5MWh folyadékhűtésű tartály energiatároló rendszer megoldás

Mar 18, 2025 Hagyjon üzenetet

Az új energiaipar gyors fejlődésével az energiatároló technológia a megújuló energia hatékony felhasználásának támogatásának kulcsa. Az 5 mWh -os folyadékhűtésű tartály -tároló rendszer megoldása az energiatároló technológiájának új átalakulási körét vezeti, egyedi előnyeivel. Ez a megoldás nemcsak a fejlett folyékony hűtési technológiát integrálja, hatékonyan javítva az akkumulátor rendszer energiahatékonyságát és biztonsági teljesítményét, hanem az energiatároló rendszer gyors telepítését és rugalmas bővítését is eléri a moduláris és konténerizált tervezési koncepciók révén. Erős támogatást nyújt a hálózati szabályozáshoz, a megújuló energia integrációjához és az ipari és kereskedelmi felhasználók energiagazdálkodásához.


Ez a cikk négy dimenzióból alapos elemzést nyújt az 5 mWh folyadékhűtésű konténer-tárolórendszer-megoldásról: szerkezeti szilárdság, elektromos biztonság, hőteljesítmény és szállítási folyamat.

640

 

 

 

Szerkezeti szilárdság

 

 

Az 5 mWh -os folyadékhűtésű tartály energiatároló rendszere kiváló szerkezeti szilárdságot mutat. Ez megfelel a 4. zóna szeizmikus besorolásának, és a teljes rendszer teljes terheléssel fel lehet emelni, és stabilan működhet különféle szélsőséges környezetekben. A rendszer élettartamának hatékony kibővítése, valamint szilárd és megbízhatóbb energiaellátás biztosítása az új energiaprojektekhez.


A szerkezeti részletek szempontjából, amikor az energiatároló rendszer konténer tetejét 0. 0072 MPa nyomásnak vetik alá, a tető által generált maximális deformáció 1,271 mm, és szerkezeti szilárdsága messze meghaladja a hóterhelés szigorú követelményeit.

640 11

 

 

Az X, Y és Z irányban szeizmikus sokkhullámokkal szembesülve a konténerkeret feszültsége 250 MPa alatt marad, ami jóval a végső hozam erősségének 70% -a alatt marad, ami kiváló szeizmikus teljesítményt mutat.

640 2

 

 

Ezenkívül a tartálytestnek és a tartószerkezetnek elegendő szilárdsága és merevsége van ahhoz, hogy könnyen megbirkózzon a szélterhelés által generált nyomással. Még erős szélviszonyok mellett, akár 70 méterenként is, a tartályra ható pillanatban a gravitációs középpontban a pillanat kevesebb, mint 50% -a, biztosítva a tartály stabilitását. Hatékonyan ellenállni a szigorú környezetek különféle kihívásainak, tovább biztosítva a rendszer általános stabilitását és biztonságát.

640 31

 

 

 

Elektromos biztonság

 

 

Az energiatároló rendszerek átfogó és átfogó elektromos biztonsági védelmi rendszerének felépítése biztosítja a stabil működést és a személyzet biztonságát a különféle durva környezetekben. Az 5 mWh -os folyadékhűtésű konténer energiatároló rendszer elfogadja az M7 sorozatú csomagmodul kialakítását, hogy biztosítsa a forrás alapszintű biztonságát és erős biztonsági védelmi vonalat építsen.

640 4

 

Vigyázzon az akkumulátorcellák belső biztonsági tervezésére. Az akkumulátorcellák több biztonsági tesztet végeztek, és nincs kockázata az áramütés/ív/kémiai/érintkezési veszélyek kockázatának.


Az akkumulátorcellának szigetelő anyaga ellenáll a magas hőmérsékletnek 1200 fokos, és hatékonyan blokkolhatja a magas hőmérsékletű lángot, megakadályozva a tűz elterjedését, amikor az akkumulátorcella elveszíti a hő irányítását. Megállapított egy szilárd és megbízható „tűzfalat” az akkumulátor modulhoz.


Az akkumulátorcsomag héja ul 94-5 VA láng-retardáns szabadalmaztatott kompozit anyagból készül, amely kiváló láng-retardáns és mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, alkalmazkodik a durva környezetekhez, és jelentősen javítja az energiatároló rendszer általános biztonságát.


Pack szintű tűzfigyelés, az M7 sorozatú akkumulátor -csomag független tűzérzékelő modulnal rendelkezik, amely biztosítja a rendellenes helyzetek gyors észlelését a csomagban, és a jeleket továbbítja a tűzoltó gazdaszervezetre.


Pack fokozatú perfluorohexán, M7 sorozatú akkumulátorok támogatják az egycsomag -öntözést perfluorohexánnal, célzott és pontos tűzoltást elérve.


A biomimetikus folyadékhűtési csővezeték, az M7 sorozatú akkumulátorok folyadékhűtési csővezetéke biomimetikus kapilláris eloszlást alkalmaz, és a fejlett folyamat technológiát és az intelligens AI algoritmusokat használja az egycsomag -intelligens hőkezelés elérése érdekében. Az akkumulátorcellák hőmérsékleti különbségét a csomagon belül 2,5 fokon belül lehet szabályozni, és a rendszer hőmérsékletének emelkedése nem haladhatja meg az 5 fokot.

 

Az elektromos teljesítmény szempontjából bevezették a jármű minőségű füstérzékelő rendszerét, amelynek nagy pontosságú megfigyelési képessége legfeljebb 15 év, és nem igényel kalibrálást, biztosítva a hosszú távú stabil megfigyelési hatásokat. Ugyanakkor fejlett ARC flash -megelőzési technológiát fogadtak el, és olyan intézkedések sorozatát, mint például a gondosan optimalizált elektromos elrendezés, az ARC flash megelőzési anyagok és berendezések alkalmazása jelentősen csökkentette az ARC flash balesetek kockázatát. Ezenkívül egy hármas passzív védelmi stratégiát hajtottak végre, háromszintű biztosítékok felhasználásával az egymással való együttműködéshez, biztosítva, hogy az ütközési tartomány gyorsan és hatékonyan ellenőrizhető rövidzárlat esetén, teljes mértékben garantálva a rendszer biztonságos és stabil működését.

 

 

 

Termikus teljesítmény

 

 

A folyékony hűtött energiatároló tartály-megoldás, mint innovatív energiatárolási megoldás, biztosítja az energiatároló rendszer hosszú távú stabil működését és hatékony energiatartalmát, kiváló hőkezelési képességeivel és pontos hőmérséklet-szabályozásával.

640 5

 

① Ha aktívan szigetel és tárolódik alacsony hőmérsékleten, a folyadékhűtőgép egy adott hőmérsékleten történő elindítása nemcsak az akkumulátor élettartamát biztosítja, hanem csökkenti a rendszer energiafogyasztását.


② Az alacsony energiafogyasztás a termálkezelés alacsony fogyasztású tervezésére összpontosít. Testreszabott folyadékhűtési stratégiák a folyadékhűtési rendszerekhez, hogy megbirkózzanak a különböző alkalmazási módokkal normál hőmérsékleten, magas hőmérsékleten és alacsony hőmérsékleten, biztosítva az optimális energiafogyasztást minden forgatókönyvben;


③ A pontos hőmérséklet -megfigyelés és beállítás révén a tartályon belüli különféle területeken a hőmérsékleti különbségeket kis tartományon belül lehet tartani, biztosítva a kulcsfontosságú berendezések, például az akkumulátorok stabil működését. A rendszer hőmérsékleti különbsége 5 fokon belül van, és a klaszterszint hőmérsékleti különbsége 3 fokon belül van.


④ Függetlenül attól, hogy olyan kemény környezettől, mint például a magas hőmérséklet, az alacsony hőmérséklet vagy a páratartalom, a tartályok fenntarthatják a belső hőmérsékleti stabilitást azáltal, hogy a termálkezelési stratégiákat minden forgatókönyvben beállítják. Mind a magas hőmérsékletű forró indítás, mind az alacsony hőmérsékletű hidegindítás hosszú távú ellenőrzésen ment keresztül a környezetvédelmi kamrában a teljes forgatókönyv szállításának biztosítása érdekében.


⑤ Könnyen megőrizhető kétirányú küszöb, elsődleges cső befecskendezés, biztosítva a vízhűtéses folyadék teljes életciklusának kényelmes fenntartását.

 

 

 

Szállítási folyamat

 

 

Van egy professzionális és erős helyszíni kézbesítési és értékesítés utáni szolgáltató csapatunk, hatékony és szigorú szállítási folyamattal. Minden gyártási folyamatot szigorúan ellenőrzött a minőség szempontjából, és a termékeket csak akkor lehet kézbesíteni, ha több száz szigorú teszt elvégzése érdekében minden termék optimális teljesítményt ér el. A pontos gyári összeszereléstől a helyszíni gyors telepítéséig minden lépés megtestesíti a minőség és a hatékonyság végső törekvését.

A szálláslekérdezés elküldése