การจัดเก็บพลังงานของภาชนะบรรจุซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงพลังงานทั่วโลกได้สร้างเส้นทางเทคโนโลยีที่แตกต่างในเขตภูมิอากาศที่แตกต่างกันและความต้องการของกริดพลังงาน ระบบระบายความร้อนของเหลวครองตลาดในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิสูงด้วยการกระจายความร้อนที่มีประสิทธิภาพในขณะที่โซลูชันการระบายความร้อนของอากาศมีอิทธิพลเหนือภูมิภาคที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนต่ำและการออกแบบสารป้องกันการแข็งตัวในพื้นที่เย็นได้กลายเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทางเลือกทางเทคโนโลยีที่มีการแปลไม่เพียง แต่เป็นการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นพิภพเล็ก ๆ ของนวัตกรรมที่หลากหลายในอุตสาหกรรมการจัดเก็บพลังงานระดับโลก
1 ระบบทำความเย็นของเหลว: ความจำเป็นในการกระจายความร้อนในภูมิภาคเขตร้อน
ในภูมิภาคเช่นตะวันออกกลางและแอฟริกาที่อุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาการจัดเก็บพลังงานของภาชนะที่เย็นลงอย่างสม่ำเสมอได้กลายเป็นคุณสมบัติมาตรฐาน แกนกลางของมันอยู่ใน "การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ" -โดยการหมุนเวียนเอทิลีนไกลคอลสารละลายน้ำ (จุดเยือกแข็ง -35 องศา) ผ่านท่อระหว่างกลุ่มแบตเตอรี่อุณหภูมิของเซลล์แบตเตอรี่จะถูกควบคุมที่ 25 ± 2 องศาซึ่งต่ำกว่าความแตกต่างของอุณหภูมิ 5 องศา ในโครงการจัดเก็บพลังงาน 1.2GWH ในเมืองใหม่ของทะเลแดงของซาอุดิอาระเบียระบบทำความเย็นของเหลวจะขยายอายุการใช้งานของวงจรแบตเตอรี่เป็น 6,000 เท่าซึ่งสูงกว่าระบบระบายความร้อนอากาศแบบเดียวกัน 20% และเพียงพอที่จะรองรับวงจรการทำงานมากกว่า 15 ปี
ความสามารถในการปรับตัวในระดับภูมิภาคของเทคโนโลยีการระบายความร้อนของเหลวกำลังอัพเกรดอยู่ตลอดเวลา ในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของพายุทรายในตะวันออกกลางองค์กรบางแห่งได้พัฒนา "ห้องโดยสารระบายความร้อนของเหลวของเหลวที่ล้อมรอบอย่างเต็มที่" ซึ่งใช้การป้องกันแรงดันบวก (ความดันในห้องโดยสารสูงกว่าภายนอก 50pa) เพื่อป้องกันไม่ให้พายุทรายเข้ามาและในเวลาเดียวกัน การออกแบบนี้ขยายวงจรการบำรุงรักษาอุปกรณ์จาก 3 เดือนเป็น 1 ปีลดค่าใช้จ่าย GWH และค่าบำรุงรักษาเพียง $ 400000 ในพื้นที่ชื้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบบระบายความร้อนของเหลวรวมฟังก์ชั่นการลดความชื้นเพื่อควบคุมความชื้นภายในห้องโดยสารต่ำกว่า 60%หลีกเลี่ยงการลัดวงจรของขั้วแบตเตอรี่เนื่องจากความชื้น

2 ระบบระบายความร้อนอากาศ: ความได้เปรียบด้านต้นทุนในตลาดพอสมควร
ภูมิภาคเขตอบอุ่นในยุโรปและอเมริกาชอบโซลูชั่นระบายความร้อนด้วยอากาศซึ่งมีการลงทุนเริ่มต้นต่ำกว่าการระบายความร้อนของเหลว 15% -20% ทำให้พวกเขาเป็นทางเลือกที่ต้องการสำหรับการจัดเก็บพลังงานในครัวเรือนและอุตสาหกรรม สถานีพลังงานการจัดเก็บพลังงาน 50MWh ในประเทศเยอรมนีใช้การออกแบบองค์กรการไหลเวียนของอากาศ "ด้านบน" ด้านบน "โดยมีเค้าโครงพัดลมที่มุม 45 องศาไปยังกลุ่มแบตเตอรี่ซึ่งช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอของการกระจายอุณหภูมิในห้องโดยสารถึง± 3 องศา ในยุโรปที่กริดพลังงานมีความเสถียรความซับซ้อนต่ำของระบบระบายความร้อนด้วยอากาศหมายถึงความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้น เวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว (MTBF) ของโครงการบางโครงการถึง 1800 ชั่วโมงซึ่งสูงกว่าระบบระบายความร้อนของเหลว 30%
เทคโนโลยีการระบายความร้อนด้วยอากาศอัจฉริยะทำให้ช่องว่างประสิทธิภาพลดลง "พัดลมความถี่ตัวแปรแบบปรับตัว" ที่พัฒนาโดย บริษัท อเมริกันสามารถปรับความเร็วโดยอัตโนมัติ (500-2000 รอบต่อนาที) ตามอุณหภูมิของเซลล์แบตเตอรี่ประหยัดพลังงาน 40% เมื่อเทียบกับพัดลมความถี่คงที่แบบดั้งเดิม ในโครงการ 100MWH ในรัฐนิวยอร์กเทคโนโลยีนี้ลดการใช้ไฟฟ้าประจำปีจาก 25,000 kWh เป็น 15,000 kWh โดยลดต้นทุน 0.01 ดอลลาร์ต่อ kWh ในการตอบสนองต่อความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนในเขตอบอุ่นระบบระบายความร้อนอากาศได้เพิ่มโหมด "การระบายอากาศตามธรรมชาติในเวลากลางคืน" แนะนำอากาศเย็นผ่านบานเกล็ดเพื่อลดการใช้พลังงานความเย็นเชิงกล ในการปฏิบัติของบาวาเรียประเทศเยอรมนีโหมดนี้สามารถครอบคลุม 30% ของความต้องการการกระจายความร้อนประจำปี

3 Cold Zone Special Supply: การพัฒนาทางเทคโนโลยีในการแข็งตัวของน้ำและฉนวนกันความร้อน
การจัดเก็บพลังงานของภาชนะบรรจุในพื้นที่เย็นเช่นรัสเซียและยุโรปเหนือกำลังเผชิญกับความท้าทายของอุณหภูมิต่ำสุดที่ -40 องศา วิธีการแก้ปัญหาหลักคือการรวมกันของ "ฉนวนกันความร้อนความร้อนที่ใช้งานอยู่+แบบพาสซีฟ": คลัสเตอร์แบตเตอรี่ถูกห่อหุ้มด้วยความรู้สึก airgel หนา 50 มม. (การนำความร้อน 0.018W/(M ・ K)) และห้องโดยสารทำจากแผ่นแซนวิชโฟม PU (ประสิทธิภาพของฉนวนกันความร้อน เมื่อตรวจพบอุณหภูมิของเซลล์แบตเตอรี่ให้ต่ำกว่า 5 องศาให้เริ่มฮีตเตอร์ PTC (พลังงาน 3KW) และให้ความร้อนแก่แบตเตอรี่ถึง 15 องศาภายใน 30 นาที โครงการ 20MWh ในไซบีเรียรัสเซียได้แสดงให้เห็นว่าการออกแบบนี้ช่วยให้ระบบจัดเก็บพลังงานสามารถชาร์จและจำหน่ายตามปกติที่ -35 องศาโดยมีอัตราการรักษาความจุ 90%
นวัตกรรมของ "การใช้ประโยชน์นอกฤดู" ของเทคโนโลยีโซนเย็น บริษัท นอร์เวย์กำลังใช้ "เทคโนโลยีฉนวนกันความร้อน" ในฤดูหนาวในช่วงฤดูร้อนโดยการติดตั้งวัสดุเปลี่ยนเฟส (PCM) ที่ด้านบนของภาชนะบรรจุ ด้วยการใช้การแช่แข็งอุณหภูมิต่ำในเวลากลางคืนและการดูดซับความร้อนผ่านการเปลี่ยนแปลงเฟสในระหว่างวันการใช้พลังงานทำความเย็นของโรงไฟฟ้าในออสโลในช่วงฤดูร้อนจะลดลง 50% วัฏจักรของ "การจัดเก็บความเย็นในฤดูหนาวและการใช้ความหนาวเย็นในฤดูร้อน" ปรับให้เข้ากับลักษณะสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันของอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างกลางวันและกลางคืนในยุโรปเหนือเปิดสถานการณ์แอปพลิเคชันใหม่สำหรับเทคโนโลยีโซนเย็น
แผนงานทางเทคโนโลยีสำหรับการจัดเก็บพลังงานคอนเทนเนอร์ทั่วโลกเปลี่ยนจาก "การแยกระดับภูมิภาค" เป็น "นวัตกรรมแบบบูรณาการ" ระบบระบายความร้อนของเหลวที่พัฒนาโดย บริษัท จีนสำหรับตลาดตะวันออกกลางได้รับการรวมเข้ากับอัลกอริทึมการควบคุมอัจฉริยะจากยุโรป โครงการระบายความร้อนด้วยลมในยุโรปและอเมริกาใช้วัสดุฉนวนจากรัสเซีย จุดตัดทางเทคโนโลยีนี้ไม่เพียง แต่ช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับตัวทั่วโลกของผลิตภัณฑ์ แต่ยังส่งเสริมการอัพเกรดการจัดเก็บพลังงานคอนเทนเนอร์จาก "ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน" เป็น "โซลูชั่นที่กำหนดเอง" ให้การสนับสนุนที่แม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงพลังงานในภูมิภาคต่าง ๆ





