Sistema di accumulo dell'energia Raffreddamento
I contenitori dei sistemi di accumulo a batteria sono sempre più utilizzati per immagazzinare l'energia rinnovabile generata dall'energia eolica e solare. Questi contenitori possono immagazzinare l'energia generata durante i periodi di picco e rilasciarla quando serve, rendendo l'energia rinnovabile più affidabile e stabile.
Tuttavia, una delle sfide principali dei contenitori dei sistemi di accumulo a batteria è la gestione del calore generato dalle batterie durante la carica e la scarica. Se la temperatura della batteria supera un certo limite, la durata della batteria si riduce e si rischia addirittura un incendio. È qui che entra in gioco il raffreddamento a liquido. Utilizzando un sistema di raffreddamento a liquido per gestire il calore generato dalle batterie, i contenitori di stoccaggio delle batterie possono funzionare in modo più efficiente e sicuro.
Tecnologia e soluzioni di raffreddamento dei sistemi di accumulo dell'energia
I metodi di raffreddamento del sistema di accumulo di energia comprendono il raffreddamento ad aria, a liquido, a materiale a cambiamento di fase, a tubi di calore e così via. Attualmente, l'industria si basa principalmente sul raffreddamento ad aria e a liquido. Il vantaggio del sistema raffreddato ad aria è che presenta maggiori vantaggi in termini di prezzo, alta affidabilità e tasso di penetrazione più elevato. Rispetto al raffreddamento ad aria, il raffreddamento a liquido presenta quattro vantaggi principali: minore temperatura del pacco batterie, minore consumo di energia di esercizio, minore rischio di fuga termica della batteria e minori costi di investimento. La gestione termica e il raffreddamento a cambiamento di fase offrono buone prestazioni termiche, ma a costi più elevati.
In futuro, con il miglioramento della capacità di accumulo di energia e del tasso di carica-scarica, la percentuale di prodotti di accumulo di energia di media e alta potenza che utilizzano il raffreddamento a liquido aumenterà gradualmente e si prevede che il raffreddamento a liquido diventerà la soluzione principale in futuro. In particolare, con lo sviluppo del sistema di accumulo di energia nella direzione della grande capacità e dell'alta densità energetica, il suo tasso di penetrazione aumenterà notevolmente.
Il raffreddamento è un aspetto importante dei sistemi di accumulo di energia, in quanto contribuisce a mantenere il sistema in funzione in modo sicuro ed efficiente. Nei sistemi di accumulo di energia, la refrigerazione è spesso utilizzata per regolare la temperatura delle batterie, dell'elettronica e di altri componenti che generano molto calore durante il funzionamento.
I metodi di raffreddamento comunemente utilizzati per i sistemi di accumulo di energia sono i seguenti:
1. Raffreddamento ad aria: Il raffreddamento ad aria è un metodo semplice ed economico per raffreddare i sistemi di accumulo di energia. Utilizza una ventola o un ventilatore per far circolare l'aria sui componenti del sistema, rimuovendo il calore per convezione.
2. Raffreddamento a liquido: Il raffreddamento a liquido è un metodo di raffreddamento dei sistemi di accumulo di energia più efficace di quello ad aria. Utilizza un liquido, come l'acqua o un refrigerante specializzato, per rimuovere il calore dai componenti del sistema. Il liquido può essere fatto circolare attraverso tubi o spruzzato direttamente sui componenti.
3. Raffreddamento a cambiamento di fase: Il raffreddamento a cambiamento di fase utilizza uno speciale refrigerante che passa dallo stato liquido a quello gassoso per rimuovere il calore dai componenti del sistema. Questo approccio è molto efficace, ma può essere costoso e complesso da implementare.
4. Raffreddamento ibrido: Il sistema di raffreddamento ibrido combina due o più metodi di raffreddamento per fornire la migliore soluzione di raffreddamento per il sistema di accumulo di energia. Ad esempio, un sistema di raffreddamento ibrido potrebbe utilizzare il raffreddamento ad aria per alcuni componenti e il raffreddamento a liquido per altri.
La scelta del metodo di raffreddamento dipende principalmente da fattori quali le dimensioni, il tipo e le condizioni operative del sistema di accumulo di energia, nonché il costo e la complessità del sistema di raffreddamento. La progettazione di sistemi di raffreddamento efficienti, affidabili e sicuri è molto importante per garantire le prestazioni dei sistemi di accumulo di energia.
Vantaggi del sistema di accumulo di energia per il raffreddamento
- Buona dissipazione del calore: Rispetto al raffreddamento ad aria, il raffreddamento a liquido ha un migliore effetto di dissipazione del calore e può rimuovere più efficacemente il calore generato dai componenti del sistema, che è adatto ai sistemi di accumulo di energia su larga scala.
- Forte scalabilità: il raffreddamento a liquido può essere facilmente ampliato per soddisfare le esigenze di sistemi di accumulo di energia su larga scala e l'efficienza di raffreddamento del sistema può essere facilmente migliorata aumentando il numero di tubazioni di circolazione del liquido e di radiatori.
- Elevata precisione nel controllo della temperatura: Il raffreddamento a liquido è in grado di controllare con maggiore precisione la temperatura dei componenti del sistema grazie al controllo del flusso e della temperatura, consentendo al sistema di mantenere prestazioni stabili in una gamma più ampia di condizioni operative.
- Meno rumore: Rispetto al raffreddamento ad aria, quello a liquido è meno rumoroso, perché un buon progetto di isolamento acustico può ridurre il rumore generato dalla pompa a liquido e dal radiatore.
- Forte resistenza alla corrosione: Il refrigerante utilizzato nel raffreddamento a liquido ha una buona resistenza alla corrosione e può essere utilizzato per lungo tempo senza influire negativamente sul sistema.
Prodotti e soluzioni
modello | CNYL -45 |
Capacità di raffreddamento | 45KW |
Precisione del controllo della temperatura | ±0,5℃ Registrazione della temperatura in tempo reale |
Refrigerante secondario | Antigelo a base di glicole etilenico, design completamente chiuso del sistema di circolazione del refrigerante |
Refrigerante | R410A |
Flusso | 300L/min~400L/min Impostare la cronologia del display |
Elettrico a bassa pressione | Schneider/Siemens |
Schermo di visualizzazione | Touch screen a colori da 7 pollici |
Potenza | 380V 50HZ Scegliere 220V60HZ 460V 60HZ |
Materiale della scocca | Lamiera laminata a freddo a spruzzo REL7035 |
Tubazioni interne | SUS304 |
modello | CNYL-5 | CNYL-8.5 |
Capacità di raffreddamento | 5KW | 8,5KW |
Precisione | ±0,5℃ Registrazione della temperatura in tempo reale | ±0,5℃ Registrazione della temperatura in tempo reale |
Temperatura minima dell'acqua in ingresso | 15℃ (può essere personalizzato in base al sistema di batterie) | 13℃ (può essere personalizzato in base al sistema di batterie) |
Rilevamento del sensore di pressione del sistema | Pressione di uscita del liquido, pressione di ingresso del liquido, alta e bassa pressione del sistema di refrigerazione | |
COP | *2.0 | *2.2 |
Compressore | Compressore ermetico (1 set) | 34cm3 /giroCompressore scroll completamente chiuso (1 set) |
Refrigerante | R410A | R410A |
Display | Touch screen a colori da 7 pollici | Touch screen a colori da 7 pollici |
Intervallo di temperatura di esercizio ambientale | -45℃~55℃ | |
Intervallo di tensione di controllo | 18-32V | 18-32V |
Refrigerazione ad alta pressione potenza massima | 2,2KW | 3,5KW |
Potenza elettrica media assorbita dalla refrigerazione (kW) | +1,5kwFrequenza regolabile | +2kwfrequenza regolabile |
COP | *2.0 | *2.2 |
modello | CHDYL-4 |
Capacità di raffreddamento | 4KW |
Precisione | ±1℃ Registrazione della temperatura in tempo reale |
Compressore | Compressore ermetico (1 set) |
Refrigerante | R134A |
Display | Touch screen a colori da 7 pollici |
Sistema di controllo | PLC |
Comunicazione | CAN |
Intervallo di temperatura di esercizio ambientale | -45℃~55℃ |
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