Význam tepelného managementu v integrovaných systémech skladování energie
Integrovaná výstavba elektrochemických elektráren na skladování energie čelí mnoha ekologickým výzvám, jako je vysoká nadmořská výška ve Vnitřním Mongolsku, vysoká nadmořská výška v Qinghai, vysoká teplota v Čchung-čchingu, vysoká solná mlha v Hainanu a písek a prach v Sin-ťiangu. Různá prostředí vyžadují, aby elektrárny na skladování energie měly odpovídající přizpůsobivost prostředí, od softwaru zařízení až po hardware, který musí být přizpůsoben prostředí. Proto je nanejvýš důležité, jak se vyhnout vlivu vnějších faktorů na energetické akumulační elektrárny a zajistit stabilní provoz a výnosy.

V současné době je tepelný úbytek energetických zásobníků způsoben většinou závadami samotné lithiové baterie a systému řízení. Stanice pro ukládání energie, které mají nehody, často používají lithiové baterie a systém skladování energie obvykle shromažďuje velké množství baterií, které jsou těsně uspořádány v prostoru. Navíc kapacita a výkon baterií jsou velké, provozní podmínky jsou složité a vysoké a nízké rychlosti jsou proměnlivé, což může snadno vést k problémům, jako je nerovnoměrné rozložení teploty, nerovnoměrné vytváření tepla a velké teplotní rozdíly mezi bateriemi. Tyto problémy značně ohrozí nabíjecí a vybíjecí výkon, kapacitu a životnost některých baterií, čímž ovlivní výkon celého integrovaného systému úložiště energie. Pokud není provedeno tepelné řízení, může to dokonce vést k úniku tepla a bezpečnostním nehodám v těžkých případech.

Kromě toho mohou faktory prostředí, špatné řízení systémů skladování energie a špatné systémy ochrany před úrazem elektrickým proudem také způsobit tepelný únik celého integrovaného systému skladování energie. Mezi příčiny tepelného úniku v lithiových bateriích patří mechanické, vnější prostředí, vnitřní zkraty a další důvody. Současné technologie řízení teploty pro elektrochemické skladování energie spoléhají hlavně na chlazení kapalinou a chlazení vzduchem. Při výběru technologie řízení teploty pro skladování energie je nutné komplexně zvážit faktory, jako je bezpečnost, hospodárnost, konstrukce bateriového bloku, konstrukce vzduchového kanálu bateriového prostoru a geografické prostředí projektu. Během návrhu vzduchového chlazení je vyžadován návrh tepelné simulace konstrukce vzduchového potrubí, aby se prokázala jeho racionalita.

Technologie tepelného managementu integrovaných systémů pro ukládání energie se neustále aktualizuje a zdokonaluje. Integrace celého systému zahrnuje řadu podpůrných zařízení. Jako integrátor existuje mnoho faktorů, které je třeba komplexně zvážit. Bezpečnost a stabilita systémové integrace jsou primárními hledisky a stabilní systém regulace teploty souvisí se stabilním provozem a projektovými přínosy celé integrace projektu. Systém řízení palby, systém řízení teploty a celkový integrovaný systém spolu úzce souvisí. Řízení regulace teploty se nezaměřuje pouze na klimatizaci nebo vodou chlazené jednotky, ale jako hlavní prvek ke komplexnímu posouzení bere také celý integrovaný systém skladování energie. Návrh produktu, integrace systému skladování energie, balení a přeprava a pozdější údržba projektu ovlivní stabilitu systému.

Proto je tepelný management klíčovou rolí v celém integrovaném systému skladování energie. Tepelný management a regulace teploty musí komplexně zohledňovat faktory, jako je bezpečnost, hospodárnost, design bateriového bloku, design vzduchového kanálu prostoru pro baterii a geografické prostředí projektu. Pouze komplexním zvážením těchto faktorů lze zajistit bezpečný a stabilní provoz integrovaného systému akumulace energie.






