Termiske ledere av elektrokjemisk energilagringssystem

Driften av energilagringssystemet genererer stor varme, som setter sikkerheten og levetiden til batteriet i fare. Levetiden til litiumbatterier er nært knyttet til driftstemperaturen. For tiden antas det generelt at det beste driftstemperaturområdet for litiumbatterier er 10 grader ~ 35 grader. For lav temperatur vil føre til at elektrolytten størkner og impedansen øker, og for høy temperatur vil gjøre membranen lett å smelte. Energilagringsbatteriene er tett plassert, med stor varmeutvikling og ujevn varmespredning. Når temperaturforskjellen mellom batteriene i beholderen er større enn 10 grader, vil batterilevetiden forkortes med mer enn 15 prosent. Forskjellen i temperaturstigning mellom moduler vil øke den interne motstandsforskjellen, noe som vil forkorte levetiden til alle batterier ytterligere på grunn av tønneeffekten.

battery cooling

For tiden inkluderer de vanlige energilagringsvarmestyringsordningene luftkjøling og væskekjøling. Luftkjøling er å bruke lavtemperaturluft som medium for å generere termisk konveksjon mellom naturlig vind eller vifte og battericellen, for å redusere batteritemperaturen. Luftkjølestrukturen er enkel, men varmevekslingseffektiviteten er lav og nøyaktig temperaturkontroll kan ikke oppnås. I motsetning til dette bruker væskekjøleskjemaet kjølevæsker som vann, etanol og kjølemiddel, som indirekte kommer i kontakt med cellen gjennom de jevnt fordelte styresporene på væskekjøleplaten. Den er nær varmekilden, har høy varmevekslingseffektivitet og lavt energiforbruk, og kan sikre konsistensen av temperaturen til battericellene. I fremtiden, ettersom etterspørselen etter høykapasitets energilagringsbatterisystemer øker, vil penetrasjonshastigheten til mer effektive væskekjøleløsninger øke raskt.

photovoltaic equipment system

I dag er det flere og flere som tar hensyn til og gjenkjenner lagring av flytende kjøleenergi. I tillegg til den nåværende markedsetterspørselen, er den også uatskillelig fra sine egne fordeler.

photovoltaic liquid cooling

Terskelen for væskekjølt energilagringsteknologi er høy, fordi den ikke bare sprer varmen fra systemet, men sprer varmen fra cellen direkte gjennom konveksjonen av kjølevæsken, og dens vanskeligheter inkluderer også hvordan man kan redusere lekkasjerisikoen kjølevæsken. Den væskekjølte pakketeknologien er tatt i bruk for å støtte den modulære konstruksjonen av energilagringsenheter. Med den nye generasjonen BMS-programvare kan sikkerheten til energilagringssystemet garanteres fra tre nivåer: celleovervåking, pakkevarmespredning og systemstruktur, for å forbedre allsidig sikkerhet for brukerne.

liquid cold plate pack

I tillegg til sikkerhet, bør den integrerte utformingen av energilagringssystem også vurdere drift og vedlikehold av hele livssyklusen. Fra dette perspektivet er økonomien til væskekjølt energilagringssystem bedre. Driften av energilagringssystemet produserer stor varme og ujevn varmespredning, som ikke bare setter sikkerheten til batteriets energilagringssystem i fare, men også påvirker batteriets levetid. Det kan forbedre effektiviteten til systemet betydelig, samtidig som det sikrer sikkerheten til batterisystemet og unngår sikkerhetsrisikoer forårsaket av termisk løping.


Du kommer kanskje også til å like

Sende bookingforespørsel