Elektrokémiai energiatároló rendszer hőkezelése

Az energiatároló rendszer működése során nagy hő keletkezik, ami veszélyezteti az akkumulátor biztonságát és élettartamát. A lítium akkumulátorok élettartama szorosan összefügg az üzemi hőmérséklettel. Jelenleg általánosan úgy gondolják, hogy a lítium akkumulátorok legjobb működési hőmérsékleti tartománya 10-35 fok. A túl alacsony hőmérséklet az elektrolit megszilárdulásához és az impedancia növekedéséhez vezet, a túl magas hőmérséklet pedig megkönnyíti a membrán megolvadását. Az energiatároló akkumulátorok szorosan vannak elhelyezve, nagy hőtermeléssel és egyenetlen hőelvezetéssel. Ha a hőmérséklet-különbség a tartályban lévő elemek között nagyobb, mint 10 fok, az akkumulátor élettartama több mint 15 százalékkal lerövidül. A modulok közötti hőmérséklet-emelkedés különbsége növeli a belső ellenállás-különbséget, ami a hordóhatás miatt tovább csökkenti az összes akkumulátor élettartamát.

battery cooling

Jelenleg a fő energiatároló hőkezelési rendszerek közé tartozik a léghűtés és a folyadékhűtés. A léghűtésnél alacsony hőmérsékletű levegőt használnak közegként a természetes szél vagy a ventilátor és az akkumulátorcella közötti hőkonvekció létrehozásához, így csökkentve az akkumulátor hőmérsékletét. A léghűtés szerkezete egyszerű, de a hőcsere hatásfoka alacsony, és a hőmérséklet pontos szabályozása nem érhető el. Ezzel szemben a folyadékhűtési rendszer hűtőfolyadékokat, például vizet, etanolt és hűtőközeget használ, amelyek közvetetten érintkeznek a cellával a folyadékhűtő lemezen lévő egyenletesen elosztott vezetőhornyokon keresztül. Közel van a hőforráshoz, magas hőcsere-hatékonysággal és alacsony energiafogyasztással rendelkezik, és biztosítja az akkumulátorcellák hőmérsékletének állandóságát. A jövőben a nagy kapacitású energiatároló akkumulátor-rendszerek iránti kereslet növekedésével a hatékonyabb folyadékhűtési megoldások behatolási aránya gyorsan növekedni fog.

photovoltaic equipment system

Manapság egyre többen figyelnek és ismerik fel a folyadékhűtéses energiatárolást. A jelenlegi piaci kereslet mellett saját előnyeitől is elválaszthatatlan.

photovoltaic liquid cooling

A folyadékhűtéses energiatároló technológia küszöbe magas, mert nem egyszerűen a rendszer hőjét vezeti el, hanem a hűtőfolyadék konvekciója révén közvetlenül elvezeti a cella hőjét, és nehézségei közé tartozik az is, hogy hogyan csökkenthető a szivárgási kockázat. a hűtőfolyadék. A folyadékhűtéses csomagolási technológiát az energiatároló egységek moduláris felépítésének támogatására alkalmazzák. Az új generációs BMS szoftverrel az energiatároló rendszer biztonsága három szinten garantálható: cellafigyelés, csomaghőelvezetés és rendszerstruktúra, ezzel is javítva a felhasználók teljes biztonságát.

liquid cold plate pack

Az energiatároló rendszer integrált tervezésénél a biztonságon túl a teljes életciklus működését és karbantartását is figyelembe kell venni. Ebből a szempontból a folyadékhűtéses energiatároló rendszer gazdaságossága jobb. Az energiatároló rendszer működése nagy hőtermelést és egyenetlen hőleadást eredményez, ami nemcsak az akkumulátor energiatároló rendszerének biztonságát veszélyezteti, hanem az akkumulátor élettartamát is befolyásolja. Jelentősen javíthatja a rendszer hatékonyságát, miközben biztosítja az akkumulátorrendszer biztonságát és elkerüli a hőkifutásból eredő biztonsági kockázatokat.


Akár ez is tetszhet

A szálláslekérdezés elküldése