4、朗进科技-2022十二届中国国际储能大会报告2022.9.6.pdf

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4、朗进科技-2022十二届中国国际储能大会报告2022.9.6.pdf

1、储能系统温控热管理思考朗进数字能源总经理-张永利2022年9月朗进造=用心造以科技和创新提升人类生活品质Improving the quality of human life with technology and innovation朗进造=用心造2思考u思考1:误区-储能温控很简单、不是关键环节u思考2:没关注到-全生命周期成本u思考3:没认识到-是储能温控系统,而不是单一储能温控设备朗进造=用心造302朗进思考0301储能行业解决方案朗进造=用心造4储能行业0101CONTENTS朗进造=用心造5 2020年9月22日,国家主席习近平在第75届联合国大会一般性讨论发表重要讲话:2030年

2、前达到峰值,2060年前实现碳中和。2021年3月15日,中央财经委员会第九次会议指出,构建以新能源为主体的新型电力系统。储能-新型电力系统的重要支撑(抽水蓄能、电化学储能、飞轮储能等)电化学储能-又以灵活性、密度高胜出朗进造=用心造6电化学储能安全&寿命(电芯发热)首先-非常注重BMS的重要性 其次-非常关注消防系统 最后-温控热管理及其他系统朗进造=用心造7温控热管理行业现状3、液冷或风冷过渡媒介设计评估错误、液冷或风冷过渡媒介设计评估错误4、应用场景的评判及全寿命周期运维、应用场景的评判及全寿命周期运维2、电芯准确的热物性评估不够、电芯准确的热物性评估不够1、热管理工程师经验欠缺、热管理

3、工程师经验欠缺 欠缺对温控降温对象范围的界定 不了解电芯导热、产热特点结果:选型配置不合理,成本高,效果差。现场不合适,缺少整改手段。按照电芯初始状态配置选型温控,忽略电芯寿命末期状态下参数。结果:全寿命周期内,电池寿命末期温控系统不满足工况要求。多种冷却方式选用评估。风道流场设计,液冷板流阻、流量,压力评估错误。结果:送风阻力评估错误,出风均匀性差,温差范围不满足要求。应用场景环境、海拔因素,联动控制策略。结果:产品选型不符合应用场景要求,日常失效维护频率高。朗进造=用心造80202CONTENTS朗进思考朗进造=用心造9储能价值最大化储能安全节能智能可靠全生命周期成本(LCC)朗进造=用心

4、造10重在预防BMS关注的最多BMS也是最关键的控制系统BMS01电芯发热要靠温控热管理系统带走每个电芯的热量都被带走,BMS控制才可以得心应手温控热管理02消防作为辅助,尽量多到提前预警联动智能化消防预警03一、安全朗进造=用心造11温控热管理匹配细节计算出合理&足够的冷量冷量是安全源头01每电柜、每电箱、一直到每电芯要有合理均匀的流量流量均匀性02不同负荷、不同热量匹配最适合需求的冷量冷量精准性04每电柜、每电箱、一直到每电芯等各环节阻力冷量利用率03一、安全朗进造=用心造12设计仿真,保证气流组织可靠,从而保证风量均匀性CFD仿真气流组织一、安全 一定是系统级的风场仿真设计,确保系统集成

5、后实物符合设计 仿真偏差小,实测精度偏差小于5%,节约大量的研发时间及试验费用朗进造=用心造13一、安全 精准的空调系统控温逻辑 空调和BMS系统之间的自适应联动控制 储能系统0.5 C充电运行时,电池最高温度不高于34,储能系统最大温差基本保持在5 储能系统1 C充电运行时,电池最高温度不超过38,储能系统最大温差7 以内热管理系统散热风道结构、空调、电池热管理系统温控策略朗进造=用心造14一、安全空调系统主风道横向簇级管理分支风道纵向PACK级管理电芯最终温差符合要求一套理想的温控系统,需要各环节配合,横、纵向管理(空调不是单纯的一台设备,冷量利用率)朗进造=用心造15RAMS可靠性可用性

6、可维护性安全性(防火)产品01设计计算仿真MTBF可靠度设计02ISO9000/14000GJBTS 22163IATF 16949体系03二、可靠朗进造=用心造16三、节能 整套储能系统效率:设备转换效率指标、系统自用电中空调用电量最大。以一个5MWh储能箱为例,配备100kW制冷量空调,能效比2.5计算,用电功率是40kW,按每天8h,全年300天计算,全年总用电量40*8*300=96,000kWh 下面以100MWh储能项目计算:节约用电节约用电采用变频空调,按节电20%测算38.4万度万度节省电费节省电费每度电费按0.7元计算26.88万元万元节约标准煤节约标准煤依据国发 2016

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