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。 苏州正和铝业有限公司液冷弯管实力制造商供应商!江苏特殊弯管规格
在仿真分析前,首先要确定单个电池模组的发热功率,一般情况下,电池放电时的发热功率大于充电时的发热功率,因此,只要测试电池在1C放电倍率下的电池模组发热功率即可,其可作为边界热输入条件。根据试验测试结果,本文选用的电池模包在1C放电倍率下测得的发热功率为27W,所以,单个模组的发热功率确定为108W。其次,为了便于分析,对电池模组作以下假设:(1)电池模组在充放电过程中产生的热量全部通过导热垫传递给冷却液带走,即电池模组其余部分与外界的接触面为绝热状态;(2)由于电池模组通过导热垫将热量传递给液冷系统,基于前述假设,可将电池模组热源边界简化为导热垫表面的热流边界,即CFD数值求解分析中,不考虑电池模组,该简化可以节约大量计算资源。江苏特殊弯管规格苏州正和铝业有限公司帮助科技落地,实现客户利益优化化!
100%放电条件下对电池的寿命影响非常大(满充放电条件下电池的循环寿命不足300次),并且充电末期水会分解为氢气、氧气体析出,需经常加酸、加水,维护工作繁重,因此不适合在智能电网领域应用。目前可以应用于智能电网领域的化学电源主要有钠硫电池、液流电池和锂离子电池。钠硫电池(NaS)是美国福特(Ford)公司于1967年首先发明公布的,它以金属钠为负极,硫为正极,陶瓷管为电解质隔膜。在一定的工作温度下,钠离子透过电解质隔膜与硫之间发生可逆反应,形成能量的释放和储存,见图2。钠硫电池比能量高(理论比能量高达760Wh/kg)、可大电流充放电、使用寿命长(10~15年),是目前较经济实用的储能方法之一,主要应用目标是电站负荷调平、UPS应急电源及瞬间补偿电源等领域。目前钠硫电池技术**的国家是日本,截至2007,日本年产钠硫电池已超过100MW。2008年,日本二又风力发电站导入了NGK公司的17台钠硫电池系统,蓄电能力34MW,成功地抑制了**大功率为51MW的风力发电设备的功率变动,实现了计划性地进行功率输出,为实现风电的并网发电提供了基础。2009年,我国上海硅酸盐研究所成功研制了100kW级关键技术。
目前锂电池机组主流的热管理方式有两种,风冷和液冷,也有很多工程师在研究相变材料和液冷或风冷的混合模式,但都还不成熟。风冷和液冷各有特点。防冻液的密度是空气的1000倍,比热是空气的4倍。因此作为热量载体和风冷相比液冷先天具备载热量大,流阻低,换热效率高的特点,在电池包能量密度高,充放电速度快,环境温度变化大的场合得到***的应用。液冷系统可以和电池包高度集成,现场安装方便,占地小,无需担心灰尘,水汽凝结等问题。在有热失控前兆的情况下,液冷方案可以依靠大流量的载冷介质来强制电池包散热和实现电池模块之间的热量重新分配,可以快速抑制热失控持续恶化,降低失控风险。风冷系统具备系统简单、制造成本低、便于安装等特点。在电池能量密度低,充放电速度慢的场景还是有比较多的应用。从冷却效果来看和风冷比液冷有比较大的优势,国外一所机构对此做了深入的研究。 正和铝业您身边的一站式液冷解决方案提供者!
电解液储槽大、较难管理,而且正极液中的五价钒在静置或温度高于45℃的情况下易析出五氧化二钒沉淀,影响电池的使用寿命。相比较而言,锂离子电池储能则是目前储能产品开发中**可行的技术路线。锂离子电池具有能量密度大、自放电小、没有记忆效应、工作温度范围宽、可快速充放电、使用寿命长、没有环境污染等优点,被称为绿色电池。表1是铅酸电池、钠硫电池、液流电池和以钛酸锂为负极的锂离子电池的比较,可以看出,铅酸电池的使用寿命较短,钠硫电池的不足在于工作温度较高,液流电池的能量密度较低,而以钛酸锂为负极的锂离子电池则显示出综合的性能优势。图5是以钛酸锂为负极的锂离子电池工作原理示意图。由于钛酸锂为零应变材料,可以避免由于电极材料的来回伸缩而导致结构破坏,从而大幅度提高了锂离子动力电池的使用寿命;并且由于钛酸锂具有较高的工作电位,即使过充电也很难在负极上形成锂枝晶,从而**提高了锂离子动力电池的安全性。这些改进使得锂离子动力电池在储能领域的应用成为可能,目前以钛酸锂为负极的锂离子动力电池储能技术正成为国内外竞相开发的热点。2008年,美国Altairnano公司开发出1MW钛酸锂储能电池系统,经试运行表明可以输出250kWh的能量。定制一款属于您的液冷解决方案,请了解正和铝业!江苏特殊弯管规格
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利用电动/发电机和能量转换控制系统来控制能量的输入和输出。飞轮储能对制作飞轮的原材料和技术要求很高,直到20世纪90年代才得以飞速发展,用于不间断电源(UPS)/应急电源(EPS)、电网调峰和频率控制等领域。我国在这方面的研究才刚刚起步。物理储能如抽水蓄能、压缩空气储能具有规模大、循环寿命长和运行费用低等优点,但是需要特殊的地理条件和场地,建设的局限性较大,且一次性投资费用较高,不适合较小功率的离网发电系统。从发展水平及实用角度来看,化学储能比物理储能具有更广阔的应用前景。2.化学储能—锂离子电池储能是目前**可行的技术路线铅酸电池是**老的也是**成熟的化学储能方法,已有100多年的历史,***用于汽车启动电源、电动自行车或摩托车动力电源、备用电源和照明电源等。铅酸电池电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液。充电时,正极主要成分为二氧化铅,负极主要成分为铅;放电时,正负极的主要成分均为硫酸铅。铅酸电池可靠性好、原材料易得、价格便宜,但是其**佳充电电流为,充电电流不能大于,放电电流一般要求在~3C之间,很难满足功率和容量同时兼顾的大规模蓄电要求。同时,铅酸电池不可深度充放电。江苏特殊弯管规格
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