿朝向所述主体内部方向依次设置有防护层、吸水层和防结露层;

5、百叶窗,设置于所述腔体侧壁以进行所述腔体的散热,所述百叶窗内设置有不锈钢丝网;

6、风帽,设置于所述顶板位置以连通所述腔体与外部空间,每个所述腔体的顶部至少设置有一个所述风帽。

7、优选地,在上述氢储能电站集装箱中,所述主体沿其长度方向依次包括第一腔体、第二腔体和第三腔体,所述主体长度方向上的两个侧面分别开设为第一检修门和第三检修门,所述第二腔体的一个侧面开设为第二检修门,所述第一检修门和所述第三检修门关于所述第二检修门对称设置。

8、优选地,在上述氢储能电站集装箱中,所述第一腔体用于设置柜式模块化电解槽制氢系统,所述第一腔体的侧壁上间隔设置有第一百叶窗和第二百叶窗,所述第一百叶窗靠近所述顶板设置,所述第二百叶窗与所述第一腔体内部设备设置于同一水平高度。

9、优选地,在上述氢储能电站集装箱中,所述第三腔体用于设置燃料电池用氢系统,所述第三腔体的外壁上设置有配电箱,所述第三腔体的侧壁固定设置供地下线缆进入所述配电箱的封闭线缆管,所述配电箱背部开孔以将线缆接入所述第三腔体。

10、优选地,在上述氢储能电站集装箱中,所述第三腔体的侧壁上凸出设置有第三百叶窗,且所述第三百叶窗的安装框架顶部为倾斜结构。

11、优选地,在上述氢储能电站集装箱中,所述配电箱为三开门结构且箱门材质为亚克力板。

12、优选地,在上述氢储能电站集装箱中,所述第二腔体用于设置储氢系统,所述第二腔体的底部间隔焊接有供叉车叉入的输运型材。

13、优选地,在上述氢储能电站集装箱中,每个所述腔体的侧壁顶部至少设置有一个防爆排风扇,所述防爆排风扇嵌设于所述百叶窗上以与所述百叶窗连接为一体结构。

14、优选地,在上述氢储能电站集装箱中,在所述顶板中,所述防护层为套设有防水布或塑料布的结构层,所述吸水层为水凝土或吸水性聚合物材质,所述防结露层上涂设有防结露涂料。

15、优选地,在上述氢储能电站集装箱中,所述第一腔体、所述第二腔体和所述第三腔体的体积相等。

16、从上述技术方案可以看出,本实用新型提供的氢储能电站集装箱,包括主体、百叶窗和风帽,其中,主体与常见的集装箱相同,为长方体的箱体结构,且主体在其长度方向上内部设置有隔板以分隔为三个独立的腔体结构,同时每个腔体均设置有检修门,优选检修门的高度与主体高度相等,以在检修门开启时提高足够的内部设备装配及人员进出检修空间,主体包括有顶板,顶板为一体结构以避免存在拼接缝隙而导致主体内部产生渗漏,且顶板在其厚度方向上至少包括有三层结构,具体为顶板沿朝向主体内部的方向上至少包括有依次设置的防护层、吸水层和防结露层,防护层用于进行防雨防尘,吸水层则用于对少量从防护层渗漏的雨水等进行吸收,防结露层则用于减少温差阻断热桥的连接而阻止冷凝临界点的出现,顶板的分层结构能够对主体内部设置的设备提供良好的遮蔽效果,从而在户外提供满足氢储能电站需求的环境;同时,由于主体内的设备运行会产生较多的热量,且存在制备氢气泄露的风险,因此每个腔体的侧壁上还设置有百叶窗,百叶窗有一方面对泄露气体及设备产热进行及时排放,另一方面用于平衡主体内部气压,以保持氢气制备及储存流程中稳定的气压需求,同时考虑到户外环境存在较多的蚊虫及灰尘,因此在百叶窗内设置有不锈钢丝网以满足气体流体的同时,对蚊虫灰尘进行一定程度的隔离作用,此外,考虑到主体内部分热量会上升并积存至主体内的顶部,而设置于侧壁的百叶窗仅能实现较低高度的热量排出,因此在顶板上还设置有连通腔体与外部空间的风帽,且每个腔体的顶部至少设置有一个风帽,风帽利用自然风及腔体内外温度差造成的空气热对流推动涡轮旋转,从而利用离心力和负压效应将腔体内的不新鲜热空气排出,同时风帽顶部能够设置遮挡以避免雨水进入腔体内。本实用新型提供的氢储能电站集装箱,将主体在长度方向分隔为三个独立的腔体以分别进行制氢、储氢和用氢,每个腔体独立设置检修门以进行内部装配及检修,主体的顶板在厚度方向上至少包括三层结构,以通过防水、吸水及防结露功能而为各个腔体提供良好的围护环境,使得氢储能电站集装箱能够适用于户外较为恶劣的环境,对于腔体内热量及可能泄露的氢气则是通过设置百叶窗及风帽,以使腔体内的气流保持流动状态而保持腔体内的气压平衡,并及时排出腔体内的热量及泄露氢气,使得腔体内保持安全的氢气制备、储存及使用环境。



技术特征:

1.一种氢储能电站集装箱,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的氢储能电站集装箱,其特征在于,所述主体(10)沿其长度方向依次包括第一腔体(20)、第二腔体(30)和第三腔体(40),所述主体(10)长度方向上的两个侧面分别开设为第一检修门(210)和第三检修门(410),所述第二腔体(30)的一个侧面开设为第二检修门(310),所述第一检修门(210)和所述第三检修门(410)关于所述第二检修门(310)对称设置。

3.如权利要求2所述的氢储能电站集装箱,其特征在于,所述第一腔体(20)用于设置柜式模块化电解槽制氢系统,所述第一腔体(20)的侧壁上间隔设置有第一百叶窗(220)和第二百叶窗(230),所述第一百叶窗(220)靠近所述顶板(110)设置,所述第二百叶窗(230)与所述第一腔体(20)内部设备设置于同一水平高度。

4.如权利要求3所述的氢储能电站集装箱,其特征在于,所述第三腔体(40)用于设置燃料电池用氢系统,所述第三腔体(40)的外壁上设置有配电箱(420),所述第三腔体(40)的侧壁固定设置供地下线缆进入所述配电箱(420)的封闭线缆管(430),所述配电箱(420)背部开孔以将线缆接入所述第三腔体(40)。

5.如权利要求4所述的氢储能电站集装箱,其特征在于,所述第三腔体(40)的侧壁上凸出设置有第三百叶窗(440),且所述第三百叶窗(440)的安装框架顶部为倾斜结构。

6.如权利要求4所述的氢储能电站集装箱,其特征在于,所述配电箱(420)为三开门结构且箱门材质为亚克力板。

7.如权利要求4所述的氢储能电站集装箱,其特征在于,所述第二腔体(30)用于设置储氢系统,所述第二腔体(30)的底部间隔焊接有供叉车叉入的输运型材(320)。

8.如权利要求1所述的氢储能电站集装箱,其特征在于,每个所述腔体的侧壁顶部至少设置有一个防爆排风扇(60),所述防爆排风扇(60)嵌设于所述百叶窗上以与所述百叶窗连接为一体结构。

9.如权利要求1所述的氢储能电站集装箱,其特征在于,在所述顶板(110)中,所述防护层为套设有防水布或塑料布的结构层,所述吸水层为水凝土或吸水性聚合物材质,所述防结露层上涂设有防结露涂料。

10.如权利要求2所述的氢储能电站集装箱,其特征在于,所述第一腔体(20)、所述第二腔体(30)和所述第三腔体(40)的体积相等。


技术总结
本技术公开了一种氢储能电站集装箱,包括:主体,为长方体的箱体结构且在长度方向内设隔板以分隔为三个独立腔体,每个腔体设有检修门,主体包括顶板,顶板为一体结构并在厚度方向至少包括三层,顶板沿朝向主体内部方向依次设置有防护层、吸水层和防结露层;百叶窗,设置于腔体侧壁以进行腔体的散热,内设不锈钢丝网;风帽,设置于顶板位置以连通腔体与外部空间。本技术公开的氢储能电站集装箱中,主体内设隔板以分隔为三个腔体而为制氢、储氢和用氢提供相对独立空间,每个腔体具备检修门以进行装配及检修,并通过百叶窗及风帽实现各个腔体内气体及热量的排出,而顶板的三层结构能够在户外环境中为主体内的设备提供良好的遮挡环境。

技术研发人员:姚海燕,张旭峰,郭强,卢飞,范赓,缪宇峰
受保护的技术使用者:杭州电力设备制造有限公司
技术研发日:20240408
技术公布日:2024/10/31
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