Sistema de armazenamento de energia Arrefecimento
Os contentores de sistemas de armazenamento de baterias estão a ser cada vez mais utilizados para armazenar energia renovável gerada por energia eólica e solar. Estes contentores podem armazenar a energia produzida durante os períodos de pico e libertá-la quando necessário, tornando a energia renovável mais fiável e estável.
No entanto, um dos principais desafios dos contentores de sistemas de armazenamento de baterias é gerir o calor gerado pelas baterias durante o carregamento e o descarregamento. Se a temperatura da bateria exceder um determinado limite, isso encurtará a vida útil da bateria e até causará um risco de incêndio. É aqui que entra o arrefecimento líquido. Ao utilizar um sistema de arrefecimento líquido para gerir o calor gerado pelas baterias, os contentores de armazenamento de baterias podem funcionar de forma mais eficiente e segura.
Tecnologia e soluções de arrefecimento de sistemas de armazenamento de energia
Os métodos de arrefecimento do sistema de armazenamento de energia incluem o arrefecimento por ar, o arrefecimento por líquido, o arrefecimento por material de mudança de fase, o arrefecimento por tubo de calor, etc. Atualmente, a indústria baseia-se principalmente no arrefecimento a ar e no arrefecimento a líquido. A vantagem do sistema de arrefecimento a ar é que tem mais vantagens em termos de preço, elevada fiabilidade e maior taxa de penetração. Em comparação com o arrefecimento a ar, o arrefecimento a líquido tem quatro vantagens principais: menor temperatura da bateria, menor consumo de energia operacional, menor risco de fuga térmica da bateria e menor custo de investimento. A gestão térmica e o arrefecimento por mudança de fase têm um bom desempenho térmico, mas a um custo mais elevado.
No futuro, com a melhoria da capacidade de armazenamento de energia e da taxa de carga-descarga, a proporção de produtos de armazenamento de energia de média e alta potência que utilizam arrefecimento líquido aumentará gradualmente, e espera-se que o arrefecimento líquido se torne a solução principal no futuro. Especialmente à medida que o sistema de armazenamento de energia se desenvolve no sentido de uma grande capacidade e de uma elevada densidade energética, a sua taxa de penetração aumentará consideravelmente.
A refrigeração é um aspeto importante dos sistemas de armazenamento de energia, uma vez que ajuda a manter o sistema a funcionar de forma segura e eficiente. Nos sistemas de armazenamento de energia, a refrigeração é frequentemente utilizada para regular a temperatura das baterias, dos componentes electrónicos e de outros componentes que geram muito calor durante o funcionamento.
Os métodos de arrefecimento habitualmente utilizados nos sistemas de armazenamento de energia são os seguintes
1. Arrefecimento por ar: O arrefecimento por ar é um método simples e económico de arrefecer sistemas de armazenamento de energia. Utiliza uma ventoinha ou um ventilador para fazer circular o ar sobre os componentes do sistema, removendo o calor por convecção.
2. Arrefecimento por líquido: O arrefecimento por líquido é um método mais eficaz de arrefecimento dos sistemas de armazenamento de energia do que o arrefecimento por ar. Utiliza um líquido, como a água ou um refrigerante especializado, para remover o calor dos componentes do sistema. O líquido pode circular através de tubos ou ser pulverizado diretamente sobre os componentes.
3. Arrefecimento por mudança de fase: O arrefecimento por mudança de fase utiliza um líquido de arrefecimento especial que muda do estado líquido para o estado gasoso para remover o calor dos componentes do sistema. Esta abordagem é muito eficaz, mas pode ser dispendiosa e complexa de implementar.
4. Arrefecimento híbrido: O sistema de arrefecimento híbrido combina dois ou mais métodos de arrefecimento para fornecer a melhor solução de arrefecimento para o sistema de armazenamento de energia. Por exemplo, um sistema de arrefecimento híbrido pode utilizar o arrefecimento a ar para alguns componentes e o arrefecimento a líquido para outros.
A escolha do método de arrefecimento depende principalmente de factores como a dimensão, o tipo e as condições de funcionamento do sistema de armazenamento de energia, bem como o custo e a complexidade do sistema de arrefecimento. A conceção de sistemas de arrefecimento eficientes, fiáveis e seguros é muito importante para garantir o desempenho dos sistemas de armazenagem de energia.
Vantagens do arrefecimento do sistema de armazenamento de energia
- Boa dissipação de calor: Em comparação com o arrefecimento a ar, o arrefecimento a líquido tem um melhor efeito de dissipação de calor e pode remover mais eficazmente o calor gerado pelos componentes do sistema, o que é adequado para sistemas de armazenamento de energia em grande escala.
- Forte escalabilidade: o arrefecimento líquido pode ser facilmente expandido para satisfazer as necessidades dos sistemas de armazenamento de energia em grande escala e a eficiência de arrefecimento do sistema pode ser facilmente melhorada aumentando o número de condutas de circulação de líquido e radiadores.
- Elevada precisão no controlo da temperatura: O arrefecimento por líquido pode controlar a temperatura dos componentes do sistema com maior precisão através do controlo do fluxo e da temperatura, permitindo que o sistema mantenha um desempenho estável numa gama mais vasta de condições de funcionamento.
- Menos ruído: Em comparação com o arrefecimento a ar, o arrefecimento a líquido é menos ruidoso, porque um bom design de isolamento acústico pode reduzir o ruído gerado pela bomba de líquido e pelo radiador.
- Forte resistência à corrosão: O líquido de refrigeração utilizado no arrefecimento líquido tem uma boa resistência à corrosão e pode ser utilizado durante muito tempo sem afetar negativamente o sistema.
Produtos e soluções
Modelo | CNYL -45 |
Capacidade de arrefecimento | 45KW |
Precisão do controlo da temperatura | ±0,5℃ Registo de temperatura em tempo real |
Refrigerante secundário | Anticongelante de etilenoglicol, conceção totalmente fechada do sistema de circulação do refrigerante |
Refrigerante | R410A |
Fluxo | 300L/min~400L/min Definir histórico de visualização |
Baixa pressão eléctrica | Schneider/Siemens |
Ecrã de visualização | Ecrã tátil a cores de 7 polegadas |
Potência | 380V 50HZ Escolha 220V60HZ 460V 60HZ |
Material da casca | Pulverização de chapa laminada a frio REL7035 |
Tubagem interna | SUS304 |
Modelo | CNYL-5 | CNYL-8.5 |
Capacidade de arrefecimento | 5KW | 8,5KW |
Exatidão | ±0,5℃ Registo de temperatura em tempo real | ±0,5℃ Registo de temperatura em tempo real |
Temperatura mínima de entrada da água | 15℃(Pode ser personalizado de acordo com o sistema de bateria) | 13℃(Pode ser personalizado de acordo com o sistema de bateria) |
Deteção do sensor de pressão do sistema | Pressão de saída do líquido, pressão de entrada do líquido, pressão alta e baixa do sistema de refrigeração | |
COP | *2.0 | *2.2 |
Compressor | Compressor hermético (1 conjunto) | 34cm3 /revCompressor scroll totalmente fechado (1 conjunto) |
Refrigerante | R410A | R410A |
Ecrã | Ecrã tátil a cores de 7 polegadas | Ecrã tátil a cores de 7 polegadas |
Gama de temperatura ambiente de funcionamento | -45℃~55℃ | |
Gama de tensão de controlo | 18-32V | 18-32V |
Potência máxima de refrigeração de alta pressão | 2.2KW | 3,5KW |
Potência eléctrica média de entrada do sistema de refrigeração (kW) | +1,5kwfrequência ajustável | +2kwfrequência ajustável |
COP | *2.0 | *2.2 |
Modelo | CHDYL-4 |
Capacidade de arrefecimento | 4KW |
Exatidão | ±1℃ Registo da temperatura em tempo real |
Compressor | Compressor hermético (1 conjunto) |
Refrigerante | R134A |
Ecrã | Ecrã tátil a cores de 7 polegadas |
Sistema de controlo | PLC |
Comunicação | CAN |
Gama de temperatura ambiente de funcionamento | -45℃~55℃ |
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