Súprava na reguláciu teploty (NTC, PT100, PT1000, DS18B20 Senzor na ukladanie energie) je dôležitou zárukou bezpečnej a ekonomickej prevádzky skladovania energie. V aplikáciách na skladovanie energie batérie, Teplotný senzor je zodpovedný hlavne za snímanie zmien teploty v batérii. Keď teplota batérie dosiahne určitý prah, BMS automaticky ukončí nabíjanie a vypúšťanie operácií batérie.
Podľa neúplných štatistík, boli tam 50 Nehody požiaru a výbuchu v energetických elektrárňach vo svete v 10 roky od 2011 do 2021. Medzi nimi, boli tam 30 v Južnej Kórei, 3 v Číne, 2 v Spojených štátoch, 1 v Japonsku, a 1 v Belgicku. Podľa China Energy News, ten “4.16” Peking Dahongmen Energy Storage Power Station nehody v 2021 spôsobený 3 úmrtia, 1 zranenie, a priame straty 16.6081 Milión juanov.
Analýza príčin niektorých nehôd v oblasti bezpečnosti energie
Hlavné príčiny nehody elektrárne na ukladanie energie sú: defekty v samotnej lítiovej batérii a v systéme riadenia, tepelný útek vo vnútri lítiovej batérie, a zlý rozptyl tepla počas nabíjania a vypúšťania.
Národná správa energie vydala “14Päťročný plán výroby bezpečnosti energie”, Zameranie na zlepšenie technológie elektrochemického ukladania energie. Ten “Nové špecifikácie riadenia projektu Energy Storage (Predbežný) (Návrh pre pripomienky)” zdôrazňuje princíp bezpečnosti a kladie požiadavky na riadenie bezpečnosti pre celý životný cyklus. . Navrhuje sa v zásade, Nebudú zostavené žiadne nové rozsiahle energetické kaskádové projekty na ukladanie energie, aby sa predišlo rozvoju vysokých bezpečnostných problémov.
Distribúcia stavu udalosti bezpečnosti energie
1.1 Súprava na reguláciu teploty ako vykonávateľa tepelného riadenia, aby sa zabezpečila bezpečnosť systémov ukladania energie
Tepelné riadenie je dôležitým prostriedkom na zabezpečenie bezpečnej prevádzky systémov na uchovávanie energie:
Zlepšite bezpečnosť operácie na skladovanie energie z dvoch uhlov:
① Zlepšite bezpečnostný výkon samotnej batérie a znížte pravdepodobnosť vpichu, skrat a ďalšie nepriaznivé podmienky, Hlavne sa spolieha na technické zlepšenie spoločností s batériami.
② Zlepšite stabilitu batérie počas prevádzky prostredníctvom tepelnej správy, takže batéria je udržiavaná v rozsahu bezpečných prevádzkových parametrov počas nabíjania, prepustenie, a statické štáty, a vyhýba sa vstupu do tepelného utečeneckého štátu. Hlavne sa spolieha na BMS pri monitorovaní stavu lítiových batérií, a spoliehajte sa na zariadenia na reguláciu teploty na reguláciu konštantnej teploty a vlhkosti lítiových batérií.
Schematický diagram štruktúry elektrochemického ukladacieho systému energie
② BMS monitoruje zmeny teploty batérií na ukladanie energie a je rozhodujúcim výrobcom tepelného riadenia v systémoch na uchovávanie energie.
③ Riadenie teploty je vykonávateľom tepelného riadenia systému ukladania energie, ktorý udržuje teplotu a vlhkosť batérie na skladovanie energie vo vhodnom stave.
Systém snímača regulácie teploty implementuje stratégiu tepelného riadenia BMS, Zhromažďuje údaje o teplotách a upravuje teplotu a vlhkosť systému skladovania energie reguláciou vykurovania, chladenie a iné vybavenie podľa určitej logiky, takže batéria je v bezpečnom a efektívnom stave prevádzky.
Optimálny teplotný rozsah lítiovej batérie je 10-35 ℃, a požiadavky na technológiu kontroly teploty sú výrazné;
Prevádzkový rozsah teploty batérie na skladovanie energie a batéria mimo kontroly;
Riadenie teploty a vlhkosti ovplyvňuje komplexný výkon lítiovej batérie a súvisí s ekonomickou efektívnosťou skladovania energie počas celého životného cyklu
Nesprávna kontrola teploty a vlhkosti spôsobí zlyhanie kapacity lítiovej batérie, skrátený život, a degradácia výkonu, čím sa znižuje hospodárska efektívnosť skladovania energie počas celého životného cyklu.
Rozdiel na prevádzkovej teplote batérie
Hlavné účinky vlhkosti na lítiovú batériu:
Nadmerná okolitá vlhkosť zhorší vnútornú reakciu batérie, spôsobujúce vypuknutie batérie a prasknutie škrupiny, a nakoniec zníženie tepelnej stability elektrolytu. Kritický čas tepelného úteku za podmienky 100% vlhkosť je 7.2% skôr ako 50% vlhkosť. Vlhkosť v určitom rozsahu zhoršuje proces tepelného úteku z batérie.
Teplota má tri hlavné účinky na lítiové batérie:
1) Kapacita: Ak je teplota príliš vysoká alebo príliš nízka, Elektródový materiál bude poškodený, Výsledkom rozpustenia kovových iónov, Čím rýchlejšie sa kapacita lítiovej batérie rozpadá, a čím kratšia životnosť cyklu. Ak sa teplota pracovného prostredia batérie zvýši o 15 °, Výdrž batérie bude skrátená 50%.
2) Riziko tepelného úteku: Ak teplo generované nabíjaním a vypúšťaním lítiovej batérie sa nedá včas rozptýliť, povedie to k vysokej teplote vo vnútri lítiovej batérie, čo je ľahké spôsobiť problémy, ako je rozklad filmu SEI a uvoľňovanie tepla, endotermické odparovanie elektrolytu, a topenie bránice. Povedie to k skratom medzi pozitívnymi a negatívnymi elektródami, zlyhanie, a dokonca aj bezpečnostné problémy, ako je spaľovanie a výbuch v závažných prípadoch. Súčasne, Termálny útek jednej batérie môže ľahko spustiť reťazovú reakciu a spôsobiť tepelný útek systému na skladovanie energie.
3) Charakteristiky s nízkou teplotou: Keď je teplota nízka, Prenos nabíjania lítiovej batérie je zlý a výkon nabíjania sa zníži. Prinajmenšom, Lítium bude vyzrážané a akumulované na zápornej elektróde, Zníženie kapacity a tepelnej bezpečnosti batérie, A v najhoršom, Membrána bude prepichnutá tak, aby spôsobila skrat okruhu. Nízka teplota tiež vážne skráti výdrž batérie. Životnosť cyklu lítiovej batérie pri -40 ° C je menšia ako polovica z 25 ° C.
Čím väčšia je rýchlosť vybíjania lítiových batérií a čím dlhší pracovný čas, Čím viac tepla produkuje;
Výroba tepla batérie pozostáva z tepla a reakčného tepla joule, obe sú ovplyvnené okolitou teplotou, pracovný čas, a sadzba nabíjania a vybíjania.
Vľavo: Vypúšťanie tepla batérie, Uvoľňovanie tepla a krivka časového vzťahu pri 20 ℃; Pravý: Vypúšťanie tepla batérie, Uvoľňovanie tepla a krivka vzťahu v čase pri 1 ° C
① S rastúcou rýchlosť náboja a výtoku sa zvyšuje, Rýchlosť uvoľňovania tepla batérie sa výrazne zvyšuje. O 20 ℃, rýchlosť tvorby tepla pri rýchlosti 1 ° C sa zvyšuje o 530.5% v porovnaní s 0,3 ° C;
② súvisí s pracovným časom batérie. Čím viac tepla sa generuje, čím viac nahromadené teplo bude spôsobené;
③ Zvýšenie teploty okolia zvýši náročnosť rozptylu tepla batérie.
Mdule skutočné meranie 1 Cyklistika Schéma Zmeny teploty batérie
Systém na skladovanie energie má ako vývojový trend veľkú kapacitu a vysokú mieru, A dopyt po regulácii teploty sa rozširuje
Skladovanie energie sa presunulo zo zálohy na hlavné použitie, a aktívne sa zúčastnil na frekvenčnej modulácii a regulácii vrcholu. Veľká kapacita a vysoká miera sa stali vývojovým trendom, Vedenie zvýšenia tvorby tepla batérie.
Zmeny ukladania energie zo zálohy na hlavné použitie
Schematický diagram technického riešenia zdieľanej elektrárne na skladovanie energie
Ii. Technológia chladenia kvapalného chladenia pri regulácii teploty skladovania energie
Očakáva sa, že miera penetrácie sa bude naďalej zvyšovať
Technológia regulácie teploty energie je hlavne chladenie vzduchu a chladenie kvapaliny, a tepelné potrubia a fázové zmeny sú vo výskume.
V súčasnosti, Chladenie vzduchu a chladenie tekutiny sú hlavné, a chladenie tepelných potrubí a chladenie fázy je vo fáze výskumu.
Účinok na výkon rôznych technologických ciest na reguláciu teploty
Chladenie vzduchu: Metóda chladenia, ktorá používa vzduch ako chladiace médium a používa prenos tepla konvekcie na zníženie teploty batérie. Však, V dôsledku nízkej špecifickej tepelnej kapacity a tepelnej vodivosti vzduchu, Je vhodnejší pre relatívne malé základné stanice s komunikačnými komunikáciami a malé systémy na ukladanie energie.
Chladenie tekutiny: Na prenos tepla generovaného batériou použite prenos tepla tepla tepla. Pretože špecifická tepelná kapacita a tepelná vodivosť kvapaliny sú vyššie ako vzduchové látky, je vhodnejší pre vysoko výkonné systémy na ukladanie energie, dátové centrá, Nové energetické vozidlá, tam.
Zohriať chladenie potrubia: Chladenie tepla potrubia sa spolieha na fázovú zmenu pracovnej tekutiny v uzavretej škrupine, aby sa dosiahla výmena tepla, ktorý je rozdelený na chladenie vzduchu v studenom konci a chladenie chladia. (Momentálne vo fáze výskumu, Tento článok o tom zatiaľ nebude diskutovať)
Chladenie fázy: Chladenie fázy je metóda chladenia, ktorá využíva materiály na zmenu fázy na absorbovanie energie. (Momentálne vo fáze výskumu, Tento článok o tom zatiaľ nebude diskutovať.)
Porovnanie medzi chladením kvapaliny a inými technológiami regulácie teploty
Technológia chladenia vzduchu: Technológia chladenia núteného vzduchu je zrelá, a dizajn vzduchového kanála je kľúčovým bodom.
Technológia chladenia tekutiny: Tekuté chladenie má lepší výkon rozptylu tepla, a prispôsobený dizajn tokového kanála je problém.
Zloženie systému chladiaceho systému:
Skladá sa hlavne zo systému cirkulácie chladiva, Cirkulačný systém chladiacej kvapaliny (elektronické vodné čerpadlo, potrubie, vodná nádrž, batériová skupina) a riadiaci systém. Hlavným komponentom je doska chladiacej kvapaliny batérie.
Existujú dva bežne používané režimy:
Jedným z nich je priamy kontakt na ponorenie modulu batérie do kvapaliny; Druhým je nepriamy kontakt na nastavenie tekutej chladiacej dosky medzi batériami. Kvapalné chladenie vyžaduje použitie pomocných zariadení, ako sú elektronické čerpadlá. V porovnaní s chladením vzduchu, Kvapalina má vysoký koeficient prenosu tepla a môže sa použiť na chladenie veľkých batérií. Nie je ovplyvnená nadmorskou výškou a tlakom vzduchu a má širší rozsah adaptability, ale metóda chladenia kvapalného chladenia má vysoké náklady v dôsledku drahého vybavenia. Pre batériové systémy, Priame kontaktné ponorenie kvapalinové chladenie má riziko úniku. V súčasnosti, Hlavným roztokom je nepriamy kontaktný chladiaci kvapalina chladiaca kvapalina Chladenie kvapaliny.
Schematický diagram štruktúry systému chladenia vody
Usporiadanie potrubia na chladenie tekutiny
Kvapalné chladenie má vyššiu špecifickú tepelnú kapacitu a tepelnú vodivosť
CATL Liquid Cooling Box Schematic Diagram a parametre výkonu
Tekuté chladenie má vynikajúci chladiaci efekt, Vyššie priestorové využitie, nižšia spotreba energie, a širší rozsah aplikácií.
① Vynikajúci chladiaci efekt: Tepelná vodivosť kvapaliny je 3 časom vzduchu, A odoberie to viac ako 1000 krát teplo z rovnakého objemu vzduchu. Chladenie vzduchu môže vo všeobecnosti regulovať teplotný rozdiel v bunke batérie do 5-10 ℃, Zatiaľ čo chladenie tekutiny je možné kontrolovať do 5 ℃. Lepší dizajn dokáže regulovať teplotný rozdiel medzi vodovodom chladiacej kvapaliny a spiatočným potrubím do 2 ℃.
② Vyššie využitie priestoru: Kvapalné chladenie nevyžaduje vyhradené kanály rozptylu tepla, čo výrazne znižuje stopu systému ukladania energie;
③ Nižšia spotreba energie: Regulácia teploty predstavuje približne 35% spotreby energie, čo je zariadenie s najvyššou spotrebou energie okrem zariadenia IT. V porovnaní s tradičnou technológiou chladenia vzduchu, Systém chladenia kvapaliny šetrí okolo 30% do 50% spotreby elektrickej energie. Celková energetická účinnosť miestnosti dátového centra pomocou technológie chladenia tekutín sa zlepší 30%.
④ Širší rozsah aplikácií: Kvapalné chladenie je prispôsobiteľnejšie na tvrdé prostredie a môže lepšie spolupracovať s výrobou vetra a solárnej energie, ako je napríklad vysoká slaná pôda pri mori, púšte, tam.
⑤ Kvapalné chladenie zlepšuje výdrž batérie: Pri technológii chladenia tekutiny, životnosť batérie sa môže zvýšiť o 10%.
Účinok na výkon rôznych technologických ciest na reguláciu teploty;
Jedinečné výhody chladenia tekutiny v oblasti skladovania energie;
Tepelný potrubie, Chladenie fázy: Obaja sú vo fáze výskumu a ešte sa nepoužívali v systémoch na ukladanie energie batérie;
Chladenie tepla potrubia sa spolieha na fázovú zmenu pracovnej tekutiny v uzavretej škrupine, aby sa dosiahla výmena tepla. Chladenie fázy je metóda chladenia, ktorá využíva materiály na zmenu fázy na absorbovanie energie.
Princíp počítania chladenia fázy;
Zahrievajte potrubie Chladenie princípu;
Prevádzkový diagram fázovej zmeny ukladania energie Skladba prírodného chladenia
Technický stav: Vzduchové chladenie má v tejto fáze vysokú mieru penetrácie trhu, a výrobky z tekutého chladenia sa propagujú
Úžitok zo skutočnosti, že vývoj na ukladanie energie je stále v počiatočných fázach, Väčšina projektov sú malé systémy na skladovanie energie s malou kapacitou a energiou. Účinnosť chladenia vzduchu môže uspokojiť dopyt, a ekonomická výhoda podporuje svoju vysokú mieru penetrácie trhu.
Hodnota chladenia vzduchu na GWH je 30 milión, čo je ekonomickejšie ako systém chladenia tekutín
Chladenie vzduchu má vysokú spoľahlivosť v porovnaní s chladením kvapaliny: ① Systém chladenia vzduchu má jednoduchú štruktúru a ľahšie sa inštaluje a udržiava. „Niektoré systémy chladenia tekutín majú stále riziká, ako je únik chladiacej kvapaliny a viacnásobné poruchové body, a systém chladenia vzduchu je relatívne spoľahlivejší.
Účinnosť chladenia vzduchu sa dá stále zlepšiť, A stále existuje priestor pre trhový priestor. Chladenie vzduchu môže zlepšiť účinnosť chladenia a kúrenia optimalizáciou dizajnu vzduchového kanálika, Ovládanie smeru, prietok a cesta prietoku vzduchu.
Rozdelenie teploty prirodzenej konvekcie a vynúteného vzduchu ochladzovania batérií;
Distribúcia hodnôt roztokov chladiaceho systému kvapalného chladenia;
Hlavné spoločnosti ako CATL, Napájanie, a BYD začali zvyšovať propagáciu výrobkov na chladenie tekutín.
Technologické trendy:
(1) Zvyšuje sa rýchlosť prieniku tekutého chladenia, a chladenie vzduchu má stále miesto
(2) Očakáva sa, že ziskovosť na ukladanie energie sa zlepší, čo vedie k zvýšeniu rýchlosti penetrácie chladenia kvapaliny
V porovnaní s ternárnymi batériami, Batérie fosforečnanu lítiového železa majú nízke náklady a môžu znížiť náklady na skladovanie energie: Cenové náklady na ternárne lítiové batérie NCM811 sú 1.0-1.2 Yuan/wh, a hustota energie je 170-200Wh/kg; cena batérií fosforečnanov lítium je 0.5-0.7 Yuan/wh, a hustota energie je 130-150 Wh/kg.
Pokles cien batérií spôsobí inflexný bod v ekonomickej efektívnosti skladovania energie
Očakáva sa, že ziskovosť systému ukladania energie sa zlepší, a rýchlosť prieniku chladenia kvapaliny sa môže zvýšiť: Podľa predpovedí priemyslu, Očakáva sa, že náklady na systémy na skladovanie energie klesnú 0.84 Yuan/WH By 2025. V súčasnosti, Skladovanie energie je v ranom štádiu komerčného rozvoja, S vysokou citlivosťou na náklady a spoľahlivosti technológie chladenia tekutín je potrebné zlepšiť, Takže rýchlosť prieniku chladenia vzduchu je pomerne vysoká; Ako sa zlepšuje model skladovania energie, Citlivosť nákladov klesá, a technológia chladenia tekutiny naďalej dozrieva a zlepšuje, Očakáva sa, že zvýši rýchlosť penetrácie kvapalinového chladenia, aby sa zvýšila.
Batérie fosforečnanu lítium železa sú vhodnejšie pre batérie na ukladanie energie kvôli ich vysokým nákladom
Technológia batérie má širokú škálu aplikácií v ukladaní energie
(3) Očakáva sa, že sa zvýši dopyt po rozsiahlom skladovaní energie, ako je regulácia maximálneho zaťaženia a regulácia frekvencie, ktoré môžu podporovať vývoj tekutého chladenia
(4) Riešenia chladenia tekutín môžu zlepšiť ekonomickú efektívnosť skladovania energie počas svojho životného cyklu
Nové energetické stránky zvyčajne používajú vyrovnané náklady na elektrinu (Lkie) na vyhodnotenie ekonomickej efektívnosti. Vzhľadom na to, že skladovanie energie má charakteristiky, že je zdrojom energie, ako aj zaťažením, Vyrovnané náklady na elektrinu sa používajú ako základný ukazovateľ a zavádza sa bezpečnosť na vyhodnotenie ekonomickej efektívnosti skladovania energie počas svojho životného cyklu. Praktická aplikácia regulácie teploty chladenia kvapalného chladenia v oblasti skladovania energie môže poskytnúť jeho technické výhody úplnú hru a dosiahnuť zlepšenie ekonomickej efektívnosti skladovania energie počas jeho životného cyklu.
3. Viaceré rastové dráhy spoločne podporujú nepretržitý rast odvetvia regulácie teploty
(I) Technológia regulácie teploty má rovnaký pôvod, a spoločnosti na reguláciu teploty energie na ukladanie energie vo všeobecnosti vstupujú z iných stôp
Skladovanie energie je stále v počiatočných fázach, a všetky spoločnosti na reguláciu teploty energie, ktoré sa vložili z iných stôp, hlavne spoločnosti s presnosťou na reguláciu teploty, nové spoločnosti na reguláciu teploty energetických vozidiel, a priemyselné spoločnosti na kontrolu teploty.
Porovnanie požiadaviek na iné zariadenia na reguláciu teploty na reguláciu teploty a zariadenia na reguláciu teploty energie
Štruktúra trhu s reguláciou teploty energie na ukladanie energie je neistá, a vyhliadky na rozvoj sú vysoké. Podľa predpovede BNEF, svet bude investovať $262 Miliardy v nasledujúcich desiatich rokoch na nasadenie 345 GW/999GWH systémov na skladovanie energie, A dopyt po prúde je silný, Vedenie vysokého rastu dopytu po regulácii teploty. Všetky spoločnosti nasadzujú skladovanie energie na reguláciu teploty, aby zabavili nové póly rastu.
(Ii) Riadenie teploty na ukladanie energie
1. Veľké skladovanie energie je kľúčom k rozvoju skladovania energie a hlavnej stopy regulácie teploty ukladania energie.
Veľké skladovanie energie je kľúčom k väčšiemu rozvoju skladovania energie a očakáva sa, že si zachová vysoký podiel. Vezmite Spojené štáty a Čínu, dva hlavné trhy na svete, ako príklady: ① Novo pridaná škála prevádzky v Spojených štátoch je hlavne rozsiahle skladovanie energie pred tabuľkou, a trend rozsiahleho je zrejmý. ② Bod rastu čínskeho skladovania energie spočíva v strane napájania a na strane mriežky, hlavne v regulácii vrcholu a frekvencie.
Veľké skladovanie energie má charakteristiky veľkej kapacity a komplexného prevádzkového prostredia, a má vyššie požiadavky na systémy na reguláciu teploty, Očakáva sa, že zvýši podiel chladenia kvapaliny.
Rozsah amerického trhu s ukladaním energie 2021 do 2026
Zdieľané projekty skladovania energie zaregistrované v provinciách v celej krajine
2. Priemyselné a komerčné skladovanie energie stále potrebuje reguláciu teploty, a dopyt po regulácii teploty pri skladovaní domácnosti je relatívne nízky
Rozvoj priemyselného a komerčného skladovania energie je poháňaný ekonomikou, a systém regulácie teploty musí byť nakonfigurovaný na riešenie problému rozptylu tepla:
Faktory, ako sú špičkové politiky ceny elektrickej energie, rastúce náklady na elektrinu pre vysokú spotrebu energie, a dopyt po záložnej energii poháňa rast dopytu po ukladaní priemyselných a komerčných používateľov. Priemyselné a komerčné skladovanie energie sa musí spoliehať na reguláciu teploty, aby sa rozptyľovalo teplo v dôsledku častého nabíjania a vypúšťania, Ale generovanie tepla je malá, Očakáva sa, že podiel chladenia vzduchu bude relatívne vysoký.
Domáce sklad sa používa hlavne na uloženie účtov za elektrinu pre domácnosť. Má charakteristiky malej kapacity a nízkej frekvencie využívania, a dopyt po regulácii teploty je relatívne malý:
Stupnica domáceho úložného priestoru je zvyčajne pod 30 kWh, a zvyčajne sa kombinuje s fotovoltaickými operáciami, hlavne 1 nabíjanie a 1 vybíjanie scenárov, s nízkymi požiadavkami na rozptyl tepla a nízkym dopytom po profesionálnych systémoch regulácie teploty. Séria Tesla Powerwall sa používa hlavne s elektrickými vozidlami a je vybavená kompletným tekutým chladiacim systémom. Je to podobné ako v systéme tepelného riadenia vozidla a môže mať funkcie vykurovania a chladenia, Systém regulácie teploty však nie je univerzálny v iných výrobkoch v oblasti domáceho ukladania, a nové riešenie spoločnosti Tesla má v úmysle zrušiť roztok chladenia kvapaliny.
Obchodný model priemyselnej energie;
Riešenie domáceho ukladania Tesla;
3. Regulácia teploty IDC: “East Data West Computing” dodáva priemyslu viac energie, a nízka pluha podporuje rýchlosť penetrácie kvapalného chladenia
Čínska veľkosť trhu s IDC a medziročná miera rastu z 2016 do 2020.
Internet a cloud computing podporujú rozsiahly vývoj IDC, a “East Data West Computing” dodáva výkonnejšiu silu.
Podľa ministerstva priemyslu a informačných technológií, rozsah trhu s dátovými centrami mojej krajiny dosiahne 248.6 miliardy juanov v 2021. Vo februári 2022, Národná komisia pre rozvoj a reformu, Národná správa energetiky a ďalší spoločne vydali dokument, ktorý súhlasí s začatím výstavby uzlov Národných počítačových energetických uzlov 8 miesta vrátane Peking-Tianjin-Hebei, Delta rieky Yangtze, a Guangdong-Hong Kong Macao Greater Bay Area, a plán 10 Klastre národných dátových centier. Ten “East Data West Computing” Projekt ďalej urýchli vývoj dátových centier.
Spotreba energie na reguláciu teploty v dátových centrách je vysoká, a úspora energie na reguláciu teploty je kľúčom k zníženiu PUE.
Chladenie vzduchu je stále dominantnou technológiou, ale miera penetrácie tekutého chladenia neustále rastie. Očakáva sa, že tekuté chladenie bude počas jeho životného cyklu ekonomickejšie, poháňanie svojej miery penetrácie, aby sa naďalej zvyšoval:
① Kvapalné chladenie môže znížiť náklady na elektrinu IDC a zlepšiť ekonomiku prevádzky IDC.
Ten 10 Zostupy dátového centra “East Data West Computing” bude riadiť rýchly vývoj veľkých a super veľkých IDC; Ale čím väčšie je IDC, Čím väčšia je jej spotreba energie a čím väčšia je jej prevádzkové náklady. Podľa prieskumu spoločnosti Huawei, pre 10MW IDC, náklady na elektrinu predstavujú viac ako 60% celkových prevádzkových nákladov IDC počas jeho 10-ročného životného cyklu. Akademik Wu Hequan navrhol, že výmena chladenia klimatizácie za chladenie tekutého môže ušetriť 30% elektriny v porovnaní s tradičnými metódami, efektívne znižovanie prevádzkových nákladov. Z hľadiska celkovej operácie IDC, Veľké a super veľké IDC sú vhodnejšie pre technológiu chladenia tekutín.
② Lokalizácia chladiacej tekutiny podporuje zlepšenie ekonomickej efektívnosti technológie chladenia tekutín samotná.
Alibaba Cloud začal budovať veľmi veľké IDC s technológiou ponorného tekutého chladenia. Hodnota PUE IDC môže byť taká nízka ako 1.15, a v súčasnosti sa snaží nahradiť kvapalinu chladiacej kvapaliny pre domáce. Ak je výskum a vývoj úspešný, Náklady na ponorenie kvapalinových dátových centier na chladenie sa výrazne znížia, Zlepší sa komerčná splatnosť technológie tekutého chladenia, A miera prieniku tekutého chladenia bude podporovaná.
Distribúcia spotreby energie v dátových centrách s rôznymi PUE;
Kumulatívny počet základných staníc 5G postavených a vložených do prevádzky v mojej krajine (10,000);
4. Regulácia teploty nových energetických vozidiel: Miera penetrácie nových energetických vozidiel sa naďalej zvyšuje, a tekuté chladenie sa stalo hlavným prúdom.
Rozsah nových energetických vozidiel sa postupne rozširuje, A miera penetrácie stúpa.
Podľa štatistík Čínskej asociácie automobilov, Ročný predaj nových energetických vozidiel v mojej krajine prekročil 3.5 milión 2021, nárast 113.9% medziročný, a miera penetrácie sa zvýšila na 13.4%. Podľa štatistík spoločnosti Gasgoo, Predaj čistých elektrických osobných vozidiel v 2021 oslovený 2.734 milión, nárast o viac ako 120% medziročný. Výroba a predaj nových energetických vozidiel v mojej krajine stále vykazujú vysoký trend rastu.
Power batérie sú veľmi ovplyvnené teplotou, a regulácia teploty batérie vedie k zvýšeniu hodnoty tepelného riadenia nových energetických vozidiel.
Hromadenie tepla v batérii napájania môže ľahko spôsobiť nerovnomernú vnútornú teplotu batérie, ovplyvňuje jeho konzistentnosť, Zníženie účinnosti cyklu náboja a vypúšťania, ovplyvňujúca energiu a energiu batérie, av závažných prípadoch, povedie to tiež k tepelnému úteku, ovplyvňujúca bezpečnosť a spoľahlivosť systému.
2014-2021 H1 Čína Štatistika a rast predaja nových energetických vozidiel;
2015-2020 Čína analýza prenikania do činnosti s novými energetickými vozidlami (Jednotka:%);
Kvapalné chladenie sa stalo technológiou riadenia teploty hlavného prúdu pre nové energetické vozidlá: Trik, BYD a ďalšie reprezentatívne spoločnosti prijali technológiu tekutého chladenia v technológii tepelného riadenia, A tekuté chladenie sa stalo aj hlavným spôsobom chladenia pre elektrické batérie.
Automobilové spoločnosti zvýšili svoje požiadavky na rozptyl tepla batérie, a miera penetrácie kvapalného chladenia naďalej rastie. Podľa štatistík, v 2019, iba 6% zákazníkov požaduje, aby balenie elektrickej batérie nemalo rozptýliť teplo; v 2020, Podiel sa zvýšil na 14%; v 2021, výrazne sa zvýšila na 86%, a podľa toho, Miera penetrácie chladenia kvapaliny sa bude naďalej zvyšovať.
Iterácia technológie integrácie domácich balíkov (reprezentatívne podniky);
Štatistika požiadaviek na rozptyl tepla CATL CATL;
Iv. Výpočet trhu s reguláciou teploty úložiska energie
Odhaduje sa, že globálny trh s reguláciou teploty úložiska energie dosiahne 9.10 miliardy juanov v 2025, z ktorých zohľadňujú chladenie vzduchu a chladenie tekutiny 46.83% a 53.17% respektíve. Od 2021 do 2025, Globálna veľkosť trhu s reguláciou teploty energie CAGR dosiahne 103.65%. Výpočet a výsledky trhového priestoru na reguláciu teploty v iných stopách: V 2025, Trh s reguláciou teploty iných súvisiacich skladieb, ako je IDC, 5G Základné stanice a nové energetické vozidlá dosiahnú celkom 244.591 miliardy juanov; CAGR od 2021 do 2025 sa dostane 15.19%
Základné predpoklady na výpočet trhu s globálnym trhovým priestorom na kontrolu teploty energie:
Výpočet globálneho trhu s reguláciou teploty energie 2020 do 2025;
Výpočet trhu s teplotným reguláciou iných tratí z 2020 do 2025;
Vložka. Energia Snímač teploty a snímač teploty
1. Teplotná aplikácia teplotných senzorov v regulácii teploty skladovania energie
“Teplotné senzory sa používajú pri skladovaní energie, hlavne v domácnosti a priemyselnom a komerčnom ukladaní energie, skladovanie energie, a skladovanie energie na úrovni mriežky. Zatiaľ sme do tejto firmy nevstúpili.” Huagong Gao Li povedal výskumnému pracovníkovi snímača teploty, “Dopyt po tomto podnikaní je malý a nemôže splniť naše požiadavky na rozsah.
(YAXUN Box Energy Storage CCS-Screw Riešenie)
“Naše teplotné senzory YAXUN sa väčšinou používajú v domácnosti a priemyselnom a komerčnom skladovaní energie, skladovanie energie, a skladovanie energie na úrovni mriežky. “Spustíme roztok teploty/napätia v oblasti modulu CCS CCS 2022, pomocou domáceho/komerčného skladovania energie CCS, Komunikácia Skladovanie energie CCS, a CCS na skladovanie energie typu krabičky na vyriešenie zodpovedajúcich rôznych problémov s pri získavaní teploty ukladania energie. CCS (Systém kontaktu s bunkami), to je, integrácia dosky káblového zväzku, integrácia akvizície, Zostava alebo doska izolácie káblového zväzku. Skladovanie energie CCS, nainštalované na batérii, Tvorba sady modulov batérie.
(YAXUN Home/Commercial Energy Storage CCS-FPC Riešenie)
“Naše skladovanie energie CCS, cez medené a hliníkové tyče, realizuje sériu a paralelné pripojenie buniek batérií, výstupný prúd; Zhromažďuje napätie batériových buniek; Zhromažďuje teplotu batérie buniek. Máme roztoky na upevnenie skrutiek, riešenia laserového zvárania, ultrazvukové zváracie riešenia, a riešenia FPC. "
(Yaxun Communication Energy Storage CCS-laser zváracie riešenie)
2. Aplikácia snímačov teploty v predajných kanáloch na skladovanie energie
Obchodný tím spoločnosti s teplotným senzorom by mal posúdiť, či sú jej produktové výhody vhodné pre zákazníkov na ukladanie energie na úrovni siete. Je tiež potrebné posúdiť, či existuje tím, ktorý sa hlboko zapája do priemyslu skladovania energie na úrovni energie a mriežky. Ak áno, Potom nastavte a “Tím predaja snímača v priemysle”. Rozbaľte výrobcov produktov zapojených do výroby energie, prenos, a distribúcia. Mnoho výrobkov môže používať teplotné senzory. Je tiež potrebné hlboko kultivovať priemysel na skladovanie energie na úrovni sietí. Navyše, Výrobcovia regulácie teploty energie sú tiež dôležitými cieľovými zákazníkmi pre teplotné senzory!
Viaceré sily konkurujú trhu s reguláciou teploty ukladania energie. Súčasní účastníci trhu s reguláciou teploty ukladania energie sú zhruba rozdelení do troch kategórií: Výrobcovia kontroly teploty dátového centra, Výrobcovia riadenia priemyselnej teploty, a výrobcovia automobilového tepelného manažmentu.
Konečne, Je potrebné pripomenúť, že spoločnosti, ktoré poskytujú zariadenia na reguláciu teploty a riešenia pre skladovanie energie na úrovni siete, sú tiež zákazníkmi teplotných senzorov!