səhifə_banneri

xəbərlər

【Texnologiya-Kooperativ】 Termoplastik batareya qabları üçün iki fazalı daldırma soyutma sistemi

Termoplastik kompozit batareya qabları yeni enerji daşıyıcıları sektorunda əsas texnologiyaya çevrilir. Belə qablar yüngül çəki, üstün güc, korroziyaya davamlılıq, dizayn elastikliyi və əla mexaniki xassələr daxil olmaqla, termoplastik materialların bir çox üstünlüklərini özündə birləşdirir. Bu xüsusiyyətlər batareya qablarının davamlılığını və etibarlılığını təmin etmək üçün vacibdir. Bundan əlavə, termoplastik akkumulyator dəstindəki soyutma sistemi batareyanın məhsuldarlığının saxlanmasında, ömrünün uzadılmasında və təhlükəsiz istismarının təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Effektiv istilik idarəetmə sistemi batareyanın bütün iş şəraitində istənilən temperatur diapazonunda saxlanmasını təmin edir və bununla da batareyanın səmərəliliyini və təhlükəsizliyini artırır.

Sürətli doldurma üçün imkan verən texnologiya olaraq, Kautex iki fazalı immersion soyutmanın həyata keçirilməsini nümayiş etdirir, burada dartma hüceyrəsi soyutma prosesində buxarlandırıcı kimi istifadə olunur. İki fazalı immersion soyutma 3400 Vt/m^2*K son dərəcə yüksək istilik ötürmə sürətinə nail olmaqla yanaşı, batareyanın optimal işləmə temperaturunda batareya paketi daxilində temperatur vahidliyini maksimuma çatdırır. Nəticədə, batareyanın istilik idarəetmə sistemi 6C-dən yuxarı doldurma dərəcələrində istilik yüklərini təhlükəsiz və daimi olaraq idarə edə bilər. İki fazalı immersion soyutmanın soyutma performansı da termoplastik kompozit batareya qabığında istilik yayılmasını uğurla maneə törədə bilər, halbuki tətbiq olunan iki fazalı immersion soyutma istiliyi 30°C-yə qədər ətraf mühitə yayır. İstilik dövrü geri çevrilir, soyuq mühit şəraitində batareyanın səmərəli istiləşməsinə imkan verir. Qaynayan istilik ötürülməsinin həyata keçirilməsi buxar qabarcıqlarının çökməsi və sonradan kavitasiya zədələnməsi olmadan daimi yüksək istilik ötürülməsini təmin edir.

WX20241014-152308

Şəkil 1 İki fazalı soyutma sistemi olan termoplastik komponent korpusu

Kautex-in birbaşa iki fazalı immersion soyutma konseptində maye akkumulyator korpusunun içərisindəki akkumulyator hüceyrələri ilə birbaşa təmasda olur ki, bu da soyuducu dövrədə buxarlandırıcıya bərabərdir. Hüceyrələrin batırılması istilik ötürülməsi üçün hüceyrə səthinin sahəsinin istifadəsini maksimum dərəcədə artırır, mayenin daimi buxarlanması, yəni faza dəyişməsi isə maksimum temperatur vahidliyini təmin edir. Sxematik Şəkil 2-də göstərilmişdir.

WX20241014-152512_副本

Şəkil 2 İki fazalı daldırma soyutmasının iş prinsipi

Maye paylanması üçün bütün zəruri komponentlərin birbaşa termoplastik, keçirici olmayan batareya qabığına inteqrasiyası ideyası davamlı bir yanaşma vəd edir. Batareya qabığı və akkumulyator qabı eyni materialdan hazırlandıqda, kapsullaşdırma materiallarına ehtiyacı aradan qaldıraraq və təkrar emal prosesini sadələşdirərək, struktur sabitliyi üçün birlikdə qaynaq edilə bilər.

Tədqiqatlar göstərdi ki, SF33 soyuducu istifadə edərək iki fazalı immersion soyutma üsulu batareyanın istiliyinin ötürülməsində üstün istilik yayma imkanlarını nümayiş etdirir. Bu sistem əla temperatur vahidliyini nümayiş etdirərək, bütün sınaq şəraitində batareyanın temperaturunu 34-35°C aralığında saxladı. SF33 kimi soyuducu maddələr əksər metallar, plastiklər və elastomerlərlə uyğun gəlir və termoplastik batareya qutusunun materiallarına zərər verməyəcək.

WX20241014-153224_副本

Şəkil 3 Batareya paketinin istilik ötürülməsinin ölçülməsi təcrübəsi [1]

Bundan əlavə, eksperimental tədqiqat SF33 soyuducu ilə təbii konveksiya, məcburi konveksiya və maye soyutma kimi müxtəlif soyutma strategiyalarını müqayisə etdi və nəticələr iki fazalı immersion soyutma sisteminin batareya hüceyrəsinin temperaturunu saxlamaqda çox təsirli olduğunu göstərdi.
Ümumilikdə, iki fazalı immersion soyutma sistemi elektrik nəqliyyat vasitələri və enerji saxlama tələb edən digər tətbiqlər üçün batareyanın davamlılığını və təhlükəsizliyini yaxşılaşdırmağa kömək edən səmərəli və vahid batareya soyutma həllini təmin edir.


Göndərmə vaxtı: 14 oktyabr 2024-cü il