エネルギー貯蔵技術の開発トレンド: 液体冷却が空冷に取って代わる!
バッテリーの熱特性により、熱管理は電気化学エネルギー貯蔵産業チェーンにおける重要なリンクとなっています。インダストリーチェーンの価値の観点から見ると、蓄電システムの電池コストが約55%、PCSが約20%、BMSとEMSが合計約11%、熱管理が約2%を占める。 %-4%。熱管理の価値は比較的低い割合を占めていますが、重要な役割を果たしており、エネルギー貯蔵システムの継続的かつ安全な動作を確保するための鍵となります。
現在、エネルギー貯蔵の熱管理の技術的な主流は空冷と液冷です。エネルギー貯蔵熱管理の技術的ルートは主に空冷、液冷、ヒートパイプ冷却、相変化冷却に分けられますが、このうちヒートパイプと相変化冷却技術はまだ成熟していません。

空冷
空冷は、ガスの対流によってバッテリーの温度を下げます。構造が簡単でメンテナンスが容易で低コストという利点がありますが、放熱効率、放熱速度、温度均一性が劣ります。発熱量の少ないシーンに適しています。

液体冷却
液体の対流によってバッテリーの温度を下げます。放熱効率、放熱速度、温度均一性は良好ですが、コストが高く、冷液漏れのリスクがあります。電池パックのエネルギー密度が高く、充放電速度が速く、周囲温度の変化が大きい場面に適しています。
従来の空冷技術と比較して、バッテリー液冷技術は、高い放熱効率、高い温度制御精度、優れた安定性という利点があります。同時に、バッテリー液冷技術はバッテリーシステムの寿命を延ばし、バッテリーシステムのメンテナンスコストを削減することもできます。

ヒートパイプと相変化
バッテリーヒートパイプ技術と相変化冷却技術は、液体または固体の冷却剤を使用して、ヒートパイプまたは相変化材料の相変化を通じてバッテリーの熱を放散する技術です。
バッテリー液体冷却技術と比較して、バッテリーヒートパイプ技術と相変化冷却技術は、小型バッテリーシステムや高出力密度のバッテリーに適しています。
原理は、ヒートパイプや相変化材料の熱伝達特性を利用してバッテリー内で発生した熱を奪い、バッテリーの正常な温度と動作効率を維持することです。
従来の空冷技術と比較して、バッテリーヒートパイプ技術と相変化冷却技術は、高い放熱効率、高い温度制御精度、優れた安定性という利点があります。同時に、これらの技術はバッテリー システムの寿命を延ばし、バッテリー システムのメンテナンス コストを削減することもできます。

