banner
Nyheter

LM-14 immersionskjøling: Neste generasjon av BESS-termostyring

LM-14 immersionskjøling: Neste generasjon av BESS-termostyring

Oversikt over BESS- og skruepæleløsninger | RADIX

Perfluorkarbonløsninger for sikker og effektiv batterilagring

Etter hvert som det globale markedet for energilagring vokser eksponentielt, har etterspørselen etter avanserte løsninger for termisk styring aldri vært større. Batteribaserte energilagringssystemer (BESS) krever presis temperaturkontroll for å sikre sikkerhet, ytelse og langsiktig pålitelighet. Mens kjøling med kald plate representerer den nåværende industristandarden, er immersionskjøling i ferd med å bli «3.0-æraen» innen termisk styring av energilagring – ogGlacier kjølevæske LM-14leder denne transformasjonen.

7
Produktmodeller
-110°C
Min. temperatur
135°C
Maks. temperatur
0
Konduktivitet

Utviklingen av BESS-kjøleteknologi

BESS-kjøleteknologien har utviklet seg gjennom tre forskjellige faser:

  • Fase 1 - Luftkjøling:Den tradisjonelle tilnærmingen med moden ytelse, men begrensede varmespredningsmuligheter
  • Fase 2 – Væskekjøling av kaldplate:Den nåværende vanlige teknologien med høyere effektivitet og temperaturjevnhet
  • Fase 3 - Immersionskjøling:Neste generasjon, som tilbyr ekstrem varmespredningseffektivitet og direkte termisk kontakt

Immersionskjøling: Fremtiden for BESS

Immersionskjøling senker batterimodulene direkte ned i et isolerende, ikke-ledende kjølemiddel. Denne direkte kontakten muliggjør enestående varmeoverføringseffektivitet og temperaturjevnhet over hele batteripakken.

Viktige fordeler med immersionskjøling

Maksimal varmespredning:Direkte væskekontakt fjerner varme mer effektivt enn indirekte kjølemetoder.
Overlegen temperaturuniformitet:Eliminerer hotspots som forringer batteriets ytelse.
Forbedret sikkerhet:Ikke-brennbart kjølemiddel gir iboende brannslukkingsegenskaper.
Forenklet design:Reduserer systemets kompleksitet ved å eliminere kalde plater og komplekse rør.

LM-14-serien:Perfluorkarbon-immersionskjølevæsker

Glacier Coolant LM-14-serien er en familie av avanserte perfluorkarbonkjølevæsker spesielt utviklet for nedsenkingskjøling. Med syv modeller som dekker temperaturområder fra -110 °C til 135 °C, tilbyr LM-14 løsninger for både faseendrings- og ikke-faseendringsvarmeoverføringssystemer.

Modell Driftstemperatur (°C) Kokepunkt (°C) Frysepunkt (°C) Dielektrisk styrke (kV)
LM-14A -110 ~ 40 50 -120 55
LM-14B -110 ~ 50 60 -120 >40
LM-14C -110 ~ 65 75 -120 55
LM-14D -80 ~ 80 90 <-95 >39
LM-14E -55 ~ 100 108,5 <-95 >32
LM-14F -50 ~ 105 115 <-95 >39
LM-14G -25 ~ 135 150 <-80 40

Tekniske spesifikasjoner og ytelse

Alle produkter i LM-14-serien deler disse kjerneegenskapene:

  • Ikke-brennbar:Null flammepunkt, intet brennbarhetsområde
  • Ikke-ledende:0 µS/cm elektrisk ledningsevne
  • Høy dielektrisk styrke:Opptil 55 kV
  • Miljøvennlig:ODP=0, lavt GWP
  • Materialkompatibelt:Ingen korrosjon på kobber, karbonstål, aluminium eller rustfritt stål

LM-17-serien: Løsninger for nedsenking av hydrokarboner

For applikasjoner som krever hydrokarbonbaserte løsninger, tilbyr Glacier Coolant LM-17-serien med hellepunkter ned til -50 °C:

  • LM-17A:Hellepunkt -50 °C, ikke-brennbar, 0 konduktivitet
  • LM-17B:Hellepunkt -47 °C, ikke-brennbar, 0 konduktivitet
  • LM-17C:Hellepunkt -40 °C, ikke-brennbar, 0 konduktivitet

Bruksområder i ekstreme miljøer

Operasjoner i stor høyde og ekstreme klimaer

Regioner som Qinghai og Xinjiang står overfor tøffe forhold, inkludert stor høyde, store temperaturforskjeller og kraftige sandstormer. LM-14s brede temperaturområde og miljøstabilitet gjør den til den eneste levedyktige løsningen for langsiktig pålitelig drift i disse utfordrende miljøene.

Datasenter og AI-infrastruktur

Den økende etterspørselen etter AI-datasentre og høyytelsesdatabehandling krever pålitelige løsninger for reservestrøm. LM-14 immersionskjøling gir sikkerheten og levetiden som trengs for kritiske infrastrukturapplikasjoner.

Storskala nettlagring

Delte energilagringsstasjoner krever de høyeste nivåene av sikkerhet, stabilitet og pålitelighet. LM-14s ikke-brennbare egenskaper og eksepsjonelle termiske ytelse sikrer sikker drift av store systemer.

Bransjeadopsjon og markedstrender

China Southern Power Energy Storage har vært pionerer innen teknologi for direkte nedsenkingskjøling, ved å senke batterier direkte i kjølevæsken i kupeen for å oppnå rask og effektiv termisk styring.

Store energikonsern, inkludert China National Nuclear Corporation, PetroChina, China Energy Investment Corporation og Huadian Group, har startet anskaffelsesprosjekter for væskekjølt energilagring på til sammen omtrent 5,4 GWh. Med et behov for omtrent 1 liter immersionskjølevæske per kWh, representerer dette en markedsetterspørsel på rundt 5400 kubikkmeter høyytelses immersionskjøleløsninger.

Forvandle BESS-systemet ditt med LM-14 immersionskjøling

Opplev fremtidens termiske styring av batterienergilagring. Våre tekniske eksperter hjelper deg med å velge den optimale LM-14-løsningen for dine spesifikke applikasjonskrav.

Få ekspertveiledning

Vanlige spørsmål om LM-14

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom faseendrings- og ikke-faseendrings-immersionkjøling?
A: Faseendringskjøling bruker kjølevæskens latente fordampningsvarme (LM-14A/B/C med lavere kokepunkter), mens ikke-faseendringskjøling bruker følbar varmeoverføring (LM-14D/E/F/G med høyere kokepunkter).
Spørsmål: Er LM-14 kompatibel med standard batterisystemmaterialer?
A: Ja, LM-14 er kompatibel med karbonstål, kobber, aluminium og rustfritt stål som vanligvis brukes i batterilagringssystemer.
Spørsmål: Hvordan er LM-14 sammenlignet med andre nedsenkingskjølevæsker?
A: LM-14 tilbyr overlegen elektrisk isolasjon (55 kV dielektrisk styrke), bredere temperaturområde (-110 °C til 135 °C) og bedre materialkompatibilitet sammenlignet med alternative løsninger.
Q: Hvilket vedlikehold kreves for LM-14-systemer?
A: LM-14 krever minimalt vedlikehold. Periodisk prøvetaking og testing hver 6.–12. måned sikrer optimal ytelse.

Datakilder:Alle produktspesifikasjoner som presenteres i denne artikkelen er hentet fra Glacier Coolants tekniske dokumentasjon og tredjeparts laboratorietestrapporter.


Publisert: 17. juli 2026