Новини галузі

Яке основне призначення трубок накопичувачів енергії з тепловим керуванням тепловими трубками

       Акумулюючі трубки з тепловою трубкоюце компоненти теплообміну, які залежать від зміни фази внутрішньої робочої рідини для ефективного теплопровідності. Вони поєднуються з літієвими акумуляторними модулями зберігання енергії, накопичувачами енергії в контейнерах, побутовими накопичувачами енергії та іншим обладнанням. Основні функції включають контроль температури та розсіювання тепла, низькотемпературний попередній нагрів, рекуперацію відпрацьованого тепла, безпечну вогнестійкість і адаптацію до кількох сценаріїв зберігання енергії

1、 Ефективне розсіювання тепла та усунення локальних гарячих точок для батарейних модулів (основне призначення)

Дотримуйтеся бічної/нижньої частини елемента батареї, швидко розсіюйте тепло, що утворюється під час заряджання та розряджання з високою швидкістю, вирішуйте проблему локальних точок високої температури в акумуляторах високої потужності, знижуйте пікову температуру окремого елемента батареї на 6-10 ℃ і уникайте ланцюгового поширення неконтрольованого нагрівання, спричиненого температурою однієї точки, що перевищує 60 ℃.

Завдяки надсильній ізотермічній провідності різниця температур у всьому кластері батарей контролюється в межах ± 1 ℃, що значно зменшує деградацію ємності та невідповідність, спричинені різницею температур, і подовжує термін служби системи зберігання енергії.

Підходить для великих елементів акумулятора з високою щільністю енергії (280Ah/300Ah літій-залізофосфат), він компенсує недоліки слабкого розсіювання тепла при традиційному повітряному охолодженні та велику різницю температур при односторонньому рідинному охолодженні. Його часто поєднують із рідинним і повітряним охолодженням, щоб утворити комбіновану систему керування температурою.

2、 Рівномірний попередній нагрів акумуляторів при низьких температурах

Коли температура зовнішнього накопичувача енергії в контейнері взимку в північному регіоні нижче 0 ℃:

Зворотна передача тепла через теплові трубки передає відпрацьоване тепло від PCS, систем розсіювання тепла та обладнання до низькотемпературних елементів батареї, досягаючи синхронного нагріву всієї батареї та усуваючи ризик нерівномірного нагріву та охолодження елементів батареї та короткого замикання від осадів літію.

Відсутність потреби в додатковій потужній нагрівальній плівці, що зменшує споживання енергії при низькотемпературному запуску та забезпечує нормальну зарядку та розрядку в умовах мінусової температури електростанції накопичення енергії.

3、 Утилізація відпрацьованого тепла та повторне використання системи накопичення енергії

Збирайте відпрацьоване тепло від акумуляторів і інверторів від низької до середньої температури при 40-80 ℃ і виводьте його за межі шафи для зберігання енергії через теплові труби. Взимку забезпечити опалення приміщення експлуатації та технічного обслуговування накопичувачів енергії та шафи управління обладнанням; Вентилятор попереднього нагріву та електронне керування BMS, щоб уникнути пошкодження від замерзання при низькій температурі.

Великі електростанції для накопичення енергії можуть збирати відпрацьоване тепло з кількох шаф і підтримувати виробництво електроенергії від відпрацьованого тепла при низьких температурах, досягаючи каскадного використання енергії та зменшуючи загальні втрати електроенергії станцією.

4、 Енергозбереження та зменшення споживання, зменшення навантаження на холодильне обладнання

Навесні та восени, коли температура навколишнього середовища вночі низька, пріоритет має пасивне природне розсіювання тепла теплової труби, що значно скорочує час запуску систем кондиціонування повітря та рідинного охолодження; Річний показник енергозбереження схеми теплової труби для зберігання енергії в контейнері може досягати 30% ~ 66%, що значно знижує вартість зберігання енергії та розсіювання тепла.

Рухомі частини, такі як безводяні насоси та компресори, самі теплові труби майже не споживають електроенергію, мають низькі витрати на довгострокову експлуатацію та технічне обслуговування та відсутній ризик витоку рідини.

5、 Блокуйте поширення теплового випромінювання та підвищуйте безпеку зберігання енергії

Коли теплова трубка використовується разом з аерогелем і матеріалом, що змінює фазу, може бути сформований перегородковий термічний бар’єр; Після того, як одна батарея втрачає контроль над теплом і займається, вона обмежує швидку провідність високої температури до сусідніх елементів, затримує та блокує поширення тепла, зменшує ризик пожежі та вибуху у відсіку для накопичення енергії та відповідає нормам пожежної безпеки для зберігання енергії.

6、 Кілька типів терміналів зберігання енергії, що підтримують сценарії застосування

Широкомасштабне промислове та комерційне/контейнерне зберігання енергії: шафа для зберігання енергії Fangcang, електростанція для накопичення енергії на стороні мережі, вирівнювання температури модуля, рекуперація відпрацьованого тепла, цілорічне енергозбереження та розсіювання тепла;

Побутовий/настінний накопичувач енергії: невелика акумуляторна батарея для накопичення енергії, фотоелектричний накопичувач енергії «все в одному», компактна космічна надтонка мікротеплова трубка для розсіювання тепла;

Зберігання сонячної енергії та накопичення енергії, що підтримує енергію вітру: у зовнішньому середовищі на великій висоті та при високій температурі вітру та піску стійкі до погодних умов теплові труби забезпечують стабільний контроль температури;

Спеціальне сховище енергії: сховище енергії на судні, резервне сховище енергії на базовій станції, мобільні накопичувачі енергії, легкі теплові трубки, придатні для невеликих відсіків обладнання.

Надіслати запит


X
Ми використовуємо файли cookie, щоб запропонувати вам кращий досвід перегляду, аналізувати трафік сайту та персоналізувати вміст. Використовуючи цей сайт, ви погоджуєтеся на використання файлів cookie. Політика конфіденційності
Відхиляти прийняти