Цеви плоче за хлађење батерије имају неколико предности:
- Побољшава перформансе батерије и дуговечност - Смањује ризик од топлотног бекства - Повећава ефикасност преноса топлотеЦеви плоче за хлађење батерије раде тако што преносе топлоту са батерије ефикасније у поређењу са традиционалним методама. Цеви су постављене између ћелија батерије и дизајниране су да носе расхладну течност, попут воде или ваздуха. Како течност тече кроз цеви, она апсорбује вишак топлоте коју генерише батерија и циркулише до измењивача топлоте где се топлота распршује.
Да, постоје различите врсте цеви плоче за хлађење батерије. Дизајн и материјали који се користе за цеви могу се разликовати у зависности од специфичних захтева апликације. Неки уобичајени типови цеви плоче за хлађење батерије укључују равне цеви, таласасте цеви и цеви са удубљењем.
Неколико фактора треба узети у обзир када бирате цеви плоче за хлађење батерије, укључујући:
- Специфични захтеви апликације - Врста течности која се користи за хлађење - Материјали који се користе за цеви и њихова компатибилност са расхладним флуидом - Ефикасност и брзина преноса топлоте цеви Укратко, плоче за хлађење батерије су суштинска компонента у системима за складиштење обновљиве енергије због своје способности да побољшају перформансе батерије, смање ризик од топлотног одласка и повећају ефикасност преноса топлоте. Приликом одабира цеви плоче за хлађење батерије, кључно је узети у обзир факторе као што су специфични захтеви апликације, тип течности, материјали и ефикасност. Синуповер цеви за пренос топлоте Цхангсху Лтд. је водећи произвођач производа за пренос топлоте, укључујући плоче за хлађење батерија. Наша компанија је посвећена пружању висококвалитетних производа и услуга нашим купцима. Контактирајте нас нароберт.гао@синуповер.цомда сазнате више о нашим производима и услугама.Цуи, Кс., Иан, К., Киан, Кс., Зхао, Ц., & Цао, Г. (2018). Побољшано хлађење литијум-јонске батерије коришћењем графитне/бакарне пене као термичког материјала интерфејса. Интернатионал Јоурнал оф Хеат анд Масс Трансфер, 127, 237-243.
Ванг, Кс., Ианг, Р., Гуо, К., и Ву, Х. (2017). Нови дизајн хладњака који укључује материјале за промену фазе за пасивно управљање топлотом ћелија батерије. Јоурнал оф Повер Соурцес, 350, 103-111.
Рен, З., Фу, В., Зханг, В., Цхен, Т., Хе, И. Л., & Сун, И. (2015). Експерименталне и нумеричке студије о термичком бекству литијум-јонских батерија. Енерги, 93, 759-767.
Схи, И., Гао, Кс., Лонг, И., Зханг, Ц., Ли, В., & Цхен, З. (2019). Термичко управљање батеријом за електрично возило са композитним материјалом за промену фазе побољшаног система за хлађење батерије. Примењена топлотна техника, 157, 1174-1186.
Ванг, С., Ванг, Л., Ванг, Ц., и Ли, Кс. (2020). Утицај материјала за промену фазе са високом топлотном проводљивошћу на перформансе хлађења великих батерија у различитим условима рада. Примењена топлотна техника, 167, 114779.
Лиу, Кс., Зханг, В., Сун, Ј. и Сун, Ј. (2018). Ефикасан систем управљања топлотом са термичким ширењем и термичком заштитом батерије за литијум-јонске батерије. Примењена енергија, 213, 184-192.
Јиа, С., Ксу, Кс., Сун, Ц., & Зханг, И. (2020). Експериментално испитивање термичких и електричних перформанси батеријског пакета са различитим методама хлађења. Примењена топлотна техника, 168, 114942.
Тсаи, Ц. Ц., Ву, И. Т., Ма, Ц. Ц., & Хуанг, Х. Ц. (2016). Управљање топлотом и контрола безбедности за системе за складиштење литијум-јонских батерија. Реневабле анд Сустаинабле Енерги Ревиевс, 56, 1009-1025.
Зханг, В., Лу, Л., Ву, Б., Фанг, Кс., Лиав, Б. И., & Зху, Кс. (2018). Безбедносна питања и решења термичке безбедности литијум-јонских батерија. Сциенце Цхина Тецхнологицал Сциенцес, 61(1), 28-42.
Цхен, И., Лиао, Ц., Зхоу, Кс., Ксу, Ј., Ма, Ц., & Зхоу, Д. (2021). Експериментална студија УПС батеријских ћелија заснована на материјалима за промену фазе. Енерги, 215, 119133.
Муралидхаран, П., Гопалакрисхнан, К., & Картхикеиан, К.К. (2016). Термичко управљање литијум-јонским батеријама-А преглед. Технологије одрживе енергије и процене, 16, 45-61.