Эфектыўнасць пераўтварэння энергіі
Кожны працэнт павышэння эфектыўнасці азначае мільённую эканомію ў сістэмах захоўвання энергіі маштабу сеткі.
Праблемы сістэм захоўвання энергіі
Эфектыўнасць туды і назад
Страты на астуджэнне спажываюць 5-15% назапашанай энергіі, што зніжае агульную эфектыўнасць сістэмы.
Цеплавы ўцёкі
Пажары на акумулятарах маштабу электрасеткі каштуюць больш за 10 мільёнаў долараў за кожны выпадак з-за недастатковага цеплавога кантролю.
Жыццёвы цыкл
Высокія тэмпературы скарачаюць тэрмін службы батарэі з 6000 да 3000 цыклаў.
Інтэграцыя ў сетку
Ваганні выхадной магутнасці з-за перападаў тэмпературы прыводзяць да нестабільнасці сеткі.
Асноўныя сферы прымянення ў назапашванні энергіі
Кіраванне тэмпературай батарэі
Літый-іённыя акумулятарныя сістэмы патрабуюць дакладнага кіравання тэмпературай для падтрымання аптымальнай рабочай тэмпературы (25-45°C), што забяспечвае бяспеку, падаўжае тэрмін службы і максімізуе энергаэфектыўнасць.
LM-4D
25% утрыманне этыленгліколю - палепшанае
Матэрыял LM-4D спецыяльна распрацаваны для сістэм цеплавога кіравання акумулятарамі, забяспечваючы выдатную цеплаправоднасць і звышнізкую электраправоднасць (<2 мкСм/см) для высокавольтных прымяненняў.
- Звышнізкая праводнасць для электрабяспекі
- Высокая цеплаправоднасць (0,1364 Вт/м·К)
- Шырокі дыяпазон рабочых тэмператур: ад -50°C да 200°C
- Аптымізаваны для сістэм астуджэння халоднай пласцінай
- Павялічаны тэрмін службы вадкасці (8-10 гадоў)
| Тып гліколю | Этыленгліколь |
|---|---|
| Канцэнтрацыя | 25% |
| Вязкасць (20°C) | 10,40 сП |
| Цеплаправоднасць | 0,1364 Вт/м·К |
| Прыкладанні | Акумулятарныя блокі, сістэмы захоўвання энергіі |
ЛМ-8
Цепланосбіта на аснове арганічнай солі
LM-8 — гэта экалагічна чыстая арганічная солявая астуджальная вадкасць, ідэальная для рэгулявання тэмпературы акумулятараў у вонкавых сістэмах захоўвання энергіі. Яе шырокі дыяпазон тэмператур забяспечвае працаздольнасць у экстрэмальных кліматычных умовах.
- Экалагічна чысты (высокая біяраскладальнасць)
- Тэмпературны дыяпазон: ад -50°C да 100°C
- Выдатная стабільнасць пры працяглым тэрміне службы
- Добрая цеплаправоднасць
- Сумяшчальнасць з распаўсюджанымі металамі сістэм
| Дыяпазон тэмператур | -50°C ~ 100°C |
|---|---|
| Склад | Арганічная солявая аснова |
| Ключавая асаблівасць | Экалагічна чыстая формула |
| Прыкладанні | Вулічныя акумулятарныя сістэмы |
Сістэмы вадароднага астуджэння
Сістэмы захоўвання вадароднай энергіі патрабуюць спецыялізаваных рашэнняў для астуджэння працэсаў сціску, дзе тэмпература вадароду значна павышаецца і павінна быць зніжана, каб забяспечыць аптымальную ёмістасць захоўвання і эфектыўнасць сістэмы.
ЛМ-10А
Цепланосбіта для звышнізкіх тэмператур
LM-10A прызначаны для астуджэння вадароду, забяспечваючы эфектыўнае астуджэнне падчас працэсаў сціскання вадароду. Яго рабочая здольнасць -40°C гарантуе зніжэнне тэмпературы вадароду да адпаведнай тэмпературы захоўвання, павышаючы эфектыўнасць захоўвання і каэфіцыент перапрацоўкі сістэмы.
- Звышнізкая тэмпература: -110°C
- Выдатная тэрмічная стабільнасць у экстрэмальных умовах
- Добрая сумяшчальнасць з матэрыяламі сістэмы
- Нізкая глейкасць для эфектыўнай перапампоўкі
- Забяспечвае стабільнасць працэсу запраўкі вадародам
| Дыяпазон тэмператур | -110°C ~ 60°C |
|---|---|
| Склад | Спецыялізаваная арганічная формула |
| Ключавая асаблівасць | Астуджэнне сціскам вадароду |
| Прыкладанні | Сістэмы захоўвання вадароду |
ЛМ-8
Цепланосбіта на аснове арганічнай солі
LM-8 забяспечвае надзейнае астуджэнне вадародных заправачных станцый і сховішчаў, гарантуючы стабільную працу пры розных тэмпературах навакольнага асяроддзя і зніжаючы частату запускаў халадзільнага абсталявання.
- Тэмпература замярзання -40°C
- Нізкая таксічнасць
- Палепшаная абарона ад карозіі
- Экалагічна чысты
- Добрая цеплаправоднасць
| Дыяпазон тэмператур | -50°C ~ 100°C |
|---|---|
| Склад | Арганічная солявая аснова |
| Ключавая асаблівасць | Астуджэнне запраўляльнай станцыі |
| Прыкладанні | Станцыі запраўкі вадародам |
Назапашванне энергіі маштабу сеткі
Для працы з высокай шчыльнасцю магутнасці і экстрэмальнымі дыяпазонамі тэмператур для буйных сістэм захоўвання энергіі патрабуюцца перадавыя рашэнні па астуджэнні. Glacier Coolant прапануе спецыялізаваныя рашэнні для камунальных прымяненняў.
Серыя LM-14C
Поліфтарыраваны цепланосбіт
Серыя LM-14C прадстаўляе перадавую тэхналогію поліфтарыднага астуджальнай вадкасці, якая забяспечвае непераўзыдзеную бяспеку і прадукцыйнасць для прымянення ў сеткавых сістэмах захоўвання энергіі. У сямі мадэлях яна працуе ад -110°C да 135°C.
- Неўзгаральны з нулявой тэмпературай узгарання
- Выдатная электрычная ізаляцыя (дыэлектрычная трываласць 55 кВ)
- Экалагічна чысты (ODP=0, GWP=7)
- Звышшырокі дыяпазон тэмператур: ад -110°C да 135°C
- Нізкая глейкасць для выдатных характарыстык цякучасці
| Дыяпазон тэмператур | -110°C ~ 135°C |
|---|---|
| Склад | Поліфтарыраваныя злучэнні |
| Электрычная трываласць | 55 кВ |
| Шчыльнасць | 1,6094 г/см³ (20°C) |
| Прыкладанні | Захоўванне энергіі маштабу сеткі, аднаўляльныя крыніцы энергіі |
ЛМ-10А
Цепланосбіта для звышнізкіх тэмператур
LM-10A забяспечвае надзейнае астуджэнне для крыягенных сістэм захоўвання энергіі, якія патрабуюць тэмпературы да -110°C, падтрымліваючы перадавыя тэхналогіі захоўвання.
- Звышнізкая тэмпература: -110°C
- Выдатная тэрмічная стабільнасць у экстрэмальных умовах
- Добрая сумяшчальнасць з матэрыяламі сістэмы
- Нізкая глейкасць для эфектыўнай перапампоўкі
- Падыходзіць для крыягенных сістэм захоўвання
| Дыяпазон тэмператур | -110°C ~ 60°C |
|---|---|
| Склад | Спецыялізаваная арганічная формула |
| Ключавая асаблівасць | Звышнізкая тэмпература |
| Прыкладанні | Крыягеннае захоўванне энергіі |
Інтэграцыя аднаўляльных крыніц энергіі
Сістэмы назапашвання сонечнай і ветравой энергіі патрабуюць эфектыўнага кіравання тэмпературай для апрацоўкі зменлівай выпрацоўкі і забеспячэння стабільнай падачы энергіі. Рашэнні Glacier Coolant аптымізуюць эфектыўнасць захопу і захоўвання энергіі.
LM-4D
25% утрыманне этыленгліколю - палепшанае
Матэрыял LM-4D спецыяльна распрацаваны для сістэм назапашвання сонечнай і ветравой энергіі, забяспечваючы выдатную цеплаправоднасць і звышнізкую электраправоднасць для высокавольтных прымяненняў у асяроддзях са зменнай генерацыяй.
- Звышнізкая праводнасць для электрабяспекі
- Высокая цеплаправоднасць (0,1364 Вт/м·К)
- Шырокі дыяпазон рабочых тэмператур: ад -50°C да 200°C
- Аптымізаваны для вулічных умоў
- Павялічаны тэрмін службы вадкасці (8-10 гадоў)
| Тып гліколю | Этыленгліколь |
|---|---|
| Канцэнтрацыя | 25% |
| Вязкасць (20°C) | 10,40 сП |
| Цеплаправоднасць | 0,1364 Вт/м·К |
| Прыкладанні | Сонечная, ветравая энергія, якая захоўваецца |
LM-4D-YE
Цепланосбіта на аснове этыленгліколю
LM-4D-YE — гэта спецыялізаваны этыленглікольны астуджальны агент для сістэм назапашвання энергіі, які забяспечвае выдатную тэрмічную стабільнасць і абарону ад карозіі ў патрабавальных умовах прымянення аднаўляльных крыніц энергіі.
- Тэмпературны дыяпазон: ад -40°C да 180°C
- Выдатная тэрмічная стабільнасць
- Палепшаная абарона ад карозіі
- Аптымізаваны для вулічных умоў
- Доўгі тэрмін службы
| Дыяпазон тэмператур | -40°C ~ 180°C |
|---|---|
| Склад | На аснове этыленгліколю |
| Ключавая асаблівасць | Тэрмічная стабільнасць |
| Прыкладанні | Сістэмы назапашвання энергіі |
LM-4ABG
Цепланосбіта на аснове прапіленгліколю
LM-4ABG — гэта прапіленглікольны астуджальны вадкасць харчовага класа, прыдатны для сістэм захоўвання энергіі, дзе прыярытэт аддаецца нетаксічнасці фармулёвак і экалагічнай бяспецы.
- Харчовая прапіленглікольная формула
- Тэмпературны дыяпазон: ад -30°C да 100°C
- Нетаксічны і экалагічна бяспечны
- Добрая абарона ад карозіі
- Сумяшчальнасць з рознымі металамі
| Дыяпазон тэмператур | -30°C ~ 100°C |
|---|---|
| Склад | На аснове прапіленгліколю |
| Сертыфікацыя | Харчовага класа |
| Прыкладанні | Сістэмы назапашвання энергіі |
Працэс астуджэння акумулятара энергіі
Выпрацоўка энергіі
Сонечная/ветравая энергія пераўтворана ў электрычнасць
Зарадка акумулятара
Энергія, якая захоўваецца ў акумулятарных батарэях
Тэрмаўлічнае кіраванне
Астуджальная вадкасць падтрымлівае аптымальную тэмпературу акумулятара
Цеплавое захоўванне
Матэрыялы з фазавым пераходам захоўваюць лішняе цяпло/холад
Пастаўка энергіі
Назапашаная энергія, якая падаецца ў сетку па патрабаванні
Архітэктура сістэмы захоўвання энергіі
Слой акумулятара
Астуджальная вадкасць LM-4D працякае праз халодныя пласціны, якія непасрэдна кантактуюць з элементамі акумулятара, падтрымліваючы аптымальную рабочую тэмпературу ў межах 25-35°C.
Слой сілавой электронікі
Серыя LM-14C забяспечвае дыэлектрычнае астуджэнне інвертараў і пераўтваральнікаў, што гарантуе электрычную бяспеку і эфектыўнае рассейванне цяпла.
Слой цеплаакумулятара
Цепланосбіты LM-4D і LM-8 забяспечваюць эфектыўнае кіраванне тэмпературай для сістэм назапашвання энергіі, падтрымліваючы пераразмеркаванне нагрузкі і ліквідацыю пікавых нагрузак для аптымізацыі сеткі.
Тэматычныя даследаванні
Сістэма захоўвання энергіі China Southern Power Grid - сістэма апускання ў сістэму астуджэння
Профіль кампаніі:China Southern Power Grid Energy Storage — вядучае дзяржаўнае прадпрыемства па захоўванні энергіі, якое распрацоўвае тэхналогію апускання ў акумулятарныя сістэмы.
Задача:Будучы піянерам у тэхналогіі астуджэння ў іммерсіі, кампанія China Southern Power Grid Energy Storage патрабавала спецыялізаваных рашэнняў для астуджэння сістэм непасрэднага апускання акумулятараў. Кампаніі патрэбны былі астуджальныя вадкасці, якія маглі б забяспечыць непасрэднае, хуткае і комплекснае астуджэнне, каб гарантаваць працу акумулятараў у аптымальных дыяпазонах тэмператур.
Рашэнне:Выкарыстана імерсійная астуджальная вадкасць LM-4D для сістэм непасрэднага апускання акумулятараў. Гэта рашэнне дазваляе апускаць акумулятары непасрэдна ў астуджальную вадкасць у кабіне, забяспечваючы непасрэднае, хуткае і дастатковае астуджэнне для падтрымання аптымальнай тэмпературы акумулятара на працягу ўсёй працы.
Гатовыя аптымізаваць свае сістэмы захоўвання энергіі?
Glacier Coolant прапануе комплексныя рашэнні па кіраванні тэмпературай для сістэм захоўвання энергіі. Наша каманда інжынераў дапаможа вам выбраць патрэбную цепланосную вадкасць для вашых канкрэтных патрэб у акумулятары і назапашванні.
Час публікацыі: 25 ліпеня 2026 г.




