Primjena i pouzdanost dizalice topline u sustavu skladištenja energije
Glavni načini kontrole temperature sustava za pohranu energije su hlađenje zrakom i hlađenje tekućinom. Shema zračnog hlađenja koristi zrak kao rashladni medij, što je izravno i jednostavno, ali je učinkovitost rasipanja topline srednja i ne baš visoka. Osnovne primjene u komunikacijskim baznim stanicama, malim zemaljskim elektranama, kao što je niska gustoća snage, stopa proizvodnje topline malih projekata.
Shema hlađenja tekućinom podijeljena je na hladnu ploču i uranjanje. Tip hladne ploče koristi vodu, etilen glikol i druge tekućine za hlađenje, a toplina se raspršuje izravnim kontaktom između utora za vođenje i električne jezgre ravnomjerno raspoređene na ploči za hlađenje tekućinom. Uranjajući tip baterije uranja u izolacijsko rashladno ulje radi hlađenja i odvođenja topline. Učinkovitost hlađenja je relativno visoka, prikladna za energetske ćelije, elektrane za skladištenje energije velikog kapaciteta razine 100 MW, podatkovne centre i druge scenarije.
Primjena dizalice topline u sustavu skladištenja energije
U okruženju niske temperature, električno grijanje se koristi za podizanje temperature sustava za pohranu energije, a dizalica topline može zamijeniti električni uređaj za grijanje kako bi se osigurala stabilna temperaturna scena za bateriju i osigurala visoka učinkovitost punjenja i pražnjenja baterije, smanjuje brzinu opadanja kapaciteta baterije. Istodobno, dizalica topline osigurava kontrolu temperature i vlažnosti za cijelo okruženje spremnika za pohranu energije, osiguravajući da su temperatura i vlažnost baterije za pohranu energije stabilne bez obzira na temperaturu okoline visoka ili niska.
Trenutačno ne postoji jasan standard za sigurnost i učinkovitost dizalice topline u sustavu za pohranu energije. Trenutno je to standard uobičajenih rashladnih uređaja za vodu i kućanskih klima uređaja.
Zahtjevi kvalitete primjene dizalice topline u sustavu za pohranu energije
Zbog bliskog kontakta s baterijom bit će podložna vrlo velikim elektromagnetskim smetnjama, stoga zahtjevi za kvalitetu sustava toplinske crpke uključuju otpornost na udare munje, otpornost na električne brze prolazne impulse, pad napona, kratkotrajne prekide i otpornost na varijacije napona, otpornost na harmoniju, elektrostatičku otpornost, otpornost na radiofrekventno elektromagnetsko polje, otpornost na magnetsko polje energetske frekvencije, imunost na pulsno magnetsko polje, imunost na kondukciju, imunost na zračenje i imunost na kondukciju radiofrekvencijske indukcije.
U isto vrijeme, sustav dizalice topline treba imati bolju toleranciju na okoliš, obično je korištenje okruženja postrojenja za pohranu energije slabo, toplinska pumpa treba prilagodljivost okolini vjetra i pijeska, prilagodljivost okolini starenja na svjetlosti, prilagodljivost vlažnoj i toplinskoj okolini, visoka i niska Prilagodljivost temperaturnom okruženju, prilagodljivost okolini korozije slanom prskalicom, prilagodljivost okolišu platoa.
Vjetar, pijesak, svjetlo okruženje
Oštećuju komponente sustava u okruženju vjetra i pijeska, smanjuju kapacitet hlađenja, povećavaju potrošnju energije. U svijetlom okruženju, plastika, premazi, guma i drugi materijali će imati diskoloraciju, promjenu boje, sjaj, pukotine, mjehuriće, krtost, oksidaciju i druge probleme.
Vlažna toplina, visoka i niska temperatura okoline
U vrućem i vlažnom okruženju smanjuje se električna izolacija, povećava se struja curenja i povećava se radna temperatura sustava. Visoka i niska temperatura okoline, porast radne temperature sustava na visokoj i niskoj temperaturi, pad performansi gumenih brtvila na niskim temperaturama, pad performansi okoline na visokim i niskim temperaturama.
Okolina korozije slane magle u obalnom području
U okruženju korozije slanog spreja postoji korozija peraja, smanjenje kapaciteta, korozija dijelova, kvar senzora, opasnost od pada uzemljenja i strukture, opasnost od kvara kruga, degradacija performansi.
Električna izolacija i grijanje okoline na području Platoa
U okruženju platoa, s padom atmosferskog tlaka i probojnog napona, kvar električne izolacije je lakši. U isto vrijeme, na nadmorskoj visini od 4500 m, svaki 1,000 m uspona znači pad od 7.7-10,5 KPA prosječnog tlaka zraka i 3-10% porast temperatura.
Zahtjevi za rashladno sredstvo trebaju imati nisku koroziju, nisku vodljivost, dug radni vijek i dobar učinak hlađenja. HCFC i HFCS rashladna sredstva su Montrealskog protokola koje treba zamijeniti. Sustavi upravljanja toplinom za skladištenje energije moraju pronaći sigurne i učinkovite rashladne tvari, a većina ekološki prihvatljivih rashladnih tvari su zapaljive rashladne tvari, te se moraju usredotočiti na sigurnosna pitanja.






