液冷板生产工艺复杂程度远高于风冷散热器。水冷板工艺主要为原材料冲压—清洗—涂钎剂—铆接—钎焊—检测—封胶等主要过程,一般的液冷板生产技术工艺有埋管工艺、型材+焊接、机加工+焊接、压铸+焊接。目前新能源车市场的液冷板类型主要有口琴管式液冷板、 冲压式液冷板、吹胀式液冷板、平行流管式液冷带、型材加搅拌摩擦焊液冷板,只有具备较强技术沉淀的厂家才能提供可靠的技术支持。在电动汽车中,冷却系统主要包括对驱动电机、车辆控制器和 DC/DC 等部件冷却和对动力电池和车载充电器冷却。当前电动汽车动力电池主要为对温度变化敏感的锂离子电池,电池包内温度环境对电芯可靠性、寿命及性能都有很大的影响,电池热管理成为新能源汽车运行的重要保障。液冷板是电池包液冷系统中**关键的零部件之一,电池工作产生多余热量,热量通过电池或者模组与板型铝质器件表面接触的方式传递,**终被器件内部流道中通过的冷却液带走,这个板型铝质器件就是液冷板。正和铝业高热流密度液冷方案。内蒙古摩擦搅拌焊液冷板图纸
液冷板有望受益于需求爆发和渗透率提升热管理系统:保证电池持续有效工作的重要途径锂离子电池的性能、寿命和安全性对温度较为敏感,热管理系统是保证电池持续有效工作的重要途径。锂离子电池的比较好工作温度为25~40℃,电池在充放电过程中产生大量热,温度过高造成电池寿命降低并有热失控风险;温度过低导致电池容量减小、充放电效率降低,缩短续航里程。此外,若单体电池的温差超过5℃,根据木桶原理,电池组的性能和寿命将由**差的单体确定,其使用性能将大幅降低。内部部件破损、外部使用不稳定等因素导致储能电池热失控,精细控制储能系统温度至关重要。电池遭受滥用、内部部件受损等因素可能会导致热失控,从而释放有毒和可燃气体。单个电池单元中发生的热失控会迅速扩散,从而导致相邻电池单元的热失控级联,进而引起灾难性的火灾事件,给资产、设施和人身安全带来严重威胁。中国澳门3003液冷板正和铝业液冷技术,避免电池热失控。
液冷技术有望代替风冷成为主流温控技术。当前储能电池温控主流路线包括风冷和液冷方案,随着新能源电站、离网储能等更大电池容量、更高系统功率密度的未来需求起来,液冷方案应用范围会得到快速提升。远景实测数据显示,相比应用传统的风冷产品,应用液冷储能产品的电池寿命提升了 20%。
另外,目前主流的高镍三元电池比磷酸铁锂电池热稳定性更差,需要更高效精细的温控方案,磷酸铁锂新型应用技术能量密度得到提升,更长电动车续驶里程要求更高的电池能量密度,这些均拉动了电池热管理由风冷技术向换热效率更高的液冷技术倾斜。目前宁德时代正在推广户外液冷电柜,靠近热源、温度均匀、能耗低,同时也比风冷更适合户外的环境,阳光电源、比亚迪等厂商也纷纷推出液冷电柜产品,用于户外储能系统。苏州正和铝业有限公司主要为客户提供电池热管理方案、液冷系统开发、液冷系统设计、液冷材料、液冷部件、液冷总成的交付等相关服务和产品。产品主要包括动力电池包液冷部件、储能电池包液冷部件,高热流密度换热液冷部件、新型换热部件等。产品为国内多家用户配套并远销欧美、中东、东南亚、俄罗斯等五十六个国家和地区。
正和铝业的液冷板还可应用于数据中心,即:冷板式液冷服务器,就是将冷板式液冷技术利用工作流体作为中间热量传输的媒介,将热量由热区传递到远处再进行冷却。通过液冷板将工作液体与被冷却对象分离,工作液体不与电子器件直接接触,而是通过液冷板等高效热传导部件将被冷却对象的热量传递到冷媒中,因此冷板式液冷技术又称为间接液冷技术。该技术将冷却剂直接导向热源,同时由于液体比空气的比热大,散热速度远远大于空气,因此制冷效率远高于风冷散热,每单位体积所传输的热量即散热效率高达一千倍,能够有效解决高密度服务器的散热问题,降低冷却系统能耗并降低噪声。正和铝业液冷技术,让您的动力电池始终保持安全状态。
水冷又称为液冷。水冷散热的原理非常简单:在一个密闭的液体循环装置,通过泵产生的动力,推动密闭系统中的液体循环,将热沉吸收的芯片产生的热量,通过液体的循环,带到面积更大的散热装置,进行散热。冷却后的液体在次回流到吸热设备,如此循环往复。由于水冷散热效率高,热传导率为传统风冷方式的20倍以上,可以解决几百至数千瓦的散热问题,在激光、**、医疗、电力电子、工业设备等行业有着***的应用。水冷散热系统的分类:根据二次换热器换热方式的不同,一般情况下可以将水冷散热系统分为以下三种类型:空气冷却系统、液体冷却系统、冷水机组冷却系统。空气冷却系统一般主要由:水冷板、水泵、水箱、热交换器和风机组成。该系统结构简单,是**经济的水冷系统。冷水机组冷却系统:由压缩机、水冷板、冷却塔等部分组成。这种方式水温可以精确的控制在环境温度以下,制冷量大。正和铝业——深受客户认可的液冷板**。湖南高频焊液冷板厂家
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在设计冷板过程中,一方面可根据电子元件热设计要求,选择合适的冷板,提出对冷却系统的要求。另一方面如果冷却系统参数已经确定,就需要根据电子元件热设计要求和冷却系统要求,整体设计过程如下:首先选择冷板材质,确定冷板结构形式。第二步进行冷板整体换热性能计算,确定能否在设计要求下及时带走电子元件产生的热量,第三步校核局部热流密度较大区域的换热情况及表面温度。第四部进行流阻计算。第五步进行重量计算。如果上述计算都满足系统要求,就不再调整冷板结构,否则调整冷板结构重新进行计算,知道满足要求为止。内蒙古摩擦搅拌焊液冷板图纸
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