banner
Nyheder

LM-14 Immersion Cooling: Den næste generation af BESS-termostyring

LM-14 Immersion Cooling: Den næste generation af BESS-termostyring

Oversigt over BESS- og skruepæleløsninger | RADIX

Perfluorcarbonløsninger til sikker og effektiv batterilagring

I takt med at det globale marked for energilagring vokser eksponentielt, har efterspørgslen efter avancerede termiske styringsløsninger aldrig været større. Batteridrevne energilagringssystemer (BESS) kræver præcis temperaturkontrol for at sikre sikkerhed, ydeevne og langsigtet pålidelighed. Mens køleplader med væske repræsenterer den nuværende industristandard, er immersionskøling ved at blive "3.0-æraen" inden for termisk styring af energilagring - ogGlacier Kølevæske LM-14leder denne transformation.

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

Udviklingen af ​​BESS-køleteknologi

BESS-køleteknologien har udviklet sig gennem tre forskellige faser:

  • Fase 1 - Luftkøling:Den traditionelle tilgang med moden ydeevne, men begrænsede varmeafledningsmuligheder
  • Fase 2 - Væskekøling med kold plade:Den nuværende mainstream-teknologi med højere effektivitet og temperaturensartethed
  • Fase 3 - Immersionskøling:Den næste generation, der tilbyder ekstrem effektiv varmeafledning og direkte termisk kontakt

Immersionskøling: Fremtiden for BESS

Immersionskøling nedsænker batterimodulerne direkte i et isolerende, ikke-ledende kølemiddel. Denne direkte kontakt muliggør en hidtil uset varmeoverførselseffektivitet og temperaturensartethed på tværs af hele batteripakken.

Vigtigste fordele ved immersionskøling

Maksimal varmeafledning:Direkte væskekontakt fjerner varme mere effektivt end indirekte kølemetoder.
Overlegen temperaturuniformitet:Eliminerer hotspots, der forringer batteriets ydeevne.
Forbedret sikkerhed:Ikke-brandbart kølemiddel giver iboende brandbekæmpelsesegenskaber.
Forenklet design:Reducerer systemets kompleksitet ved at eliminere kolde plader og komplekse rør.

LM-14-serien:Perfluorcarbon-immersionskølemidler

Glacier Coolant LM-14-serien er en familie af avancerede perfluorcarbonkølemidler, der er specielt udviklet til nedsænkningskøling. Med syv modeller, der dækker temperaturområder fra -110°C til 135°C, leverer LM-14 løsninger til både faseskiftende og ikke-faseskiftende varmeoverføringssystemer.

Model Driftstemperatur (°C) Kogepunkt (°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 specifikationer og ydeevne

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

  • Ikke-brandbar:Nul flammepunkt, intet antændelsesområde
  • Ikke-ledende:0 µS/cm elektrisk ledningsevne
  • Høj dielektrisk styrke:Op til 55 kV
  • Miljøvenlig:ODP=0, lavt GWP
  • Materiale kompatibelt:Ingen korrosion på kobber, kulstofstål, aluminium eller rustfrit stål

LM-17-serien: Kulbrinte-immersionsløsninger

Til anvendelser, der kræver kulbrintebaserede opløsninger, tilbyder Glacier Coolant LM-17-serien med flydepunkter ned til -50°C:

  • LM-17A:Hældepunkt -50°C, ikke-brandbar, 0 ledningsevne
  • LM-17B:Hældepunkt -47°C, ikke-brandbar, 0 ledningsevne
  • LM-17C:Hældepunkt -40°C, ikke-brandbar, 0 ledningsevne

Anvendelser i ekstreme miljøer

Operationer i høj højde og ekstreme klimaer

Regioner som Qinghai og Xinjiang står over for barske forhold, herunder stor højde, store temperaturforskelle og kraftige sandstorme. LM-14's brede temperaturområde og miljømæssige stabilitet gør den til den eneste levedygtige løsning til langvarig pålidelig drift i disse udfordrende miljøer.

Datacenter- og AI-infrastruktur

Den stigende efterspørgsel efter AI-datacentre og højtydende databehandling kræver pålidelige backup-strømløsninger. LM-14 immersionskøling giver den sikkerhed og levetid, der er nødvendig for kritiske infrastrukturapplikationer.

Storskala netlagring

Delte energilagringsstationer kræver de højeste niveauer af sikkerhed, stabilitet og pålidelighed. LM-14's ikke-brandbare egenskaber og exceptionelle termiske ydeevne sikrer sikker drift af store systemer.

Brancheadoption og markedstendenser

China Southern Power Energy Storage har været pioner inden for direkte nedsænkningskølingsteknologi, hvor batterier nedsænkes direkte i kabinens kølevæske for at opnå hurtig og effektiv termisk styring.

Store energikoncerner, herunder China National Nuclear Corporation, PetroChina, China Energy Investment Corporation og Huadian Group, har igangsat projekter til indkøb af væskekølede energilagringsløsninger på i alt cirka 5,4 GWh. Med et behov for cirka 1 liter immersionskølemiddel pr. kWh repræsenterer dette en markedsefterspørgsel på omkring 5.400 kubikmeter højtydende immersionskøleløsninger.

Transformer dit BESS med LM-14 immersionskøling

Oplev fremtiden for termisk styring af batterienergilagring. Vores tekniske eksperter hjælper dig med at vælge den optimale LM-14-løsning til dine specifikke applikationskrav.

Få ekspertvejledning

Almindelige spørgsmål om LM-14

Q: Hvad er forskellen mellem faseændringskøling og ikke-faseændringskøling?
A: Faseskiftkøling bruger kølemidlets latente fordampningsvarme (LM-14A/B/C med lavere kogepunkter), mens ikke-faseskiftkøling bruger følsom varmeoverførsel (LM-14D/E/F/G med højere kogepunkter).
Q: Er LM-14 kompatibel med standard batterisystemmaterialer?
A: Ja, LM-14 er kompatibel med kulstofstål, kobber, aluminium og rustfrit stål, der almindeligvis anvendes i batterilagringssystemer.
Q: Hvordan klarer LM-14 sig i forhold til andre nedsænkningskølemidler?
A: LM-14 tilbyder overlegen elektrisk isolering (55 kV dielektrisk styrke), bredere temperaturområde (-110 °C til 135 °C) og bedre materialekompatibilitet sammenlignet med alternative løsninger.
Q: Hvilken vedligeholdelse kræves der for LM-14-systemer?
A: LM-14 kræver minimal vedligeholdelse. Periodisk prøveudtagning og testning hver 6.-12. måned sikrer optimal ydeevne.

Datakilder:Alle produktspecifikationer, der præsenteres i denne artikel, stammer fra Glacier Coolants tekniske dokumentation og laboratorietestrapporter fra tredjeparter.


Opslagstidspunkt: 17. juli 2026