隨著電芯技術持續發展和充放電電流不斷加大,在復雜環境及工況下采用液冷方式,可在小空間內大幅提高散熱系統的換熱能力。液冷儲能系統主要通過冷卻液對流帶走熱量,從而有效降低電池溫度、提高溫度分布均勻性、保障系統安全高效性等,市場前景十分廣闊。
▲液冷儲能系統原理圖
液冷儲能系統技術優勢
提升能量密度
液冷技術的高效散熱能力直接帶來儲能系統能量密度的大幅提升。采用精細化的液冷技術,等效傳統40尺集裝箱尺寸的單體容量可從2.5MWh提升到6.7MWh;相同容量儲能電站的占地面積減少50%以上,未來百MWh以上的大型儲能電站用地節約成效會更明顯。
優化溫升和溫度一致性
液冷儲能系統采用乙二醇水溶液作為冷卻劑,為電池包提供最佳工作溫度條件。實測數據顯示,同樣情況下采用液冷技術,電芯最高溫升下降39.2%,電芯溫差下降200%,電池包間電芯溫差能控制在3℃以內,達到更低的溫升和更好的溫度一致性,有效提高儲能系統的安全性和延長使用壽命。
節能增效
液冷系統大幅減少電池包內風扇的使用,降低了待機功耗;冷水機組采用變頻式壓縮機,可以隨負荷情況調整能耗,進一步提升能效比;引入了智能溫控系統,可在低溫情況下停止壓縮機運行,關閉制冷劑循環,通過和外部空氣換熱帶走電芯的熱量,大幅提升低溫工況下能效等。
降低噪音
在同樣的散熱水平條件下,由于大幅減少了換熱風扇的使用,派沃液冷技術所產生的噪音遠小于風冷等方式。