在储能系统中,目前小功率的系统,如充电宝、手机、手提电脑等,一般采用自然散热的方式,**率系统,如便携式电源、户用储能系统、UPS,工业中小型集装储能等,一般采用强制风冷的方式;电动汽车储能系统,一般采用液冷技术。目前中大型储能系统,也开始采用液冷技术。储能系统主要指电池储能系统,一般是由电池系统、PCS系统、BMS系统、监控系统等组成。其中电池系统由电池单体经过串并联组成,按照目前常见的40尺,大约需要120Ah的电芯6510个,280Ah的电芯2790个,数千个电芯堆放在一起工作,而储能系统充放电效率约为90%左右,运行时会产生大量的热量,这些热量需要及时散发出去,否则会影响电池寿命甚至出现热失控进而带来火灾风险。目前储能领域温控技术主要包含风冷和液冷两种。风冷散热技术是从空调延伸过来的,液冷技术则是从电动汽车借鉴而来。风冷散热通过风扇将电芯产生的热量带到外部,液冷散热通过冷却液对流换热,可以对每一个电芯进行精细温度管理。储能系统**早普遍采用风冷技术,因为该技术结构简单、技术成熟、成本低廉,可实现快速交付部署,但风冷系统体积较大,受外部环境影响较大,在系统安全、效率和经济性方面存在不少难题。 苏州正和铝业开发了钎焊式水冷板,挤压式水冷板,辊压式冷却板、弯管等系列产品!吉林放心选弯管图纸
锂电池储能系统的冷却方式,关系到系统的安全,成本和效率等多个方面,目前主要的冷却方式有自然冷却、强制风冷和液冷三种方式,分别应用在不同的场合,在大型集装箱储能规模化应用中,液冷储能系统受到较多关注。那么,各种冷却方式应该如何选择,需要综合考虑系统的安全、效率、经济性等各方面。(1)自然冷却。自然冷却是利用金属材料的高导热性来带走热量,并将热量散发到空气中的冷却方式。即在没有特定风速要求的情况下自然对流,使用的散热片是铜铝板材、铝挤压件、机加工或合金铸件。(2)强制风冷。强制对流用于散热,是在有特别风速要求的情况下,风速可通过**或系统级的风扇实现对流。配置风扇散热器、高密度齿片组件以及换热器可产生对冲或者交叉气流环境,实现加速带走热量提高散热效率。风冷还可以配合流体相变散热技术来使用,流体相变一般采用封闭铜热管,通过沸点低的液体快速循环蒸发和冷凝来进行散热。如果产品有高密度和空间限制的情况下,在散热器中集成了热管可进一步提高散热能力。(3)液冷技术。液冷应用是指使用在热源处安装的液冷冷却板(也叫水冷散热板),配合热交换器和换热泵,以流体循环方式散热。一般情况下。苏州正和铝业! 内蒙古储能电池包弯管价格苏州正和铝业期待您的交流及合作液冷弯管水冷板新能源储能领域!
成为继日本之后世界上第二个掌握大容量钠硫单体电池**技术的国家,所开发的钠硫电池如图3所示。但是钠硫电池需要高温350℃熔解硫和钠,需要附加供热设备来维持温度,同时过度充电时很危险,因此在安全性和免维护性方面存在不足。全钒液流电池的研究始于1984年澳大利亚新南威尔士大学的Skyllas-kazacos研究小组,它是一种基于金属钒元素的氧化还原可再生燃料电池储能系统,其工作原理示意图见图4。液流电池采用质子交换膜作为电池组的隔膜,电解质溶液平行流过电极表面并发生电化学反应,通过双电极板收集和传导电流使储存在溶液中的化学能转换成电能。液流储能电池系统的额定功率和额定容量相互独立,功率大小取决于电池堆,容量大小取决于电解液,可以通过增加电解液的量或提高电解质的浓度来实现增加电池容量,通过更换电解液实现“瞬间再充电”。液流电池的理论保存期无限,储存寿命长,无自放电,能100%深度放电而不会损坏电池。这些特点使得液流电池成为储能技术的优先技术之一。目前液流储能技术已在美国、德国、日本和英国等发达国家示范性应用,我国目前尚处于研究开发阶段。全钒液流电池的难点在于通常使用的总钒离子浓度低于2mol/L,导致比能量只有25~35Wh/kg。
正和铝业追求产品质量,非常注重管材加工设备技术领域,尤其是涉及蛇形管弯工艺弯管(bend)是采用成套弯曲设备进行弯曲的,分为冷煨与热推两种工艺。无论是哪一种机器设备及管道,大部分都用到弯管,主要用以输油、输气、输液,工程桥梁建设等。蛇形弯管属于特殊疑难管件,蛇形弯管可分为冷煨和热煨。一般中小管径弯管可以冷弯加工获得;大管径的就需要热弯了。近年来,随着我国环保建设事业的不断发展及各种新技术,对散热、循环冷却要求的蛇形管需求量日益增大,正和在一些蛇形弯管产品中发现,现有蛇形管弯管机由于弯折机构当中的模具和压板的结构设置不合理,从而导致了加工出来的管件的弯折部位的弧度不够圆,精度较低等问题,并且现有弯管机在管件的一个弯折部位中无法弯折出多个不同半径的弧度。苏州正和铝业液冷产品定制设计开发,追求品质工艺!
随着锂离子电池新材料的研发、电池制作技术的创新以及众多科研机构和企业的参与,锂离子电池的性能正日益提高,电池成本日益降低,电池的安全性能也得到极大提高,锂离子电池在电动汽车领域正逐步显示出应用优势。日本富士经济认为,锂离子电池将在2011年开始逐步取代镍氢电池,锂离子电池作为未来的主流技术路线不容置疑。随着纳米钛酸锂、纳米磷酸铁锂等新材料的开发与应用,锂离子电池将成为清洁交通、光伏储能等一系列重大高技术应用的理想选择,目前中国国家电网公司正在积极开展10MW级锂离子电池储能系统的试验项目,这将引发相关制造设备和厂房的新一轮投资,同时,众多新进入锂离子动力电池及材料的厂商将使相关领域的技术竞争更趋激烈,大容量锂离子电池储能电站将此基础上逐渐兴起。苏州正和铝业储能电池包液冷弯管散热解决方案!蛇形弯管设计
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随着新能源电动汽车在国内的快速发展,以锂离子电池为**的动力电池因高能量密度、高充放电倍率、高使用寿命等优势,成为新能源电动车动力来源的优先。然而,锂离子电池使用时发热量大,容易导致热量集聚,严重时会出现电池组热失控,甚至,降低了整车的安全性及可靠性;在严寒地区,大多数锂离子电池的容量会出现严重衰减,导致车辆续航里程低,启动困难。因此,为了保证动力电池在高温环境与低温环境中安全、高效工作,有必要对动力电池进行热管理。目前,国内外常见的动力电池冷却方式有风冷、液冷、热管冷却及相变材料冷却;常见的加热方式有加热板加热、液体加热及热电加热。陈果等通过仿真分析得出了电池的散热特性,在风冷冷却方式下,热辐射占整个散热的43%~63%,强化传热是降低最高温度的有效措施,但扩大强化传热的范围并不会无限地提高温度一致性。薛超坦选取电动汽车锂离子电池组的一个模块为研究对象,设计了8种不同的冷却管道结构,对于比较好结构分别研究了冷却液进口流量、冷却液温度、冷管的宽度等不同因素对散热效果的影响。张浩等针对纯电动车动力电池系统设计了一套液冷系统,研究表明水冷系统效果明显,在高温环境下。 吉林放心选弯管图纸
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