ბანერი
აპლიკაცია

შენახული ენერგია

ენერგიის შენახვის თერმული გადაწყვეტილებები

ბატარეის სისტემებისა და ენერგიის შენახვის აპლიკაციების გაუმჯობესებული თერმული მართვა. უზრუნველყავით ეფექტურობა, უსაფრთხოება და გახანგრძლივებული სიცოცხლის ხანგრძლივობა Glacier Coolant-ით.

განახლებადი ენერგიის დანერგვის დაჩქარების კვალდაკვალ, გლობალური ენერგიის შენახვის სიმძლავრე, სავარაუდოდ, 15-ჯერ გაიზრდება 2030 წლისთვის და 411 გიგავატს მიაღწევს. თერმული მართვა ენერგიის შენახვის სისტემების აქილევსის ქუსლია - გაგრილების დანაკარგები მოიხმარს შენახული ენერგიის 5-15%-ს, ხოლო თერმული გაქცევის შემთხვევები თითო შემთხვევაზე 10 მილიონ დოლარზე მეტი ჯდება. ტემპერატურა პირდაპირ გავლენას ახდენს ბატარეის ციკლზე, ამცირებს მას 6000-დან 3000 ციკლამდე მაღალ ტემპერატურაზე მუშაობისას. Glacier Coolant-ის სპეციალიზებული გადაწყვეტილებები ამ გამოწვევებს უმკლავდება მაღალი ეფექტურობის სითბოს გადაცემით, ყოვლისმომცველი თერმული გაქცევის პრევენციით და სტაბილური მუშაობით ფართო ტემპერატურის დიაპაზონში. ჩვენი მოწინავე დიელექტრიკული სითხეები და სითბოს გადაცემის გადაწყვეტილებები ქსელის მასშტაბის შენახვის სისტემებს საშუალებას აძლევს მიაღწიონ 90%-ზე მეტ ორმხრივ ეფექტურობას, რაც უზრუნველყოფს ენერგიის მაქსიმალურ გამოყენებას და სისტემის საიმედოობას.

წყალბადის ენერგიის შენახვის აპლიკაციებისთვის, წყალბადის ტემპერატურა მნიშვნელოვნად იზრდება შეკუმშვის დროს, რაც მოითხოვს ეფექტურ გაგრილებას ოპტიმალური შენახვის ტევადობის უზრუნველსაყოფად. ჩვენი -40°C გამაგრილებელი სისტემები ამცირებს წყალბადის ტემპერატურას შესაბამის შენახვის ტემპერატურამდე, რაც უზრუნველყოფს წყალბადის შევსების პროცესის სტაბილურობას, ამცირებს სამაცივრო აღჭურვილობის ჩართვის სიხშირეს და აუმჯობესებს სამაცივრო სისტემის COP-ს. ეს მიდგომა უზრუნველყოფს წყალბადის შეკუმშვისა და შენახვის ეფექტურ ოპერაციებს, რაც ხელს უწყობს მზარდ წყალბადის ეკონომიკას და სუფთა ენერგიის გადასვლას.

მზის
შენახვა
ბადე
ჩატვირთვა
1

ენერგიის გარდაქმნის ეფექტურობა

ეფექტურობის ზრდის ყოველი პროცენტული პუნქტი ქსელის მასშტაბის ენერგიის შენახვის სისტემებში მილიონობით დოლარის დაზოგვაში ითარგმნება.

მზის ფოტოელექტრული ენერგია
22%
ინვერტორი
98%
ბატარეა
85%
გაგრილების დანაკარგი
5-15%
ორმხრივი მოგზაურობა
~70%

ენერგიის შენახვის სისტემის გამოწვევები

ორმხრივი ეფექტურობა

გაგრილების დანაკარგები მოიხმარს შენახული ენერგიის 5-15%-ს, რაც ამცირებს სისტემის საერთო ეფექტურობას.

თერმული გაქცევა

არასაკმარისი თერმული მართვის გამო, ქსელის მასშტაბის ბატარეის ხანძარი თითო ინციდენტზე 10 მილიონ დოლარზე მეტი ჯდება.

ციკლის სიცოცხლე

მაღალი ტემპერატურა ამცირებს ბატარეის მუშაობის ხანგრძლივობას 6000-დან 3000 ციკლამდე.

ქსელის ინტეგრაცია

ტემპერატურის ცვალებადობით გამოწვეული ცვალებადი გამომავალი ენერგია ქსელის არასტაბილურობას იწვევს.

ენერგიის შენახვის ძირითადი გამოყენება

1

ბატარეის თერმული მართვა

ლითიუმ-იონური ბატარეის სისტემებს სჭირდებათ ზუსტი თერმული მართვა ოპტიმალური სამუშაო ტემპერატურის (25-45°C) შესანარჩუნებლად, უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, სიცოცხლის ხანგრძლივობის გასახანგრძლივებლად და ენერგოეფექტურობის მაქსიმიზაციისთვის.

LM-4D

25% ეთილენგლიკოლის შემცველობა - გაძლიერებული

LM-4D სპეციალურად შემუშავებულია აკუმულატორის თერმული მართვის სისტემებისთვის, რაც უზრუნველყოფს მაღალ თბოგამტარობას და ულტრა დაბალ ელექტროგამტარობას (<2 μS/cm) მაღალი ძაბვის აპლიკაციებისთვის.

  • ულტრა დაბალი გამტარობა ელექტრო უსაფრთხოებისთვის
  • მაღალი თბოგამტარობა (0.1364 W/m·K)
  • ფართო სამუშაო დიაპაზონი: -50°C-დან 200°C-მდე
  • ოპტიმიზებულია ცივი ფირფიტის გაგრილების სისტემებისთვის
  • სითხის ხანგრძლივი მოქმედების ვადა (8-10 წელი)
გლიკოლის ტიპიეთილენგლიკოლი
კონცენტრაცია25%
სიბლანტე (20°C)10.40 cP
თბოგამტარობა0.1364 W/m·K
აპლიკაციებიელემენტების პაკეტები, ენერგიის შენახვის სისტემები

LM-8

ორგანული მარილის ბაზაზე დამზადებული სითბოს გადაცემის სითხე

LM-8 არის ეკოლოგიურად სუფთა ორგანული მარილის შემცველი გამაგრილებელი, რომელიც იდეალურია გარე ენერგიის შენახვის სისტემებში აკუმულატორის თერმული მართვისთვის. მისი ფართო ტემპერატურული დიაპაზონი უზრუნველყოფს მუშაობას ექსტრემალურ კლიმატურ პირობებში.

  • ეკოლოგიურად სუფთა (მაღალი ბიოდეგრადირებადობა)
  • ტემპერატურის დიაპაზონი: -50°C-დან 100°C-მდე
  • შესანიშნავი სტაბილურობა გახანგრძლივებული მომსახურების დროს
  • კარგი თბოგამტარობა
  • თავსებადია საერთო სისტემის ლითონებთან
ტემპერატურის დიაპაზონი-50°C ~ 100°C
კომპოზიციაორგანული მარილის ბაზაზე
ძირითადი ფუნქციაეკოლოგიურად სუფთა ფორმულა
აპლიკაციებიგარე ბატარეის სისტემები

წყალბადის გაგრილების სისტემები

წყალბადის ენერგიის შენახვის სისტემები საჭიროებენ სპეციალიზებულ გაგრილების გადაწყვეტილებებს შეკუმშვის პროცესებისთვის, სადაც წყალბადის ტემპერატურა მნიშვნელოვნად იზრდება და საჭიროა მისი შემცირება ოპტიმალური შენახვის სიმძლავრისა და სისტემის ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად.

LM-10A

ულტრადაბალი ტემპერატურის სითბოს გადაცემის სითხე

LM-10A შექმნილია წყალბადის გაგრილების აპლიკაციებისთვის, რაც უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას წყალბადის შეკუმშვის პროცესების დროს. მისი -40°C მუშაობის შესაძლებლობა უზრუნველყოფს წყალბადის ტემპერატურის შემცირებას შესაბამის შენახვის ტემპერატურამდე, რაც აუმჯობესებს შენახვის ეფექტურობას და სისტემის COP-ს.

  • ულტრადაბალი ტემპერატურის შესაძლებლობა: -110°C
  • შესანიშნავი თერმული სტაბილურობა ექსტრემალურ პირობებში
  • კარგი თავსებადობა სისტემის მასალებთან
  • დაბალი სიბლანტე ეფექტური ამოტუმბვისთვის
  • უზრუნველყოფს წყალბადის შევსების პროცესის სტაბილურობას
ტემპერატურის დიაპაზონი-110°C ~ 60°C
კომპოზიციასპეციალიზებული ორგანული ფორმულა
ძირითადი ფუნქციაწყალბადის შეკუმშვის გაგრილება
აპლიკაციებიწყალბადის შენახვის სისტემები

LM-8

ორგანული მარილის ბაზაზე დამზადებული სითბოს გადაცემის სითხე

LM-8 უზრუნველყოფს საიმედო გაგრილების მუშაობას წყალბადის საწვავის შესავსები სადგურებისა და შესანახი ობიექტებისთვის, უზრუნველყოფს სტაბილურ მუშაობას სხვადასხვა გარემოს ტემპერატურაზე და ამცირებს სამაცივრე მოწყობილობების ჩართვის სიხშირეს.

  • -40°C გაყინვის წერტილი
  • დაბალი ტოქსიკურობა
  • კოროზიისგან დაცვის უმაღლესი ხარისხი
  • ეკოლოგიურად სუფთა
  • კარგი თბოგამტარობა
ტემპერატურის დიაპაზონი-50°C ~ 100°C
კომპოზიციაორგანული მარილის ბაზაზე
ძირითადი ფუნქციასაწვავის შევსების სადგურის გაგრილება
აპლიკაციებიწყალბადის საწვავის შევსების სადგურები

ქსელის მასშტაბის ენერგიის შენახვა

ფართომასშტაბიანი ენერგიის შენახვის სისტემები მაღალი სიმძლავრის სიმკვრივისა და ექსტრემალური ტემპერატურის დიაპაზონის გასამკლავებლად საჭიროებენ გამაგრილებელ გაუმჯობესებულ გადაწყვეტილებებს. Glacier Coolant უზრუნველყოფს სპეციალიზებულ გადაწყვეტილებებს კომუნალური მასშტაბის აპლიკაციებისთვის.

LM-14C სერია

პოლიფტორირებული ნაერთის სითბოს გადაცემის სითხე

LM-14C სერია წარმოადგენს პოლიფტორიდის გამაგრილებლის მოწინავე ტექნოლოგიას, რომელიც უზრუნველყოფს შეუდარებელ უსაფრთხოებას და მუშაობას ქსელის მასშტაბის ენერგიის შენახვის აპლიკაციებისთვის შვიდი მოდელით, რომლებიც მოიცავს -110°C-დან 135°C-მდე ტემპერატურას.

  • არააალებადია ნულოვანი ანთების წერტილით
  • შესანიშნავი ელექტრო იზოლაცია (55 კვ დიელექტრიკული სიმტკიცე)
  • ეკოლოგიურად სუფთა (ODP=0, GWP=7)
  • ულტრაფართო ტემპერატურის დიაპაზონი: -110°C-დან 135°C-მდე
  • დაბალი სიბლანტე შესანიშნავი ნაკადის მახასიათებლებისთვის
ტემპერატურის დიაპაზონი-110°C ~ 135°C
კომპოზიციაპოლიფტორირებული ნაერთები
დიელექტრიკული სიმტკიცე55 კვ
სიმჭიდროვე1.6094 გ/სმ³ (20°C)
აპლიკაციებიქსელის მასშტაბის შენახვა, განახლებადი ენერგია

LM-10A

ულტრადაბალი ტემპერატურის სითბოს გადაცემის სითხე

LM-10A უზრუნველყოფს საიმედო გაგრილების მუშაობას კრიოგენული ენერგიის შენახვის აპლიკაციებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ -110°C-მდე ტემპერატურას და მხარს უჭერს შენახვის მოწინავე ტექნოლოგიებს.

  • ულტრადაბალი ტემპერატურის შესაძლებლობა: -110°C
  • შესანიშნავი თერმული სტაბილურობა ექსტრემალურ პირობებში
  • კარგი თავსებადობა სისტემის მასალებთან
  • დაბალი სიბლანტე ეფექტური ამოტუმბვისთვის
  • შესაფერისია კრიოგენული შენახვის სისტემებისთვის
ტემპერატურის დიაპაზონი-110°C ~ 60°C
კომპოზიციასპეციალიზებული ორგანული ფორმულა
ძირითადი ფუნქციაულტრა დაბალი ტემპერატურა
აპლიკაციებიკრიოგენული ენერგიის შენახვა

განახლებადი ენერგიის ინტეგრაცია

მზის და ქარის ენერგიის შენახვის სისტემებს ცვლადი გენერაციის მართვისა და ენერგიის თანმიმდევრული მიწოდების უზრუნველსაყოფად ეფექტური თერმული მართვა სჭირდებათ. Glacier Coolant-ის გადაწყვეტილებები ოპტიმიზაციას უკეთებს ენერგიის შთანთქმისა და შენახვის ეფექტურობას.

LM-4D

25% ეთილენგლიკოლის შემცველობა - გაძლიერებული

LM-4D სპეციალურად შემუშავებულია მზის და ქარის ენერგიის შენახვის სისტემებისთვის, რაც უზრუნველყოფს შესანიშნავ თბოგამტარობას და ულტრადაბალ ელექტროგამტარობას მაღალი ძაბვის აპლიკაციებისთვის ცვლადი გენერაციის გარემოში.

  • ულტრა დაბალი გამტარობა ელექტრო უსაფრთხოებისთვის
  • მაღალი თბოგამტარობა (0.1364 W/m·K)
  • ფართო სამუშაო დიაპაზონი: -50°C-დან 200°C-მდე
  • ოპტიმიზებულია გარე პირობებისთვის
  • სითხის ხანგრძლივი მოქმედების ვადა (8-10 წელი)
გლიკოლის ტიპიეთილენგლიკოლი
კონცენტრაცია25%
სიბლანტე (20°C)10.40 cP
თბოგამტარობა0.1364 W/m·K
აპლიკაციებიმზის, ქარის ენერგიის შენახვა

LM-4D-YE

ეთილენგლიკოლის ბაზაზე დამზადებული სითბოს გადაცემის სითხე

LM-4D-YE არის სპეციალიზებული ეთილენგლიკოლის გამაგრილებელი საშუალება ენერგიის შენახვის სისტემებისთვის, რომელიც უზრუნველყოფს შესანიშნავ თერმულ სტაბილურობას და კოროზიისგან დაცვას განახლებადი ენერგიის მომთხოვნი აპლიკაციების დროს.

  • ტემპერატურის დიაპაზონი: -40°C-დან 180°C-მდე
  • შესანიშნავი თერმული სტაბილურობა
  • კოროზიისგან დაცვის უმაღლესი ხარისხი
  • ოპტიმიზებულია გარე პირობებისთვის
  • ხანგრძლივი მომსახურების ვადა
ტემპერატურის დიაპაზონი-40°C ~ 180°C
კომპოზიციაეთილენგლიკოლის ბაზაზე
ძირითადი ფუნქციათერმული სტაბილურობა
აპლიკაციებიენერგიის შენახვის სისტემები

LM-4ABG

პროპილენგლიკოლის ბაზაზე დამზადებული სითბოს გადაცემის სითხე

LM-4ABG არის საკვები კლასის პროპილენგლიკოლის გამაგრილებელი, რომელიც გამოიყენება ენერგიის შენახვის სისტემებისთვის, სადაც პრიორიტეტულია არატოქსიკური ფორმულირებები და გარემოსდაცვითი უსაფრთხოება.

  • საკვები ხარისხის პროპილენგლიკოლის ფორმულა
  • ტემპერატურის დიაპაზონი: -30°C-დან 100°C-მდე
  • არატოქსიკური და ეკოლოგიურად უსაფრთხო
  • კარგი კოროზიისგან დაცვა
  • თავსებადია სხვადასხვა ლითონებთან
ტემპერატურის დიაპაზონი-30°C ~ 100°C
კომპოზიციაპროპილენგლიკოლზე დაფუძნებული
სერტიფიკაციასაკვები კლასის
აპლიკაციებიენერგიის შენახვის სისტემები

ენერგიის შენახვის გაგრილების პროცესი

ენერგიის გამომუშავება

მზის/ქარის ენერგია ელექტროენერგიად გარდაქმნილი

ბატარეის დატენვა

ბატარეის პაკეტებში შენახული ენერგია

თერმული მართვა

გამაგრილებელი ინარჩუნებს ბატარეის ოპტიმალურ ტემპერატურას

თერმული შენახვა

ფაზის შეცვლის მასალები ზედმეტ სითბოს/ცივს ინახავენ

ენერგიის მიწოდება

ქსელში მოთხოვნის შემთხვევაში მიწოდებული შენახული ენერგია

1

ენერგიის შენახვის სისტემის არქიტექტურა

ბატარეის მოდულის ფენა

LM-4D გამაგრილებელი სითხე მიედინება ცივ ფირფიტებში, რომლებიც პირდაპირ კონტაქტში არიან აკუმულატორის უჯრედებთან, ინარჩუნებს ოპტიმალურ სამუშაო ტემპერატურას 25-35°C-ს შორის.

ელექტრონიკის ფენა

LM-14C სერია უზრუნველყოფს დიელექტრიკულ გაგრილებას ინვერტორებისა და გადამყვანებისთვის, რაც უზრუნველყოფს ელექტრო უსაფრთხოებას და ეფექტურ სითბოს გაფრქვევას.

თერმული შენახვის ფენა

LM-4D და LM-8 თბოგადამცემი სითხეები უზრუნველყოფენ ენერგიის შენახვის სისტემების ეფექტურ თერმულ მართვას, ხელს უწყობენ დატვირთვის გადატანას და პიკური დატვირთვის შემცირებას ქსელის ოპტიმიზაციისთვის.

შემთხვევის კვლევები

ჩინეთის სამხრეთის ელექტრო ქსელის ენერგიის შენახვა - ჩაძირვითი გაგრილების სისტემა

კომპანიის პროფილი:„ჩინეთის სამხრეთის ენერგიის ქსელის ენერგო შენახვის“ წამყვანი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ენერგიის შენახვის საწარმოა, რომელიც აკუმულატორების სისტემებისთვის ჩაღრმავებითი გაგრილების ტექნოლოგიას ნერგავს.

გამოწვევა:როგორც ჩაძირვითი გაგრილების ტექნოლოგიის პიონერს, China Southern Power Grid Energy Storage-ს სჭირდებოდა სპეციალიზებული გაგრილების გადაწყვეტილებები აკუმულატორების პირდაპირი ჩაძირვის სისტემებისთვის. კომპანიას სჭირდებოდა გამაგრილებელი საშუალებები, რომლებიც უზრუნველყოფდნენ პირდაპირ, სწრაფ და ყოვლისმომცველ გაგრილებას, რათა უზრუნველყოფილიყო აკუმულატორების მუშაობა ოპტიმალურ ტემპერატურულ დიაპაზონში.

გამოსავალი:გამოყენებული LM-4D ჩაძირვის გამაგრილებელი სითხე აკუმულატორის პირდაპირი ჩაძირვის სისტემებისთვის. გადაწყვეტა საშუალებას იძლევა, აკუმულატორები პირდაპირ ჩაძირულ იქნას გამაგრილებელში სალონში, რაც უზრუნველყოფს პირდაპირ, სწრაფ და საკმარის გაგრილებას აკუმულატორის ოპტიმალური ტემპერატურის შესანარჩუნებლად მთელი მუშაობის განმავლობაში.

1
LM-4D
პროდუქტი დანერგილია
5.4 გვტ.სთ
ბაზრის მასშტაბი
1 ლ/კვტ/სთ
გამაგრილებლის გამოყენება

მზად ხართ ენერგიის შენახვის სისტემების ოპტიმიზაციისთვის?

Glacier Coolant ენერგიის შენახვის აპლიკაციებისთვის თერმული მართვის ყოვლისმომცველ გადაწყვეტილებებს გთავაზობთ. ჩვენი ინჟინრების გუნდი დაგეხმარებათ თქვენი კონკრეტული ბატარეისა და შენახვის მოთხოვნილებების შესაბამისი სითბოს გადამცემი სითხის შერჩევაში.


გამოქვეყნების დრო: 2026 წლის 25 ივლისი