1. Hozte likidoen soluzioek penetrazioa bizkortzen dute, energia biltegiratze termikoaren kudeaketa merkatua zabalduz
1.1 Aire hozteak egungo energia biltegiratzeko kudeaketa termikoa nagusitzen du, hozte likidoa etorkizuneko joera gisa

Energia biltegiratzeko kudeaketa termikoaren hainbat modu daude, eta airearen hoztea eta hozte likidoa nahiko helduak dira. Gaur egungo kudeaketa termikoaren metodo nagusiak aire hoztea, likidoa hoztea, bero-hodiak hoztea eta fase-aldaketa hoztea dira. Gaur egun, aire-hoztearen eta likido-hoztearen aplikazioa nahiko hedatuta dago, bero hodiaren hoztearen eta fase-aldaketaren hoztearen industrializazio-maila nahiko baxua den bitartean. Horien artean, fase-aldaketako hozte-metodo bat da, fase-aldaketako materialen fase-aldaketa beroa xurgatzeko erabiltzen duena. Egitura trinkoaren abantailak ditu, kontaktu-erresistentzia termiko baxua eta hozte-efektu ona. Hala ere, fase-aldaketako materialen kostua nahiko altua da, eta beroa biltegiratzeko eta beroa xahutzeko abiadura nahiko motela da. Gaur egun, energia biltegiratzeko tenperatura kontrolatzeko eremuan gutxiago erabiltzen da. Bero-hodiaren hoztea hodiaren hozte-ertainaren fase-aldaketan oinarritzen da bero-trukea lortzeko. Beroa xahutzeko eraginkortasun, segurtasun eta fidagarritasun handiko abantailak ditu, baina kostua ere handia da. Gutxitan erabiltzen da gaitasun handiko bateria-sistemetan, hala nola energia biltegiratzeko. Teknologiaren heldutasuna eta industrializazio mailan oinarrituta, uste dugu airearen hoztea eta hozte likidoa oraindik energia biltegiratzeko tenperatura kontrolatzeko forma nagusiak izango direla epe ertain eta luzera.
| Energia biltegiratzeko sistemen kudeaketa termikoaren funtsezko metodoak | |||||
| Item | Air hozte | Hozteko likidoa | Bero hodiak hoztea | Fase aldaketa hoztea | |
| Pasiboa | Aktiboak | Hotz amaierako aire hoztea | Hotza-mutur likidoa hoztea | Fase aldaketa materiala + material eroale termikoa | |
| Hozteko eraginkortasuna | Ertaina | Goi-mailako | Goi-mailako | High | High |
| Hozteko abiadura | Ertaina | High | High | High | Goi-mailako |
| Tenperatura jaitsiera | Ertaina | Goi-mailako | Goi-mailako | High | High |
| Tenperatura aldea | Goi-mailako | Behe- | Behe- | Behe- | Behe- |
| konplexutasuna | Ertaina | Ertaina | Ertaina | Goi-mailako | Ertaina |
| Kostua | Behe- | Goi-mailako | Goi-mailako | High | Goi-mailako |
Airea hozteko sistemak hasierako kostu baxua du eta segurua eta fidagarria da, eta gaur egun energia biltegiratzeko tenperatura kontrolatzeko forma nagusia da. Aire hoztea hozte-metodo bat da, airea hozteko medio gisa erabiltzen duena eta konbekziozko bero-transferentzia erabiltzen duena bateriaren tenperatura murrizteko. Tenperatura kontrolatzeko agertokietan oso erabilia da, hala nola, hozte industriala, komunikazio-oinarrizko estazioak eta datu-zentroak. Teknologiaren heldutasuna eta fidagarritasuna nahiko handiak dira. Gainera, airea hozteko sistemaren egitura orokorra nahiko erraza eta mantentzen erraza da, eta hasierako inbertsio-kostua nahiko baxua da. Kostuetan eta fidagarritasunean dituen abantailak kontuan hartuta, aire hoztea da gaur egun energia biltegiratzeko tenperatura kontrolatzeko irtenbiderik nagusiena.

Airea hozteko sistemak beroa xahutzeko eraginkortasun baxua du, tenperatura-diferentziaren kontrol eskasa eta aztarna handia du, eta bere aplikazio-eremua nahiko mugatua da. Lehenik eta behin, airearen beraren bero-ahalmen espezifiko txikia eta eroankortasun termikoa direla eta, airea hozteko sistemaren beroa xahutzeko eraginkortasuna ez da handia. Gaur egungo energia biltegiratzeko zentral gehienen tenperatura kontrolatzeko eskakizunak bete ditzakeen arren, energia biltegiratzeko proiektuen unitate bakarreko eskala eta energia dentsitatea etengabe hobetzearekin batera, airea hozteko sistemaren gabeziak beroa xahutzeko eraginkortasunean nabarituko dira pixkanaka. Gainera, airea hozteko sistema arruntetan, airea beti noranzko bakarrean isurtzen da airearen sarreratik aire irteerara, eta horrek tenperatura-alde handia eragingo du airearen sarreran eta irteeran kokatutako baterien artean, eta, ondorioz, eragin handia izango du koherentzian. bateriak. Gaur egun hobekuntza-irtenbideak badaude ere, hala nola hari-girogailuak, horrek ez ditu funtsean konpontzen tenperatura-diferentziaren kontrolean aire hozteak dituen desabantailak. Azkenik, airea hozteko sistemak beroa xahutzeko kanalen eremu handi bat zabaltzea eskatzen du, eta horrek energia biltegiratzeko zentralaren espazioaren erabileran eragin handia izango du, eta, ondorioz, energia biltegiratzeko edukiontziaren eskala mugatu eta energia dentsitatea hobetzen du. . Aurreko arrazoietatik abiatuta, airea hozteko sistemaren aplikazio-esparruak energia biltegiratzeko eremuan muga batzuk ditu.

Hozte likido-sistemek beroa xahutzeko gaitasun handia dute eta bizi-zikloko kostu baxuak dituzte, eta etorkizuneko garapen-joera bihurtuko direla espero da. Hozte likidoa ura eta etilenglikola bezalako likidoak erabiltzen dituen hozte-metodo bat da, bero-konbekzio bidez bateriaren tenperatura murrizteko. Aire hoztearekin alderatuta, hozte likidoaren egitura konplexuagoa eta trinkoagoa da, ez du beroa xahutzeko kanalen eremu handirik hedatu behar eta eremu txiki samarra hartzen du. Aldi berean, hozgarriaren bero-transferentzia koefizientea eta bero-ahalmen espezifikoa handiagoak direnez eta altitudea eta aire-presioa bezalako faktoreek eragiten ez dutenez, hozte likido-sistemak airea hozte-sistemak baino beroa xahutzeko ahalmen handiagoa du, eta da. eskala handiko eta energia-dentsitate handiko energia biltegiratzeko proiektuen garapen joerara moldagarriagoa. Kostuen ikuspegitik, ikerketa garrantzitsuen arabera, hozte-efektu beraren pean, hozte-sistema likidoaren energia-kontsumoa airea hozteko sistemarena baino askoz txikiagoa izan ohi da. Hori dela eta, hozte likidoaren sistemaren hasierako inbertsio-kostua handia den arren, energia biltegiratzeko sistemaren bizitza-ziklo osoan duen kostu integrala airea hozteko sistemarena baino txikiagoa izan daiteke. Laburbilduz, uste dugu agertoki batzuetan hozte likidoak pixkanaka airearen hoztea ordezkatuko duela eta energia biltegiratzeko tenperatura kontrolatzeko forma nagusia bihurtuko dela.
Energia-kontsumo berdinean, hozte likido sistemak hozte-efektu handia erakusten du litiozko bateria-moduluetan, aire hoztearekin alderatuta.

Hozte likidoko sistemek erronka batzuk dituzte oraindik fidagarritasunari eta beste alderdi batzuei dagokienez. Aurretik, hozte likidoa nahiko gutxitan erabiltzen zen energia biltegiratzeko tenperatura kontrolatzeko arloan, eta heldutasun teknikoa airearen hoztearen atzean zegoen oraindik, batez ere egonkortasun eta fidagarritasun operatiboari dagokionez. Zehazki, hozte-sistema likidoko hodiek korrosioa eta jalkitzeko joera dute, eta horrek hozgarria blokeatzea edo isurtzea eragin dezake, eta hozte arruntek, hala nola, ura, etilenglikola eta silikona-olioa, bateria kaltetu edo zirkuitu laburra eragin dezakete. sistema, energia biltegiratzeko zentraletan segurtasun-arriskuak ekarriz. Gainera, energia biltegiratzeko sistemaren diseinu-bizitza 15 urtekoa izan ohi da, baina hozte-sistema likidoaren barruko ponpen eta balbulen bizitza 7 urtekoa izaten da. Bien artean nolabaiteko desadostasun bat dago, beraz, energia biltegiratzeko proiektuaren funtzionamenduan zehar, oso litekeena da hozte likidoaren sistema mantentzea edo sistemaren osagaiak itzaliz ordezkatu behar izatea, eta, ondorioz, proiektuaren bideragarritasun ekonomikoan eragina izatea. Jakina, hozte likidoaren teknologiaren aurrerapenarekin, uste dugu arazo hauek bata bestearen atzetik konpontzea espero dela, eta hozte likido orokorra oraindik ere energia biltegiratzeko tenperatura kontrolatzeko etorkizuneko garapen joera izango da.


1.2 Energia Biltegiratze Termikoaren Kudeaketa Merkatua Hazkunde azkarrerako prest dago
Hozte likidoen soluzioak sartzea bizkortzen ari dira, eta energia biltegiratzeko tenperatura kontrolatzeko unitate-balioa handitzen jarraitzea espero da. Laburbilduz, hozte-errendimenduaren eta bizi-ziklo osoaren kostuaren ikuspegitik, egungo hozte likido-sistemaren abantailak pixkanaka-pixkanaka agertzen hasi dira. 2021ean bateria-fabrikatzaile nagusiek eta energia biltegiratze-sistemen integratzaileek abiarazitako produktu berrien arabera, hozte likidoa tenperatura kontrolatzeko irtenbide nagusia bihurtu da. Energia biltegiratzeko sistemetan hozte likidoaren aplikazio-erlazioa azkar handituko dela espero dugu 2025etik aurrera. Gaur egun, hozte likidoaren sistemaren unitatearen prezioa aire hozte sistemarena baino 2-3 aldiz handiagoa da. Hori dela eta, hozte likidoaren sartze azeleratuarekin, energia biltegiratzeko tenperatura kontrolatzeko sistemaren unitate-balio orokorrak goranzko joera izatea espero da.
| Hozte likidoa Produktu berrien soluzio nagusi gisa agertzen da energia biltegiratzeko bateria/sistema integratzaile nagusien eskutik | ||
| 2023 | 2024 | |
| CATL | EnerOne likidoz hoztutako energia biltegiratzeko lehen produktua jarri zuen abian, TÜV SÜD-k ziurtagiria zuena. | EnerOne loteka entregatu zen eta EnerC kanpoko kabina aurrefabrikatutako likidoz hoztutako sistema jarri zen abian. |
| BYD | Likidoz hoztutako energia biltegiratzeko lehen produktua kaleratu zen, Cube 28, 16.66 metro koadroko azalera hartzen duena eta 2.8 MWh-ko potentzia duena. | Blade bateriaren bertsio berritua, Cube 28, garatzen ari da, eta 40 oineko edukiontziaren edukiera baliokidea 6 MWh baino gehiagokoa izango da. |
| Ikusi Energia | Energia biltegiratzeko produktuek funtsean airea hozteko irtenbidea hartzen dute | Likidoz hoztutako lehen produktu adimenduna abiarazi du bateriaren iraupena +%20 eta energia-kontsumoa -%20 dituena. |
| Sungrow Power | Jarri likidoz hoztutako energia biltegiratzeko sistema berri bat energia biltegiratzeko osagarriaren kostua murrizteko eta LCOS murrizteko. | |
| SmartPropel Energy | SPP1 abian jarri zen (372Kwh+200Kw) likidoz hoztutako energia biltegiratzeko sistema, energia-dentsitatea +%80 eta zerbitzu-bizitza +%20arekin. | |
| CHINT Energia Berria | TELOGY Camelback 1500V likidoz hoztutako energia biltegiratzeko sistema kaleratu du, batez ere elikadura hornidurari zuzenduta. | |
| Clou Elektronika | Likidoz hoztutako energia biltegiratzeko sistema integratua jarri du abian E30, 2.5 MWh 1CP, atzerakoi bateragarria. | |
Energia biltegiratzeko tenperatura kontrolatzeko bolumena eta prezioa gora egiten ari dira, eta merkatu globalaren espazioak 13 milioi RMB gainditzea espero da 2025ean. Goian kalkulatu bezala, mundu mailako energia biltegiratzeko instalatutako ahalmenak 300 GWh gainditzea espero da 2025ean, eta espero da. Litiozko bateriaren energia biltegiratzearen proportzioa % 95 inguruan mantenduko da azken urteotan. Horren arabera, suposatzen dugu hozte likidoko sistemen sartze-tasa 10ean % 2021 ingurutik 40ean % 2025 ingurura igoko dela, eta 2025ean energia biltegiratzeko airea hozteko/likidoa hozteko sistemen bidalketa-bolumena 175/117GWh-ra iritsiko dela hurrenez hurren. . Gaur egun, aire-hozte/likido-hozte sistemen unitate-balioa RMB 30 milioi/90 milioi/GWh da gutxi gorabehera. Biek etorkizunean % 3/5 inguruko urteko beherakada mantentzen badute, energia biltegiratze globalaren tenperatura kontrolatzeko merkatuaren tamainak 13 milioi RMB gainditzea espero da 2025ean, eta unitate-balio orokorra 36 milioi RMB/GWh-ra igoko da. 45 milioi RMB/GWh 2025ean. Industriak "kantitatearen eta prezioen igoeraren" hazkundea lortzea espero da.
| Energia biltegiratze termikoaren kudeaketa merkatuaren espazioaren analisi globala | |||||||
| Unitatea | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025E | |
| Energia biltegiratze global berria instalatutako ahalmena | GWh | 10.8 | 29.30 | 91.30 | 140.30 | 207.80 | 306.90 |
| Litiozko bateriaren energia biltegiratzeko partekatzea | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Litiozko bateriaren energia biltegiratzeko ahalmen instalatua | Gwh | 10.2 | 27.8 | 86.7 | 133.3 | 197.4 | 291.6 |
| Airea hozteko sistema partekatzea | % | 95% 9.7 | 90% | 85% | 80% | 70% | 60% |
| Airea hozteko sistema bidalketak | GWh | 0.3 | 25.1 | 73.7 | 106.7 | 138.2 | 175 |
| Airea hozteko sistemaren unitatearen balioa | milioi RMB/GWh | 2.9 | 0.3 | ol29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
| Aire hozte sistema merkatuaren tamaina | mila milioi RMB | 5 | 750% | 21.5 | 30.1 | 37.8 | 46.5 |
| Hozteko sistema likidoaren partekatzea | % | 0.5 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% |
| Hozteko sistema likidoen bidalketak | Gwh | 0.9 | 2.8 | 1300% | 26.7 | 59.2 | 116.6 |
| Hozte likido-sistemaren unitate-balioa | milioi RMB/GWh | 0.5 | 0.9 | 0.86 | 0.81 | 0.77 | 0.73 |
| Hozteko sistema likidoaren merkatuaren tamaina | mila milioi RMB | 0.33 | 2.5 | 11.1 | 21.7 | 45.7 | 85.5 |
| Energia biltegiratzeko tenperatura kontrolatzeko unitatearen balioa | milioi RMB/GWh | 3.4 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.45 |
| Energia biltegiratzeko tenperatura kontrolatzeko merkatuaren tamaina | mila milioi RMB | 10 | 32.6 | 51.8 | 83.5 | 132 | |
| Hazkunde tasa | % | 197% | 225% | 59% | 61% | 58% | |
2. Energia biltegiratzeko kudeaketa termikoaren aldeko merkatu-paisaia: jokalari nagusiek nagusitasuna lortzen dute
2.1 Kudeaketa termikoa: nitxoa baina gakoa den segmentu bat energia biltegiratzeko balio-katean, aldeko paisaia lehiakorra duena

Energia biltegiratzeko tenperatura kontrolatzeko sistemak balio-kuota baxua du, baina garrantzi handia du, eta ondorengo kostuak murrizteko presioa nahiko txikia da. Energia-industria berrien antzera, kostuen etengabeko murrizketa aurrebaldintza garrantzitsua da energia biltegiratzeko eskarirako espazioa irekitzeko. Bateriek energia biltegiratzeko sistemen kostuaren %60 inguru hartzen dutela kontuan hartuta, etorkizunean bateriak energia biltegiratze sistemen kostua murrizteko funtsezko lotura bihurtuko direla aurreikusten da. BNEFen aurreikuspenaren arabera, 299an 2020 USD/kWh-tik 167ean 2030 USD/kWh izatetik 70ean zentral mailan lau orduko energia biltegiratzeko erreferentziazko kostua, eta baterien ekarpena kostu murriztuari %3etik gorakoa izango da. Alderatuz, tenperatura kontrolak energia biltegiratzeko sistemen kostu orokorraren % 5-XNUMX inguru baino ez du hartzen, eta ezinbestekoa du sistemaren segurtasun eta fidagarritasun orokorrean. Hori dela eta, uste dugu energia biltegiratzeko integratzaileek edo proiektuen jabeek joera handiagoa dutela kalitate handiko eta errendimendu egonkorreko tenperatura kontrolatzeko irtenbideak aukeratzera, kostuak murriztea baino. Etorkizunean energia biltegiratzeko tenperatura kontrolatzeak jasaten duen kostuak murrizteko presioa nahiko lasaituko dela espero da.

Energia biltegiratzeko tenperatura kontrolatzeko sistemen kontrol-zehaztasunerako eta funtzionamendu-fidagarritasunerako eskakizunak hozte-esparru zibil eta industrial orokorretakoak baino nabarmen handiagoak dira eta industrian oztopo tekniko handiak daude. Lehen esan bezala, tenperatura kontrolatzeko sistema energia biltegiratzeko proiektuen funtzionamendu seguru eta eraginkorra izateko berme garrantzitsua da, beraz, baldintza zorrotz samarrak daude kontrol-zehaztasunari eta funtzionamendu-fidagarritasunari dagokionez. Airea hozteko irtenbidea adibide gisa hartuta, aire girotzaile zibil arruntekin alderatuta, airea hozteko sisteman erabiltzen diren doitasuneko aire girotuak horren arabera berritu behar dira airearen zirkulazioari, beroa xahutzeko eraginkortasunari, egonkortasunari, zerbitzu bizitzari, fidagarritasunari, etab. Hozte likidoko soluzioetarako, beroa xahutzeko efektua nola bermatu hozte-ihesak bezalako arazoak saihestuz ere zailtasun tekniko handia da. Hori dela eta, klimatizazio-enpresa zibil orokorrentzat, ez da erraza energia biltegiratzeko tenperatura kontrolatzearen eremura pasatzea, eta industrian zenbait oztopo tekniko daude.
| Zehaztasun-aire girotua eta bizitegi-aire girotua alderatzea | ||
| Proiektua | Zehaztasun Aire Girotua | Egoitzako Aire Girotua |
| Aplikazio eremua | Ekipoen lan-ingurunean zentratuz, helburua ekipoaren funtzionamendu fidagarria babestea da, eraginkortasuna hobetzea eta kostu operatiboak murriztea. | Bizi-ingurunea, osasun fisikoa eta mentala babesteko, lanaren eraginkortasuna eta bizi-kalitatea hobetzeko. |
| Airearen zirkulazioa | Beharrezko espazio-ingurunearen parametroak oso uniformeak dira eta denbora-unitateko aire-zirkulazio kopurua handia da. | Espazio osoaren uniformetasuna ez da handia, eta ziklo kopurua txikia da. |
| Kudeaketa termikoa | Kudeaketa termikoan zentratuta, diseinuak bero zentzuzko erlazio handia eta entalpia diferentzia txikiaren ezaugarriak ditu. | Karga hezearen proportzioa handia da, eta diseinuak bero sentikor baxuaren eta entalpiaren diferentzia handiaren ezaugarriak ditu. |
| Egonkortasun termikoa | Tenperaturaren gorabeherak ≤±1℃ | Orokorrean +3 ℃ ~ 5 ℃-tan kontrolatzen da. |
| Hezetasunaren kudeaketa | Inguruneak hezetasunaren zehaztasun-baldintza handiak ditu, hezetasuna ±% 5ean ezarri behar dela. | Higiene- eta erosotasun-baldintzen arabera, % 40 ~% 65 RH kontrolatzen da, sorta zabalarekin. |
| Funtzionamendu ingurunea | Ingurune operatiboa: -40 ℃ ~ + 45 ℃ Lan egiteko modua: "24 ordu × 7 egun" etengabeko funtzionamendua | Eragiketa-ingurunea: -5 ℃ ~ + 45 ℃ Lan-modua: "8 ordu X7 egun" etengabeko funtzionamendua. |
| Bizitza diseinatu | longer | Short |
| Fidagarritasuna | Bete ezazu arretarik gabeko lanaren beharrak eta fidagarritasun handiko eskakizunak | Fidagarritasun baxu samarra. |
Energia biltegiratzeko tenperatura kontrolatzeko sistemak pertsonalizazio-maila handia du, eta horrek behar adinako proiektu-esperientzia eta bezero-harremanen metaketa behar ditu. Fabrikatzaile nagusiek lehen mugimenduaren abantaila handia dute. Energia biltegiratzea oso erabilia da energia-sistemetan. Energia biltegiratzeko sistemen eskakizunak agertoki ezberdinetan sarritan nahiko desberdinak dira. Antzeko agertokietarako ere, energia biltegiratzeko sistema integratzaile ezberdinen irtenbide teknikoak desberdinak izan daitezke. Hori dela eta, energia biltegiratzeko tenperatura kontrolatzeko sistema ez da produktu estandarizatu bat, baina normalean pertsonalizatu behar da proiektu ezberdinen eskakizun zehatzen edo fabrikatzaile ezberdinen irtenbide teknikoen arabera. Airez hoztutako edo likidoz hoztutako sistema izan, erabiltzen diren konpresoreak, haizagailuak, hodiak, ponpak eta balbulak gailu estandarizatuak dira gehienetan. Energia biltegiratzeko tenperatura kontrolatzeko fabrikatzaileen oinarrizko lehiakortasuna sistema osoaren diseinu eta integrazio gaitasunetan dagoela uste dugu, eta haien eta beheranzko bateriaren edo integratzaileen bezeroen artean itsaskortasun handia dago. Alde batetik, energia biltegiratzeko tenperatura kontrolatzeko fabrikatzaileek bezeroekin komunikazio sakona mantendu behar dute produktu/soluzioen diseinu-fasean, bezeroen beharrak guztiz ulertzeko; bestalde, energia biltegiratzeko sistemen integratzaileak ere joera handiagoa dute epe luzerako lankidetza-harremanak sortu dituzten eta produktuen fidagarritasuna benetako proiektuek egiaztatu duten tenperatura kontrolatzeko fabrikatzaileengana. Hori dela eta, teknologiaren metaketaren eta bezeroekiko harremanaren ikuspegitik, goiz hasi ziren eta proiektuen esperientzia aberatsa duten energia biltegiratzeko tenperatura kontrolatzeko fabrikatzaile nagusiek abantaila handia izango dute.

SmartPropel Energia Energia Biltegiratzea Tenperatura Kontrolatzeko Produktuak

Shenzhen SmartPropel Energy System Co., Ltd.-k I+G gaitasun handiak ditu eta urteetako metaketa teknologikoan oinarritutako ekoizpen-gaitasun handia du. Energia biltegiratzeko alorreko bezeroentzako hozte likido eta aire hozte produktu garrantzitsuak parekatu ditu. Etorkizunean, energia biltegiratzeko tenperatura kontrolatzeko produktuen merkatua gehiago zabalduko du abantaila integralen bidez, hala nola tenperatura kontrol zehatza, fidagarritasun handia, segurtasun handia eta tenperatura uniformetasuna.



