目前,锂电池机组主流的热管理方式有两种:风冷和液冷。风冷系统简单、制造成本低、便于安装,可实现快速交付部署。不过,风冷系统体积较大,受外部环境影响较大,电芯散热温差大,在系统安全、效率和经济性方面存在不少难题。液冷储能正好解决了上述难题。储能项目建设的规模愈来愈大,电池单体容量和系统能量密度也需要不断提高。以一个百兆瓦级储能项目为例,需要十几万甚至几十万个电芯组合,对储能系统温控管理提出了更高要求。液冷储能可以及时均匀散发热量,延长电池寿命,防止出现热失控而带来火灾风险。相较于风冷系统,科华数能S3液冷储能系统散热功耗降低超过30%,LCOS可降低15%。此外,液冷储能系统可采用预制模块化设计,厂内预制,无需现场安装调试。以我们的液冷储能系统为例,初始投资成本可以降低2%以上。液冷板 ,就选正和铝业,用户的信赖之选,有需要可以联系我司哦!江西储能电池包液冷板设计
所谓的液冷,并不是单纯指的水。指的是把高比热容的液体作为传输介质,将IT设备或者服务器产生的热量带走,使之冷却。目前液冷技术主要有三种部署方式,分别是浸没、冷板、喷淋三类方式。冷板式:将液冷冷板固定在服务器的主要发热器件上,依靠流经冷板的液体将热量带走达到散热目的。冷板液冷解决了服务器里发热量大的器件的散热,其他散热器件还得依靠风冷。所以采用冷板式液冷的服务器也称为气液双通道服务器。冷板的液体不接触被冷却器件,中间采用导热板传热,安全性高。中国香港储能电池包液冷板按需定制如何区分液冷板的的质量好坏。
由于新一代服务器TDP提升到接近气冷散热的极限,因此电子科技大厂纷纷开始测试液冷散热,或增加散热空间,像某些企业的GenoaTDP350-400W已达气冷极限,使得液冷散热成为AI芯片主流,像是NVIDAH100的TDP就达700W,气冷采3DVC,普遍需4U以上空间,并不符合高密度部署架构。以散热系统占数据中心总耗能约33%来看,减少总用电量降低电力使用效率的方式,包含改善散热系统、信息设备,并使用再生能源,而水的热容量是空气的4倍,因此导入液冷散热系统,液冷板只需要1U的空间,根据测试,若要达到相同算力,液冷所需的机柜量可减少66%、能耗可减少28%、PUE可由1.6降到1.15,并可提升运算效能。
关于电池寿命
目前电化学储能电站多采用锂离子电池,其性能及生命周期受到工作温度的影响非常大,理想的电池工作温度为25至35摄氏度。所以冷却系统作为储能电站的热管理系统,对于锂离子电池尤其重要。在电池能量密度高,充放电速度快,环境温度变化大的储能电站内,液冷系统与电池包高度集成,能够平缓的对电池包内部温度进行调节,且有效的将电池包温度控制在电池合理运行范围内。通过防冻液在液冷系统内循环流动的方式,使各电池之间温度控制相对均衡,保证各电池之间温度差异不大。同时,液冷系统与电池包高度集成的方式,能够提升冷却系统的温控效率。相对的,风冷系统的温控方式受到各模组风扇运行工况的影响,运行过程中各电池之间温度不如液冷系统均衡,温控效率不如液冷系统高,同时会造成部分电芯运行在电池理想工作温度以外,损伤电池寿命。因此,液冷系统对电池的性能及生命周期更有利。因提高了电池运行时长,延长了电池使用寿命,在储能电站全生命周期的考虑下,相对降低了全站电池的投资。 正和铝业是一家专业提供液冷板 的公司,欢迎您的来电哦!
浸没式液冷技术主要分为单相浸没式液冷和两相浸没式液冷。单相浸没式液冷和两相浸没式液冷数据中心构造的共同点是服务器电子部件浸没在电介质液体中,区别是单相浸没式使用循环泵将经过加热的电子氟化液流到热交换器,在热交换器中冷却并循环回到容器中;两相浸没式是在容器内实现热量交换,电子部件的热量传递到液体后引起沸腾并产生蒸汽,蒸汽在冷凝器上冷凝后热量在数据中心循环设施进一步冷却。两相浸没式冷却(2PLC)是数据中心冷却技术的新型发展方向,在数据处理量以及响应的热能大幅提升的背景下,它专为更高的沸点设计,可以防止流体变质并且不需要低温液体泵。通过电子氟化液(冷却液)的沸腾及冷凝过程,可以指数级地提高液体的传热效率。正和铝业为您提供液冷板 ,欢迎新老客户来电!中国台湾品质液冷板生产
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液冷在高性能数据中心的使用是相关技术第二大应用领域。国内三大运营商中国移动、中国电信和中国联通2023年6月发布的《电信运营商液冷技术白皮书》中指出,2023年运营商开展液冷技术验证,2024年开展规模测试,10%新建项目规模试点液冷技术,2025年50%以上新建数据中心项目应用液冷技术,电信行业力争成为液冷技术的带领者、产业链的领航者、推广应用的带领者。目前液冷技术分为直接液体冷却和间接液体冷却,其中间接液体冷却以冷板式为主,直接液体冷却以浸没式和喷淋式为主,按照技术难度从低到高排序为冷板式液冷、浸没式液冷和喷淋式液冷技术。江西储能电池包液冷板设计