Rury z płytą chłodzącą akumulator mają kilka zalet:
- Poprawia wydajność i żywotność baterii - Zmniejsza ryzyko ucieczki termicznej - Zwiększa efektywność wymiany ciepłaRury z płytą chłodzącą akumulator działają poprzez bardziej efektywne odprowadzanie ciepła z akumulatora w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Rurki są umieszczone pomiędzy ogniwami akumulatora i służą do przenoszenia płynu chłodzącego, takiego jak woda lub powietrze. Płyn przepływający przez rurki pochłania nadmiar ciepła wytwarzanego przez akumulator i krąży do wymiennika ciepła, gdzie ciepło jest rozpraszane.
Tak, istnieją różne typy rurek z płytą chłodzącą akumulator. Konstrukcja i materiały użyte do wykonania rur mogą się różnić w zależności od konkretnych wymagań zastosowania. Niektóre popularne typy rurek z płytami chłodzącymi akumulatory obejmują rury płaskie, rurki faliste i rurki z wgłębieniami.
Przy wyborze rurek z płytką chłodzącą akumulator należy wziąć pod uwagę kilka czynników, w tym:
- Specyficzne wymagania aplikacji - Rodzaj płynu używanego do chłodzenia - Materiały użyte do produkcji rur i ich kompatybilność z płynem chłodzącym - Sprawność i szybkość wymiany ciepła rur Podsumowując, rury z płytami chłodzącymi akumulatory są niezbędnym elementem systemów magazynowania energii odnawialnej ze względu na ich zdolność do poprawy wydajności akumulatorów, zmniejszenia ryzyka niekontrolowanej utraty ciepła i zwiększenia wydajności wymiany ciepła. Wybierając rury z płytą chłodzącą akumulator, należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak specyficzne wymagania aplikacji, rodzaj płynu, materiały i wydajność. Rury do przenoszenia ciepła Sinupower Changshu Ltd. jest wiodącym producentem produktów do wymiany ciepła, w tym rur z płytami chłodzącymi akumulatory. Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby dostarczać naszym klientom wysokiej jakości produkty i usługi. Skontaktuj się z nami pod adresemrobert.gao@sinupower.comaby dowiedzieć się więcej o naszych produktach i usługach.Cui, X., Yan, Q., Qian, X., Zhao, C. i Cao, G. (2018). Ulepszone chłodzenie akumulatora litowo-jonowego przy użyciu pianki grafitowo-miedzianej jako materiału interfejsu termicznego. International Journal of Heat and Mass Transfer, 127, 237-243.
Wang, X., Yang, R., Guo, K. i Wu, H. (2017). Nowatorska konstrukcja radiatora wykorzystująca materiały zmiennofazowe do pasywnego zarządzania temperaturą ogniw akumulatora. Journal of Power Sources, 350, 103-111.
Ren, Z., Fu, W., Zhang, W., Chen, T., He, Y. L. i Sun, Y. (2015). Badania eksperymentalne i numeryczne niestabilności termicznej akumulatorów litowo-jonowych. Energia, 93, 759-767.
Shi, Y., Gao, X., Long, Y., Zhang, C., Li, W. i Chen, Z. (2019). Zarządzanie temperaturą zestawu akumulatorów pojazdów elektrycznych z ulepszonym systemem chłodzenia akumulatora wykonanym z kompozytowego materiału o przemianie fazowej. Stosowana inżynieria cieplna, 157, 1174-1186.
Wang, S., Wang, L., Wang, C. i Li, X. (2020). Wpływ materiałów zmiennofazowych o wysokiej przewodności cieplnej na wydajność chłodzenia wielkogabarytowych akumulatorów w różnych warunkach pracy. Stosowana inżynieria cieplna, 167, 114779.
Liu, X., Zhang, W., Sun, J. i Sun, J. (2018). Wydajny system zarządzania temperaturą z rozpraszaniem ciepła i zabezpieczeniem termicznym akumulatorów litowo-jonowych. Stosowana energia, 213, 184-192.
Jia, S., Xu, X., Sun, C. i Zhang, Y. (2020). Eksperymentalne badanie wydajności cieplnej i elektrycznej pakietu akumulatorów przy różnych metodach chłodzenia. Stosowana inżynieria cieplna, 168, 114942.
Tsai, CC, Wu, YT, Ma, CC i Huang, HC (2016). Zarządzanie temperaturą i kontrola bezpieczeństwa w systemach magazynowania baterii litowo-jonowych. Recenzje dotyczące energii odnawialnej i zrównoważonej, 56, 1009-1025.
Zhang, W., Lu, L., Wu, B., Fang, X., Liaw, B. Y. i Zhu, X. (2018). Zagadnienia bezpieczeństwa i rozwiązania bezpieczeństwa termicznego akumulatorów litowo-jonowych. Science China Technological Sciences, 61(1), 28-42.
Chen, Y., Liao, C., Zhou, X., Xu, J., Ma, C. i Zhou, D. (2021). Badania eksperymentalne ogniw akumulatorowych UPS na bazie materiałów zmiennofazowych. Energia, 215, 119133.
Muralidharan, P., Gopalakrishnan, K. i Karthikeyan, K. K. (2016). Zarządzanie temperaturą akumulatorów litowo-jonowych – przegląd. Technologie i oceny zrównoważonej energii, 16, 45-61.