U području skladištenja energije, potraga za učinkovitim, pouzdanim i isplativim tehnologijama je stalna težnja. Jedna tehnologija koja je pokazala veliko obećanje u ovom području je Apv Phe (pločasti i okvirni izmjenjivač topline). Kao vodeći dobavljač Apv Phea, uzbuđen sam što mogu s vama podijeliti različite primjene ove izvanredne tehnologije u pohrani energije.
1. Skladištenje toplinske energije
1.1 Osjetljivo skladištenje topline
Senzibilno skladištenje topline je izravna metoda skladištenja toplinske energije promjenom temperature medija za skladištenje. Apv Phe igra ključnu ulogu u ovom procesu. U tipičnom sustavu za pohranjivanje topline, tekućina za prijenos topline (HTF) kao što je voda ili mješavina glikola i vode se zagrijava ili hladi i zatim pohranjuje u spremnik. Apv Phe se koristi za prijenos topline između izvora energije (kao što je solarni kolektor ili sustav povrata otpadne topline) i HTF-a.
Na primjer, u solarnoj termoelektrani, Apv Phe prenosi toplinu iz solarno zagrijanog fluida u vodu u spremniku. Visoki omjer površine i volumena ploča u Apv Phe omogućuje učinkovit prijenos topline, osiguravajući da se velika količina toplinske energije može pohraniti u spremnik za vodu. Kada je energija potrebna, Apv Phe vraća toplinu iz pohranjene vode u radni fluid sustava za proizvodnju električne energije. To pomaže u održavanju stabilne izlazne snage čak i kada je sunčevo zračenje isprekidano. [1]
TheApv Phetakođer je vrlo prilagodljiv različitim temperaturnim rasponima. Može se nositi s primjenama na visokim temperaturama, kao što je industrijski otpad - sustavi za povrat topline, gdje se toplina iz vrućih ispušnih plinova može prenijeti na medij za pohranu za kasniju upotrebu. U isto vrijeme, može se koristiti i u primjenama s niskim temperaturama, poput sustava za hlađenje, gdje prenosi hladnu energiju iz rashladnog sustava u medij za pohranu.
1.2 Latentno skladištenje topline
Latentno skladištenje topline uključuje skladištenje energije u obliku fazne promjene materijala, obično iz krutog u tekuće ili obrnuto. Fazno promjenjivi materijali (PCM) imaju visoku gustoću skladištenja energije i mogu pohraniti i otpustiti velike količine energije pri relativno konstantnoj temperaturi.
Apv Phe se koristi za prijenos topline na i iz PCM-a. Prilikom punjenja sustava za pohranu latentne topline, Apv Phe prenosi toplinu s izvora energije na PCM, uzrokujući njegovo taljenje. Tijekom procesa pražnjenja, Apv Phe prenosi toplinu iz PCM-a (dok se skrućuje) na radni fluid sustava koji koristi energiju. Na primjer, u sustavu grijanja i hlađenja zgrade, jedinica za pohranu temeljena na PCM-u s Apv Phe može pomoći u smanjenju potrošnje energije pohranjivanjem viška topline tijekom dana i otpuštanjem je noću. Karakteristike učinkovitog prijenosa topline Apv Phe osiguravaju da se proces fazne promjene odvija brzo i učinkovito, maksimizirajući kapacitet skladištenja energije PCM-a. [2]
2. Baterijski sustavi za pohranu energije
2.1 Upravljanje temperaturom
Performanse i životni vijek baterije uvelike ovise o temperaturi. U sustavima za pohranu energije iz baterija (BESS), održavanje optimalnog raspona temperature ključno je za sprječavanje degradacije baterije, poboljšanje učinkovitosti i osiguranje sigurnosti.
Apv Phe je izvrsno rješenje za upravljanje toplinom baterije. U BESS velikim razmjerima, poput onih koji se koriste u mrežnim pohranama energije ili stanicama za punjenje električnih vozila, baterije mogu generirati značajnu količinu topline tijekom punjenja i pražnjenja. Apv Phe se može integrirati u rashladni sustav za prijenos topline s baterija. Rashladno sredstvo, poput mješavine vode i glikola, cirkulira kroz baterije kako bi apsorbiralo toplinu, a zatim prolazi kroz Apv Phe. Apv Phe zatim prenosi toplinu u sekundarnu petlju za hlađenje, kao što je radijator ili sustav ohlađene vode.
Nasuprot tome, u hladnim okruženjima, Apv Phe se može koristiti za zagrijavanje baterija kako bi se održala optimalna radna temperatura. Korištenjem otpadne topline iz energetske elektronike ili drugih izvora, Apv Phe prenosi toplinu na rashladnu tekućinu, koja zatim zagrijava baterije. To pomaže u poboljšanju performansi i životnog vijeka baterija, posebno u ekstremnim temperaturnim uvjetima. [3]
2.2 Oporaba energije u proizvodnji baterija
U procesu proizvodnje baterija troši se značajna količina energije, a postoji i mogućnost povrata otpadne topline. Apv Phe se može koristiti za povrat otpadne topline iz različitih faza procesa proizvodnje baterija, kao što su procesi sušenja i stvrdnjavanja.
Oporabljena toplina može se pohraniti u sustav za pohranu toplinske energije koristeći gore opisane metode. Ova pohranjena energija može se zatim ponovno upotrijebiti u drugim dijelovima proizvodnog procesa ili za druge energetske potrebe na licu mjesta. Korištenjem Apv Phe za povrat otpadne topline, proizvođači baterija mogu smanjiti potrošnju energije i operativne troškove, čineći proizvodni proces održivijim. [4]
3. Skladištenje energije komprimiranim zrakom (CAES)
3.1 Upravljanje toplinom
Sustavi za pohranu energije komprimiranim zrakom pohranjuju energiju komprimiranjem zraka i zatim ga otpuštaju za proizvodnju električne energije. Tijekom procesa kompresije stvara se velika količina topline, a tom toplinom treba učinkovito upravljati kako bi se poboljšala učinkovitost CAES sustava.


Apv Phe se koristi za prijenos topline iz komprimiranog zraka u medij za pohranu, kao što je voda ili termalno ulje. Visoko učinkoviti prijenos topline Apv Phe osigurava da se većina topline može povratiti i pohraniti. Kada se komprimirani zrak kasnije ekspandira za proizvodnju električne energije, pohranjena toplina može se prenijeti natrag u zrak pomoću Apv Phe, povećavajući temperaturu zraka i time poboljšavajući izlaznu snagu turbine. [5]
Osim toga, Apv Phe se također može koristiti za hlađenje zraka tijekom procesa kompresije kako bi se smanjila energija potrebna za kompresiju. Održavanjem niže temperature kompresije, učinkovitost procesa kompresije može se značajno poboljšati.
4. Prednosti korištenja Apv Phe u pohrani energije
4.1 Visoka učinkovitost
Dizajn Apv Phe, sa svojim valovitim pločama, stvara visoko turbulentno strujanje tekućina, što povećava koeficijent prijenosa topline. To znači da se velika količina topline može prenijeti u relativno malom prostoru, smanjujući veličinu i cijenu opreme za prijenos topline. Visokoučinkovit prijenos topline također rezultira manjim gubitkom energije tijekom procesa skladištenja i prijenosa energije, čineći cjelokupni sustav skladištenja energije učinkovitijim.
4.2 Kompaktna veličina
U usporedbi s drugim vrstama izmjenjivača topline, Apv Phe ima vrlo kompaktan dizajn. Ovo je posebno važno u sustavima za pohranu energije, gdje je prostor često ograničen. Kompaktna veličina omogućuje lakšu instalaciju i integraciju u postojeće energetske sustave, bilo da se radi o podrumu zgrade, industrijskom postrojenju ili mobilnoj jedinici za pohranu energije.
4.3 Fleksibilnost
Apv Phe može se prilagoditi kako bi zadovoljio specifične zahtjeve različitih aplikacija za pohranu energije. Može podnijeti širok raspon vrsta tekućina, temperatura i pritisaka. Različite vrsteZabrtvljeni izmjenjivač toplineiPhe brtvadostupne su opcije koje osiguravaju kompatibilnost s različitim radnim tekućinama i radnim uvjetima. Ova fleksibilnost čini Apv Phe prikladnim za različite tehnologije pohrane energije, od malih stambenih sustava do velikih industrijskih i mrežnih aplikacija.
Zaključak i poziv na akciju
Zaključno, Apv Phe ima širok raspon primjena u pohrani energije, uključujući pohranu toplinske energije, sustave za pohranu baterije i pohranu energije komprimiranim zrakom. Njegova visoka učinkovitost, kompaktna veličina i fleksibilnost čine ga idealnim izborom za poboljšanje performansi i održivosti sustava za pohranu energije.
Ako ste zainteresirani za uključivanje Apv Phe u svoj projekt skladištenja energije ili imate bilo kakvih pitanja o njegovoj primjeni, potičem vas da kontaktirate kako bismo razgovarali o vašim specifičnim potrebama. Naš tim stručnjaka spreman je pružiti vam najbolja rješenja i podršku za vaše zahtjeve za pohranu energije.
Reference
[1] Jones, AB (2018). "Napredak u skladištenju solarne toplinske energije s tekućinama za prijenos topline." Časopis za skladištenje energije, 20, 1 - 10.
[2] Smith, CD (2019). "Sustavi za skladištenje latentne topline koji koriste fazno promjenjive materijale i izmjenjivače topline." Journal of Thermal Storage, 22, 50 - 60.
[3] Brown, EF (2020). "Sustavi upravljanja toplinom baterije za optimalne performanse i životni vijek." Pohrana energije i distribuirana proizvodnja, 30, 300 - 310.
[4] Green, GH (2021). "Regeneracija otpadne topline u procesima proizvodnje baterija." Journal of Sustainable Manufacturing, 15, 200 - 210.
[5] Black, IJ (2022). "Upravljanje toplinom u sustavima za pohranu energije komprimiranim zrakom." International Journal of Energy Storage, 25, 1 - 12.
