Zestaw kontroli temperatury (NTC, PT100, PT1000, DS18B20 Czujnik magazynowania energii) jest ważną gwarancją bezpiecznego i ekonomicznego działania magazynowania energii. W aplikacjach magazynowania energii baterii, Czujnik temperatury jest głównie odpowiedzialny za wykrywanie zmian temperatury akumulatora. Gdy temperatura akumulatora osiągnie określony próg, BMS automatycznie zakończy operacje ładowania i rozładowywania akumulatora.
Według niekompletnych statystyk, były 50 Wypadki ognia i wybuchu w stacjach zasilania energii na świecie na świecie 10 lata od 2011 Do 2021. Wśród nich, były 30 W Korei Południowej, 3 w Chinach, 2 W Stanach Zjednoczonych, 1 w Japonii, I 1 w Belgii. Według China Energy News, the “4.16” Pekin Dahongmen Energy Smorage Power Stacja wypadku 2021 spowodowany 3 zgony, 1 obrażenia, i bezpośrednie straty 16.6081 Milion juanów.
Analiza przyczyn niektórych wypadków bezpieczeństwa energii
Głównymi przyczynami wypadków w zakresie elektrowni energii są: wady samej baterii litowej i systemu zarządzania, Uciekanie termiczne wewnątrz baterii litowej, oraz słabe rozpraszanie ciepła podczas ładowania i rozładowywania.
National Energy Administration wydała “14Pięcioletni plan produkcji bezpieczeństwa energii”, Koncentrując się na ulepszeniu technologii bezpieczeństwa elektrochemicznego magazynowania energii. The “Nowe specyfikacje zarządzania projektem magazynowania energii (Okres przejściowy) (Szkic do komentarzy)” podkreśla zasadę bezpieczeństwa i przedstawia wymagania dotyczące zarządzania bezpieczeństwem dla całego cyklu życia. . Proponuje się, aby w zasadzie, Nie zostaną zbudowane nowe duże projekty kaskady zasilania baterii zasilania.
Dystrybucja Status zdarzenia bezpieczeństwa magazynowania energii
1.1 Zestaw kontroli temperatury jako wykonawca zarządzania termicznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów magazynowania energii
Zarządzanie termicznie jest ważnym sposobem zapewnienia bezpiecznego działania systemów magazynowania energii:
Poprawić bezpieczeństwo operacji magazynowania energii pod dwoma kątami:
① Popraw wydajność bezpieczeństwa samej baterii i zmniejsz prawdopodobieństwo nakłucia, zwarcie i inne niekorzystne warunki, Głównie polegający na technicznej poprawie firm baterii.
② Popraw stabilność akumulatora podczas pracy poprzez zarządzanie termicznie, tak, aby akumulator był utrzymywany w bezpiecznym zakresie parametrów operacyjnych podczas ładowania, rozładowanie, i staty statyczne, i uniknie wejścia do stanu niekontrolowanego termicznego. Głównie polegają na BMS do monitorowania statusu baterii litowych, i polegaj na sprzęcie kontroli temperatury w celu kontrolowania stałej temperatury i wilgotności akumulatorów litowych.
Schematyczny schemat struktury elektrochemicznego systemu magazynowania energii
② BMS monitoruje zmiany temperatury akumulatorów magazynowania energii i jest decydentem zarządzania ciepłem w systemach magazynowania energii.
③ Kontrola temperatury jest wykonywaniem termicznego zarządzania systemem magazynowania energii, który utrzymuje temperaturę i wilgotność akumulatora energii w odpowiednim stanie.
System czujnika kontroli temperatury implementuje strategię zarządzania termicznego BMS, zbiera dane temperaturowe i dostosowuje temperaturę i wilgotność systemu magazynowania energii, kontrolując ogrzewanie, chłodzenie i inny sprzęt zgodnie z pewną logiką, tak, aby bateria była w bezpiecznym i wydajnym stanie operacyjnym.
Optymalny zakres temperatury baterii litowej wynosi 10-35 ℃, a wymagania technologii kontroli temperatury są widoczne;
Zakres temperatur roboczych akumulatorów energii i akumulatora wymyka się spod kontroli;
Kontrola temperatury i wilgotności wpływa na kompleksową wydajność baterii litowej i jest związana z efektywnością ekonomiczną magazynowania energii przez cały cykl życia
Niewłaściwa kontrola temperatury i wilgotności spowoduje awarię baterii litowej, skrócone życie, i degradacja wydajności, zmniejszając w ten sposób efektywność ekonomiczną magazynowania energii przez cały cykl życia.
Różnica temperatury pracy akumulatora
Główny wpływ wilgotności na baterię litową:
Nadmierna wilgotność otoczenia pogorszy wewnętrzną reakcję baterii, powodując wybrzuszenie baterii i pęknięcie skorupy, i wreszcie zmniejszenie stabilności termicznej elektrolitu. Krytyczny czas ucieczki termicznej pod warunkiem 100% wilgotność jest 7.2% wcześniej niż to 50% wilgotność. Wilgotność w określonym zakresie nasila proces ucieczki termicznej akumulatora.
Temperatura ma trzy główne skutki na baterie litowe:
1) Pojemność i życie: Jeśli temperatura jest zbyt wysoka lub zbyt niska, Materiał elektrody zostanie uszkodzony, powodując rozwiązanie jonów metali, Im szybsza pojemność baterii litowej rozpada się, a im krótsze życie cyklu. Jeśli temperatura w środowisku pracy baterii wzrośnie o 15 °, żywotność baterii zostanie skrócona 50%.
2) Ryzyko niekontrolowane termiczne: Jeśli ciepło wytwarzane przez ładowanie i rozładowanie baterii litowej nie może być rozproszone na czas, Doprowadzi to do wysokiej temperatury wewnątrz baterii litowej, co jest łatwe do wywołania problemów, takich jak rozkład filmu SEI i uwalnianie ciepła, Elektrolitowe odparowanie endotermiczne, i topienie przepony. Doprowadzi to do zwarć między elektrodami dodatnimi i ujemnymi, awaria baterii, a nawet problemy bezpieczeństwa, takie jak spalanie i eksplozja w ciężkich przypadkach. Naraz, Uciek termiczny pojedynczej baterii może łatwo wywołać reakcję łańcuchową i spowodować nieruchomość termiczną systemu magazynowania energii.
3) Charakterystyka niskiej temperatury: Gdy temperatura jest niska, Przeniesienie ładunku baterii litowej jest słabe, a wydajność ładowania jest zmniejszona. Przynajmniej, lit zostanie wytrących i gromadzony na elektrodzie ujemnej, Zmniejszenie pojemności i bezpieczeństwa termicznego akumulatora, I najgorsze, przepona zostanie przebite, aby spowodować zwarcie. Niska temperatura również poważnie skróci żywotność baterii. Żywotność cyklu baterii litowej w -40 ° C jest mniejsza niż połowa tego w temperaturze 25 ° C.
Tym większa szybkość rozładowania baterii litowych i dłuższy czas pracy, Im więcej ciepła wytwarzają;
Produkcja ciepła baterii składa się z ciepła joule i ciepła reakcyjnego, z których oba wpływają temperatura otoczenia, czas pracy, oraz szybkość ładowania i rozładowania.
Lewy: Zasilanie zwolnienia ciepła akumulatora, krzywa relacji z uwalnianiem ciepła i czas na 20 ℃; Prawidłowy: Zasilanie zwolnienia ciepła akumulatora, krzywa relacji z uwalnianiem ciepła i czas na 1c
① Wraz ze wzrostem szybkości ładunku i rozładowania, Szybkość uwalniania ciepła baterii znacznie wzrasta. Przy 20 ℃, szybkość wytwarzania ciepła z prędkością 1C wzrasta o 530.5% w porównaniu z 0,3 ° C.;
② Jest to związane z czasem pracy baterii. Im więcej ciepła jest wytwarzane, Bardziej skumulowane ciepło prawdopodobnie zostanie spowodowane;
③ Wzrost temperatury otoczenia zwiększy trudność rozpraszania ciepła konwekcji baterii.
MDULE Rzeczywisty pomiar 1 Schemat zmiany temperatury cyklu komórki akumulatora
System magazynowania energii ma dużą pojemność i wysoką stawkę jako trend rozwoju, a zapotrzebowanie na kontrolę temperatury rozszerza się
Magazynowanie energii zmieniło się z tworzenia kopii zapasowych do użytku głównego, i aktywnie uczestniczył w modulacji częstotliwości i regulacji szczytowej. Duża pojemność i wysoka stopa stały się trendem rozwoju, Prowadzenie wzrostu wytwarzania ciepła baterii.
Zmiany magazynowania energii od tworzenia kopii zapasowych na użycie główne
Schematyczny schemat technicznego rozwiązania elektrowni wspólnej energii
Ii. Technologia chłodzenia cieczy w kontroli temperatury magazynowania energii
Oczekuje się, że wskaźnik penetracji będzie nadal wzrastał
Technologia kontroli temperatury magazynowania energii jest głównie chłodzenie powietrza i chłodzenie cieczy, a rury cieplne i zmiany fazowe są w badaniu.
Obecnie, Główne są chłodzenie powietrza i chłodzenie cieczy, a chłodzenie rur cieplnych i chłodzenie zmiany fazy są na etapie badań.
Efekt wydajność różnych ścieżek technologii kontroli temperatury
Chłodzenie powietrza: Metoda chłodzenia, która wykorzystuje powietrze jako medium chłodzące i wykorzystuje konwekcyjny przenoszenie ciepła w celu zmniejszenia temperatury akumulatora. Jednakże, ze względu na niską pojemność cieplną i przewodność cieplną powietrza, Jest bardziej odpowiedni dla stosunkowo małych stacji bazowych komunikacji energii i małych systemów magazynowania energii.
Chłodzenie płynne: Użyj przenoszenia ciepła konwekcji ciekłej, aby przenieść ciepło wytwarzane przez akumulator. Ponieważ właściwa pojemność cieplna i przewodność cieplna cieczy są wyższe niż w powietrzu, Jest bardziej odpowiedni do systemów magazynowania energii o dużej mocy, centra danych, nowe pojazdy energetyczne, itp.
Chłodzenie rury ogrzewanej: Chłodzenie rury cieplnej opiera się na zmianie fazowej płynu roboczego w zamkniętej skorupce, aby osiągnąć wymianę cieplną, który jest podzielony na chłodzenie powietrza na zimno i chłód z zimnego końca. (Obecnie na etapie badań, Na razie tego artykułu nie omówił tego)
Chłodzenie zmiany fazy: Chłodzenie zmiany fazy to metoda chłodzenia, która wykorzystuje materiały do zmiany fazowej w celu wchłaniania energii. (Obecnie na etapie badań, Na razie ten artykuł nie będzie go omawiać.)
Porównanie chłodzenia cieczy a innymi technologiami kontroli temperatury
Technologia chłodzenia powietrza: Technologia chłodzenia przymusowego powietrza jest dojrzała, a projektowanie kanałów powietrznych jest kluczowym punktem.
Technologia chłodzenia płynnego: Chłodzenie cieczy ma lepszą wydajność rozpraszania ciepła, a dostosowana konstrukcja kanału przepływu jest trudność.
Skład układu chłodzenia cieczy:
Składa się głównie z układu krążenia czynnika chłodniczego, system krążenia płynu chłodzącego (elektroniczna pompa wodna, Rura chłodzenia wody, zbiornik na wodę, Grupa na zimno baterii) i system sterowania. Głównym komponentem jest płytka chłodząca bateria.
Istnieją dwa powszechnie używane tryby:
Jednym z nich jest bezpośredni kontakt, aby zanurzyć moduł akumulatora w cieczy; Drugi to kontakt pośrednie. Chłodzenie cieczy wymaga zastosowania sprzętu pomocniczego, takiego jak pompy elektroniczne. W porównaniu z chłodzeniem powietrza, ciecz ma wysoki współczynnik transferu ciepła i może być stosowany do chłodzenia akumulatorów o dużej pojemności. Wysokość i ciśnienie powietrza nie ma wpływu i ma szerszy zakres zdolności adaptacyjnych, Ale metoda chłodzenia płynnego ma wysokie koszty ze względu na drogi sprzęt. Dla systemów akumulatorów, Bezpośrednie kontakt z immersyjnym chłodzeniem płynne ma ryzyko wycieku. Obecnie, Głównym rozwiązaniem jest pośrednie kontaktowe baterii ciecz chłodzenia płynu chłodzenie cieczy.
Schematyczny schemat struktury układu chłodzenia wody
Układ rurociągu w cieczy
Chłodzenie cieczy ma wyższą pojemność cieplną i przewodność cieplną
CATL Schemat schematu chłodzenia cieczy i parametry wydajności
Chłodzenie cieczy ma doskonały efekt chłodzenia, Wyższe wykorzystanie przestrzeni, niższe zużycie energii, i szerszy zakres aplikacji.
① Doskonały efekt chłodzenia: Przewodność cieplna cieczy wynosi 3 Czasy powietrza, I to zabiera więcej niż 1000 razy ciepło tej samej objętości powietrza. Chłodzenie powietrza może ogólnie kontrolować różnicę temperatur ogniwa akumulatora w ciągu 5-10 ℃, podczas gdy chłodzenie cieczy można kontrolować w ciągu 5 ℃. Lepsza konstrukcja może kontrolować różnicę temperatur między ruremą wlotową płynu chłodzącego a rurą powrotną w odległości 2 ℃.
② Wyższe wykorzystanie przestrzeni: Chłodzenie cieczy nie wymaga zarezerwowanych kanałów rozpraszania ciepła, co znacznie zmniejsza ślad systemu magazynowania energii;
③ Niższe zużycie energii: Kontrola temperatury uwzględnia około 35% zużycia energii, który jest sprzętem o najwyższym zużyciu energii, z wyjątkiem sprzętu IT. W porównaniu z tradycyjną technologią chłodzenia powietrza, Oszczędza system chłodzenia cieczy 30% Do 50% zużycia energii elektrycznej. Ogólna efektywność energetyczna w pomieszczeniu centralnym za pomocą technologii chłodzenia płynnego zostanie ulepszona 30%.
④ szerszy zakres aplikacji: Chłodzenie cieczy można bardziej przystosować do trudnych środowisk i może lepiej współpracować z wytwarzaniem energii wiatrowej i słonecznej, takie jak wysoka solna ziemia nad morzem, pustynie, itp.
⑤ Chłodzenie cieczy poprawia żywotność baterii: Pod technologią chłodzenia płynnego, Żywotność baterii można zwiększyć przez 10%.
Efekt wydajność różnych ścieżek technologii kontroli temperatury;
Unikalne zalety chłodzenia cieczy w dziedzinie magazynowania energii;
Rura cieplna, Chłodzenie zmiany fazy: Oba są na etapie badań i nie były jeszcze używane w systemach magazynowania energii akumulatorów;
Chłodzenie rury cieplnej opiera się na zmianie fazowej płynu roboczego w zamkniętej skorupce, aby osiągnąć wymianę cieplną. Chłodzenie zmiany fazy to metoda chłodzenia, która wykorzystuje materiały do zmiany fazowej w celu wchłaniania energii.
Zasada liczenia chłodzenia zmiany fazy;
Zasada chłodzenia rury cieplnej;
Schemat operacji Zmiana fazowa magazynowanie energii Naturalny system chłodzenia
Status techniczny: chłodzenie powietrza ma wysoki wskaźnik penetracji rynku na tym etapie, i promowane są produkty chłodzenia płynnego
Korzystając z faktu, że rozwój magazynowania energii jest nadal na wczesnych etapach, Większość projektów to małe systemy magazynowania energii o niewielkiej pojemności i mocy. Wydajność chłodzenia powietrza może zaspokoić popyt, a przewaga ekonomiczna wspiera wysoki wskaźnik penetracji rynku.
Wartość chłodzenia powietrza na GWH to 30 milion, który jest bardziej ekonomiczny niż płynny układ chłodzenia
Chłodzenie powietrza ma wysoką niezawodność w porównaniu z chłodzeniem cieczy: ① System chłodzenia powietrza ma prostą konstrukcję i jest łatwiejszy do zainstalowania i utrzymania. Kilka systemów chłodzenia cieczy nadal mają ryzyko, takie jak wyciek chłodziwa i wiele punktów uskoków, a system chłodzenia powietrza jest stosunkowo bardziej niezawodny.
Wydajność chłodzenia powietrza można nadal poprawić, I nadal jest miejsce na powierzchnię rynkową. Chłodzenie powietrza może poprawić wydajność chłodzenia i ogrzewania, optymalizując projekt kanału powietrznego, kontrolowanie kierunku, Szybkość przepływu i ścieżka przepływu powietrza.
Rozkład temperatury naturalnej konwekcji i przymusowego chłodzenia powietrza opakowań akumulatorów;
Rozkład wartości roztworów układu chłodzenia cieczy;
Główne firmy, takie jak CATL, Zasilacz Sungrow, A BYD zaczęło zwiększać promocję płynnych produktów chłodzących.
Trendy technologiczne:
(1) Szybkość penetracji chłodzenia cieczy wzrasta, a chłodzenie powietrza wciąż ma miejsce
(2) Oczekuje się, że rentowność magazynowania energii poprawi się, co sprzyja wzrostowi szybkości penetracji chłodzenia cieczy
W porównaniu z bateriami trójskładnikowymi, Akumulatory fosforanu litu mają niskie koszty i mogą obniżyć koszty magazynowania energii: Koszt cenowy NCM811 trójskładnikowe baterie litowe wynosi 1.0-1.2 Yuan/wh, a gęstość energii wynosi 170-200Wh/kg; Cena akumulatorów fosforanu litowego jest 0.5-0.7 Yuan/wh, a gęstość energii jest 130-150 WH/KG.
Spadek cen akumulator
Oczekuje się, że rentowność systemu magazynowania energii ulegnie poprawie, i szybkość penetracji chłodzenia cieczy może wzrosnąć: Według prognoz branży, Oczekuje się, że koszt systemów magazynowania energii spadnie 0.84 Yuan/w przez 2025. Obecnie, magazynowanie energii jest na wczesnym etapie rozwoju komercyjnego, Przy wysokiej wrażliwości kosztów i niezawodność technologii chłodzenia płynnego wymaga poprawy, Tak więc szybkość penetracji chłodzenia powietrza jest stosunkowo wysoka; Wraz ze wzrostem modelu zysku magazynowania energii, wrażliwość na koszty maleje, a technologia chłodzenia płynnego nadal dojrzewa i ulepsza, Oczekuje się, że zwiększy szybkość penetracji chłodzenia cieczy.
Akumulatory fosforanu litowego żelaza są bardziej odpowiednie do akumulatorów energii ze względu na ich wysokie koszty
Technologia akumulatorów ma szeroką gamę zastosowań w magazynowaniu energii
(3) Oczekuje się, że zapotrzebowanie na magazynowanie energii na dużą skalę, takie jak regulacja obciążenia szczytowego i regulacja częstotliwości, co może promować rozwój chłodzenia płynnego
(4) Roztwory chłodzenia płynnego mogą poprawić efektywność ekonomiczną magazynowania energii przez cały cykl życia
Nowe miejsca energii zwykle wykorzystują wyrównane koszty energii elektrycznej (Lcohe) ocenić efektywność ekonomiczną. Biorąc pod uwagę, że magazynowanie energii ma charakterystykę bycia zarówno źródłem zasilania, jak i obciążenia, Wyrównany koszt energii elektrycznej jest wykorzystywany jako podstawowy wskaźnik i bezpieczeństwo jest wprowadzane w celu oceny efektywności ekonomicznej magazynowania energii przez cały cykl życia. Praktyczne zastosowanie kontroli temperatury chłodzenia cieczy w dziedzinie magazynowania energii może zapewnić swoje zalety techniczne i osiągnąć wydajność ekonomiczną magazynowania energii przez cały cykl życia.
3. Wiele torów wzrostowych wspólnie promuje ciągły wzrost branży kontroli temperatury
(I) Technologia kontroli temperatury ma to samo pochodzenie, a firmy kontroli temperatury magazynowania energii zazwyczaj wchodzą z innych torów
Magazynowanie energii jest nadal na wczesnych etapach, a firmy kontroli temperatury energii wszystkie weszły z innych toru, głównie precyzyjne firmy kontroli temperatury, Nowe firmy kontroli temperatury pojazdu energetycznego, oraz przemysłowe firmy kontroli temperatury.
Porównanie wymagań dla innych urządzeń do kontroli temperatury i urządzeń kontroli temperatury energii
Struktura rynku kontroli temperatury energii jest niepewna, a perspektywy rozwoju są wysokie. Według prognozy BNEF, świat zainwestuje $262 miliard w ciągu następnych dziesięciu lat w celu wdrożenia 345 GW/999GWH systemów magazynowania energii, a popyt na niższy czas jest silny, Prowadzenie wysokiego wzrostu popytu na kontrolę temperatury. Wszystkie firmy wdrażają magazynowanie energii kontroli temperatury w celu przejęcia nowych biegunów wzrostu.
(Ii) Kontrola temperatury magazynowania energii
1. Magazynowanie energii na dużą skalę jest kluczem do rozwoju magazynowania energii i głównego ścieżki kontroli temperatury magazynowania energii.
Magazynowanie energii na dużą skalę jest kluczem do rozwoju magazynowania energii na większą skalę i oczekuje się, że utrzyma duży udział. Weź Stany Zjednoczone i Chiny, Dwa główne rynki na świecie, jako przykłady: ① Nowo dodana skala działania w Stanach Zjednoczonych jest głównie na dużą skalę magazynowania energii przed tabelą, A trend na dużą skalę jest oczywisty. ② Punkt wzrostu w magazynie energii w Chinach leży po stronie zasilania i siatce, głównie w regulacji szczytowej i częstotliwości.
Magazynowanie energii na dużą skalę ma charakterystykę dużej pojemności i złożonego środowiska operacyjnego, i ma wyższe wymagania dotyczące systemów kontroli temperatury, Oczekuje się, że zwiększy odsetek chłodzenia płynnego.
Skala amerykańskiego rynku magazynowania energii z 2021 Do 2026
Wspólne projekty magazynowania energii zarejestrowane w prowincjach w całym kraju
2. Magazynowanie energii przemysłowej i komercyjnej nadal wymaga kontroli temperatury, a zapotrzebowanie na kontrolę temperatury przechowywania domu jest stosunkowo niskie
Rozwój magazynu energii przemysłowej i komercyjnej jest napędzany przez ekonomię, a system kontroli temperatury należy skonfigurować w celu rozwiązania problemu rozpraszania ciepła:
Czynniki takie jak szczytowe zasady cen energii elektrycznej, rosnące koszty energii elektrycznej dla wysokiego zużycia energii, a zapotrzebowanie na zapasowe zasilanie napędza wzrost popytu na przechowywanie dla użytkowników przemysłowych i komercyjnych. Magazynowanie energii przemysłowej i komercyjnej musi polegać na kontroli temperatury w celu rozproszenia ciepła z powodu częstego ładowania i rozładowania, Ale wytwarzanie ciepła jest małe, Oczekuje się, że odsetek chłodzenia powietrza będzie stosunkowo wysoki.
Magazynowanie domu służy głównie do oszczędzania rachunków za prąd gospodarstwa elektrycznego. Ma charakterystykę małej pojemności i niskiej częstotliwości wykorzystania, a zapotrzebowanie na kontrolę temperatury jest stosunkowo niewielkie:
Skala przechowywania domu jest zwykle poniżej 30 kWh, i zwykle łączy się z operacjami fotowoltaicznymi, głównie z 1 ładowanie i 1 scenariusze rozładowywania, z niskim wymogami rozpraszania ciepła i niskim popytem na profesjonalne systemy kontroli temperatury. Seria Tesla Powerwall jest używana głównie z pojazdami elektrycznymi i wyposażona w kompletny system chłodzenia płynnego. Jest podobny do systemu zarządzania termicznego samochodu i może mieć funkcje ogrzewania i chłodzenia, Ale system kontroli temperatury nie jest uniwersalny w innych produktach w polu przechowywania domu, A nowe rozwiązanie Tesli ma na celu anulowanie roztworu chłodzenia płynnego.
Model biznesowy magazynowania energii przemysłowej;
Rozwiązanie do przechowywania domu Tesla;
3. Kontrola temperatury IDC: “East Data West Computing” dodaje większej mocy branży, a niskie PUE promuje szybkość penetracji chłodzenia cieczy
Chińskie wielkość rynku kontroli temperatury IDC i stopa wzrostu z roku na rok 2016 Do 2020.
Internet i przetwarzanie w chmurze promują rozwój IDC na dużą skalę, I “East Data West Computing” dodaje mocniejszą moc.
Według Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych, Skala rynku centrum danych w moim kraju dotrze 248.6 miliard juanów w 2021. W lutym 2022, Krajowa Komisja Rozwoju i Reformy, National Energy Administration i inni wydali wspólnie dokument, który zgadza się rozpocząć budowę krajowych węzłów napędowych 8 Miejsca, w tym Pekin-tianjin-hebei, Delta rzeki Jangcy, i Guangdong-Hong-Kong-Macao Greater Bay Area, i plan 10 Krajowe klastry centrum danych. The “East Data West Computing” Projekt dodatkowo przyspieszy rozwój centrów danych.
Zużycie energii kontroli temperatury w centrach danych jest wysokie, a oszczędność energii kontroli temperatury jest kluczem do zmniejszenia Pue.
Chłodzenie powietrza jest nadal dominującą technologią, Ale szybkość penetracji ciekłego chłodzenia stale rośnie. Oczekuje się, że chłodzenie cieczy będzie bardziej ekonomiczne przez cały cykl życia, Prowadzenie wskaźnika penetracji w celu dalszego wzrostu:
① Chłodzenie cieczy może obniżyć koszty energii elektrycznej IDC i poprawić ekonomię operacji IDC.
The 10 klastry centrum danych “East Data West Computing” napędzi szybki rozwój dużych i bardzo dużych IDC; Ale im większy IDC, im większe jego zużycie energii i im większe koszty operacyjne. Według ankiety Huawei, dla IDC o 10 MW, koszty energii elektrycznej stanowi więcej niż 60% ogólnego kosztu operacyjnego IDC podczas 10-letniego cyklu życia. Academik Wu Hequan zaproponował, że zastąpienie chłodzenia klimatyzacji może zaoszczędzić 30% energii elektrycznej w porównaniu z tradycyjnymi metodami, Skuteczne zmniejszenie kosztów operacyjnych. Z perspektywy ogólnej operacji IDC, Duże i bardzo duże IDC są bardziej odpowiednie do technologii chłodzenia płynnego.
② Lokalizacja płynu chłodzącego sprzyja poprawie efektywności ekonomicznej samej technologii chłodzenia płynnego.
Alibaba Cloud zaczął budować bardzo duże IDC z technologią chłodzenia cieczy Immersion. Wartość PUE IDC może być tak niska jak 1.15, i obecnie próbuje wymienić płyn chłodzący klucz. Jeśli badania i rozwój zakończyły się powodzeniem, Koszt centrów danych chłodzących zanurzeniem będzie znacznie zmniejszony, Komercyjna dojrzałość technologii chłodzenia płynnego zostanie ulepszona, a szybkość penetracji ciekłego chłodzenia będzie promowana.
Rozkład zużycia energii w centrach danych z różnym PUE;
Skumulowana liczba stacji bazowych 5 g zbudowanych i uruchomionych w moim kraju (10,000);
4. Kontrola temperatury nowych pojazdów energetycznych: Szybkość penetracji nowych pojazdów energetycznych stale rośnie, a chłodzenie płynne stało się głównym nurtem.
Skala nowych pojazdów energetycznych stopniowo się rozwija, a szybkość penetracji rośnie.
Według statystyk China Automobile Association, Roczna sprzedaż nowych pojazdów energetycznych w moim kraju przekroczyła 3.5 milion w 2021, wzrost 113.9% rok do roku, a szybkość penetracji wzrosła do 13.4%. Według statystyk z Gasgoo, Sprzedaż czystego elektrycznego pojazdów pasażerskich w 2021 osiągnięty 2.734 milion, wzrost więcej niż 120% rok do roku. Produkcja i sprzedaż nowych pojazdów energetycznych w moim kraju wciąż wykazują wysoki trend wzrostu.
Baterie zasilające są bardzo dotknięte temperaturą, a kontrola temperatury akumulatora napędza wartość zarządzania termicznego nowych pojazdów energetycznych.
Akumulacja ciepła w pakiecie akumulatora może łatwo spowodować nierówną temperaturę wewnętrzną akumulatora, wpływając na jego spójność, Zmniejszenie wydajności cyklu ładunku i rozładowania, wpływając na moc i energię akumulatora, i w ciężkich przypadkach, doprowadzi również do uciekinieru termicznego, wpływając na bezpieczeństwo i niezawodność systemu.
2014-2021 H1 China Nowe statystyki sprzedaży pojazdów energetycznych i wzrost;
2015-2020 Analiza penetracji pojazdów energetycznych China (Jednostka:%);
Chłodzenie cieczy stało się technologią kontroli temperatury głównego nurtu nowych pojazdów energetycznych: Tesla, BYD i inne reprezentatywne firmy przyjęły technologię chłodzenia płynnego w zakresie technologii zarządzania termicznego, a chłodzenie cieczy stało się również główną metodą chłodzenia dla akumulatorów energetycznych.
Firmy samochodowe zwiększyły swoje wymagania dotyczące rozpraszania ciepła baterii, a szybkość penetracji ciekłego chłodzenia stale rośnie. Według statystyk, W 2019, tylko 6% klientów wymagało, aby pakiet akumulatorowy nie powinien rozpraszać ciepła; W 2020, odsetek wzrósł do 14%; W 2021, znacznie wzrósł do 86%, i odpowiednio, Szybkość penetracji ciekłego chłodzenia będzie nadal rosła.
Iteracja krajowej technologii integracji pakietów (reprezentatywne przedsiębiorstwa);
Statystyki wymagań rozpraszania ciepła CATL klienta;
Iv. Obliczanie powierzchni rynku kontroli temperatury energii
Szacuje się, że globalny rynek kontroli temperatury elektrycznej dotrze 9.10 miliard juanów w 2025, z których chłodzenie powietrza i chłodzenie cieczy 46.83% I 53.17% odpowiednio. Z 2021 Do 2025, Globalny rozmiar rynku kontroli temperatury energii osiągnie CAGR 103.65%. Obliczenia i wyniki powierzchni rynku kontroli temperatury na innych torach: W 2025, rynek kontroli temperatury innych powiązanych torów, takich jak IDC, 5G stacje bazowe i nowe pojazdy energetyczne osiągną w sumie 244.591 miliard juanów; Cagr z 2021 Do 2025 dotrze 15.19%
Podstawowe założenia do obliczenia globalnego powierzchni rynku kontroli temperatury elektrycznej:
Obliczanie globalnego rynku kontroli temperatury elektrycznej 2020 Do 2025;
Obliczanie rynku kontroli temperatury innych toru z 2020 Do 2025;
V. Kontrola temperatury i czujnik temperatury magazynowania energii
1. Temperatura Zastosowanie czujników temperatury w kontroli temperatury magazynowania energii
“Czujniki temperatury są wykorzystywane do magazynowania energii, Głównie w magazynie energii domowej, przemysłowej i komercyjnej, Magazynowanie energii komunikacji, oraz magazynowanie energii na poziomie siatki. Nie weszliśmy jeszcze w ten biznes.” Huagong Gao Li powiedział badaczowi czujnika temperatury, “Zapotrzebowanie na tę działalność jest niewielkie i nie może spełniać naszych wymagań skali.
(Rozwiązanie do magazynowania energii Yaxun Box CCS)
“Nasze czujniki temperatury Yaxun są wykorzystywane głównie w gospodarstwach domowych i przemysłowych i komercyjnych magazynowania energii, Magazynowanie energii komunikacji, oraz magazynowanie energii na poziomie siatki. “Uruchomimy Moduł Baterii CCS Moduł CCS Temperatura/akwizycja napięcia 2022, Korzystanie z CCS magazynowania energii domowej/komercyjnej, Komunikacja CCS magazynowania energii, oraz CC typu pudełka w celu rozwiązania odpowiednich problemów z akwizycją temperatury w magazynowaniu energii. CCS (Komórki kontaktujący się z systemem), to jest, integracja płyty wiązki przewodów, Integracja akwizycji, płyta izolacyjna montażu lub wiązki przewodów. CCS magazynowania energii, Zainstalowane w pakiecie akumulatora, tworzenie zestawu modułów akumulatorów.
(Rozwiązanie CCS-FPC Yaxun Home/Commercial Energy)
“Nasze CCS magazynowania energii, przez miedziane i aluminiowe pręty, zdaje sobie sprawę z serii i równoległego połączenia ogniw akumulatorowych, Wyjścia prądu; zbiera napięcie ogniw akumulatorów; Zbiera temperaturę ogniwa baterii. Mamy rozwiązania do mocowania śrub, Laserowe rozwiązania spawalnicze, Ultradźwiękowe roztwory spawalnicze, i rozwiązania FPC. "
(Komunikacja Yaxun magazynowanie energii CCS Laser Solution)
2. Zastosowanie czujników temperatury w kanałach sprzedaży magazynowania energii
Zespół sprzedaży firmy czujników temperatury powinien ocenić, czy jej zalety produktu są odpowiednie dla klientów magazynowania energii na poziomie sieci. Konieczne jest również ocena, czy istnieje zespół, który jest głęboko zaangażowany w branżę magazynowania energii i sieci energetycznej. W takim razie, Następnie skonfiguruj “Zespół sprzedaży czujników temperatury w branży sieci”. Rozwiń producentów produktów zaangażowanych w wytwarzanie energii, przenoszenie, i dystrybucja. Wiele produktów może wykorzystywać czujniki temperatury. Konieczne jest również głębokie kultywowanie przemysłu magazynowania energii na poziomie siatki. Ponadto, Producenci kontroli temperatury magazynowania energii są również ważnymi klientami docelowymi dla czujników temperatury!
Wiele sił konkuruje o rynek kontroli temperatury energii. Obecni uczestnicy rynku kontroli temperatury energii są z grubsza podzieleni na trzy kategorie: Producenci kontroli temperatury centrum danych, Producenci kontroli temperatury przemysłowej, oraz motoryzacyjne producenci zarządzania termicznego.
Wreszcie, Należy przypomnieć, że firmy, które zapewniają sprzęt do kontroli temperatury i rozwiązania do przechowywania energii na poziomie siatki, są również klientami czujników temperatury!