Elektroķīmiskās enerģijas uzkrāšanas sistēmas siltumvadītāji
Enerģijas uzkrāšanas sistēmas darbība rada lielu siltumu, kas apdraud akumulatora drošību un mūžu. Litija bateriju kalpošanas laiks ir cieši saistīts ar darba temperatūru. Pašlaik parasti tiek uzskatīts, ka litija bateriju labākais darba temperatūras diapazons ir no 10 līdz 35 grādiem. Pārāk zema temperatūra izraisīs elektrolīta sacietēšanu un pretestības palielināšanos, un pārāk augsta temperatūra padarīs diafragmu viegli izkausētu. Enerģijas akumulatori ir cieši izvietoti, ar lielu siltuma veidošanos un nevienmērīgu siltuma izkliedi. Ja temperatūras starpība starp baterijām konteinerā ir lielāka par 10 grādiem, akumulatora darbības laiks tiks saīsināts par vairāk nekā 15 procentiem. Temperatūras pieauguma atšķirība starp moduļiem palielinās iekšējās pretestības starpību, kas mucas efekta dēļ vēl vairāk saīsinās visu akumulatoru kalpošanas laiku.

Pašlaik galvenās enerģijas uzglabāšanas siltuma pārvaldības shēmas ietver gaisa dzesēšanu un šķidruma dzesēšanu. Gaisa dzesēšana ir izmantot zemas temperatūras gaisu kā līdzekli, lai radītu termisko konvekciju starp dabisko vēju vai ventilatoru un akumulatora elementu, lai samazinātu akumulatora temperatūru. Gaisa dzesēšanas struktūra ir vienkārša, taču siltuma apmaiņas efektivitāte ir zema un precīzu temperatūras kontroli nevar sasniegt. Turpretim šķidruma dzesēšanas shēmā tiek izmantoti dzesēšanas šķidrumi, piemēram, ūdens, etanols un aukstumaģents, kas ir netieši saskarē ar elementu caur vienmērīgi sadalītajām virzošajām rievām uz šķidruma dzesēšanas plāksnes. Tas atrodas tuvu siltuma avotam, tam ir augsta siltuma apmaiņas efektivitāte un zems enerģijas patēriņš, un tas var nodrošināt akumulatora elementu temperatūras konsekvenci. Nākotnē, pieaugot pieprasījumam pēc lielas jaudas enerģijas uzglabāšanas akumulatoru sistēmām, efektīvāku šķidruma dzesēšanas risinājumu iespiešanās ātrums strauji pieaugs.

Mūsdienās arvien vairāk cilvēku pievērš uzmanību un atzīst šķidruma dzesēšanas enerģijas uzkrāšanu. Papildus pašreizējam tirgus pieprasījumam tas nav atdalāms arī no savām priekšrocībām.

Šķidruma dzesēšanas enerģijas uzglabāšanas tehnoloģijas slieksnis ir augsts, jo tā nevis vienkārši izkliedē sistēmas siltumu, bet tieši izkliedē šūnas siltumu caur dzesēšanas šķidruma konvekciju, un tās grūtības ietver arī to, kā samazināt noplūdes risku dzesēšanas šķidrums. Šķidruma dzesēšanas iepakojuma tehnoloģija ir pieņemta, lai atbalstītu enerģijas uzglabāšanas vienību modulāro konstrukciju. Izmantojot jaunās paaudzes BMS programmatūru, enerģijas uzkrāšanas sistēmas drošību var garantēt trīs līmeņos: šūnu uzraudzība, paketes siltuma izkliedēšana un sistēmas struktūra, lai uzlabotu lietotāju visaptverošo drošību.

Papildus drošībai enerģijas uzglabāšanas sistēmas integrētajā projektēšanā jāņem vērā arī visa dzīves cikla darbība un apkope. No šī viedokļa šķidruma dzesēšanas enerģijas uzglabāšanas sistēmas ekonomija ir labāka. Enerģijas uzkrāšanas sistēmas darbība rada lielu siltumu un nevienmērīgu siltuma izkliedi, kas ne tikai apdraud akumulatora enerģijas uzglabāšanas sistēmas drošību, bet arī ietekmē akumulatora darbības laiku. Tas var būtiski uzlabot sistēmas efektivitāti, vienlaikus nodrošinot akumulatora sistēmas drošību un izvairoties no drošības riskiem, ko izraisa termiskā bēgšana.






