
뉴에너지 워터 콜드 플레이트 는 배터리 열 관리에 사용되는 장치로, 주로 배터리 작동 중에 발생하는 열을 액체 냉각 방식으로 제거하여 배터리를 적정 온도 범위 내로 유지합니다. 이는 판금 내부에 흐름 채널을 형성하여 작동하며, 이를 통해 냉각수가 흘러 배터리에서 발생하는 열을 흡수하고 배출합니다.
구조 및 재료
신에너지 물 냉각판은 일반적으로 냉각 채널, 방열판 및 연결 인터페이스를 포함한 다층 재료로 구성됩니다. 우수한 열전도율을 보장하기 위해 대부분의 수냉판은 알루미늄 합금 소재로 만들어집니다. 알루미늄 합금은 열전도율이 높고 무게가 가벼워 신 에너지 차량의 전체 무게를 줄이는 데 도움이 되기 때문입니다.
생산 과정
마찰 용접, 진공 브레이징, 매립 구리 파이프 및 심공 드릴링을 포함하여 수냉판의 유동 채널 형성 공정에는 여러 가지가 있습니다. 이러한 각 프로세스에는 고유한 특성이 있으며 올바른 프로세스를 선택하면 수냉식 플레이트의 성능과 신뢰성을 보장할 수 있습니다. 예를 들어, 진공 브레이징은 보다 견고한 용접 효과를 얻기 위해 진공 환경에서 수행됩니다. 심공 드릴링 공정은 판금에 유동 경로를 가공하여 작동합니다.
애플리케이션 시나리오
신에너지 수냉판은 신에너지 자동차, 특히 순수 전기 자동차와 하이브리드 전기 자동차의 배터리 냉각 관리 시스템에 널리 사용됩니다. 액체 냉각 모드는 냉매를 통해 배터리의 열을 빼앗아 배터리를 최적의 작동 온도 범위 내로 유지함으로써 배터리 수명을 연장하고 차량 성능을 향상시킵니다. 예를 들어 Catl의 Kirin 배터리는 배터리 팩 중앙에 수냉식 플레이트를 배치하여 공간 활용을 최적화하고 배터리 용량을 늘립니다.
신에너지 수냉판의 장점 :
우수한 방열 : 수냉판은 물을 냉각 매체로 사용하므로 신에너지 장비에서 발생하는 열을 신속하게 방출하여 장비의 정상적인 작동을 보장할 수 있습니다.
높은 에너지 효율 : 기존 공냉식 기술에 비해 수냉식 패널은 에너지 효율을 향상시키고 에너지 낭비 및 환경 오염을 줄일 수 있습니다.
환경 보호 및 에너지 절약 : 녹색 환경 보호의 발전 추세에 맞춰 물은 천연 냉각수로서 환경에 미치는 영향이 적습니다.
경제성 : 수냉식 시스템은 구축 및 운영 비용이 저렴하므로 특히 비용에 민감한 응용 분야에 적합합니다.
성숙하고 신뢰할 수 있음 : 수냉식 기술은 수년간의 실무 검증, 높은 기술 성숙도 및 강력한 신뢰성을 거쳐 오랜 역사를 가지고 있습니다.
유지관리 용이 : 수냉식 시스템은 유지관리가 용이하고, 일일 유지관리 비용이 저렴하며, 펌프, 탱크 및 기타 부품의 교체 및 수리가 비교적 용이합니다.
신에너지수 냉판의 단점 :
대형 시스템 규모 : 수냉식 시스템은 펌프, 탱크, 라디에이터 및 기타 구성 요소를 설치하기 위해 추가 공간이 필요하며 전체 구조가 복잡하고 많은 공간을 차지합니다 .
저온 환경 과제 : 극도로 추운 환경에서는 물이 얼어 시스템 고장이나 손상이 발생할 수 있으므로 동결 방지 조치가 필요합니다.
열 관리 한계 : 일부 고부하 상황에서는 수냉식 시스템이 수냉식 시스템만큼 효율적으로 열을 방출하지 못할 수 있습니다.
신에너지 수냉판 적용 시나리오 :
신에너지 수냉판 공정은 신에너지 산업에서 폭넓은 응용 전망을 가지고 있으며 태양 에너지, 풍력 에너지, 지열 에너지 및 기타 분야에 적용되어 좋은 결과를 얻었습니다. 특히 태양광 발전 장비에서 수냉식 패널은 태양광 장치에서 발생하는 열을 빠르게 방출하여 장치의 정상적인 작동을 보장하고 에너지 효율을 향상시킬 수 있습니다. 또한, 신에너지 수냉판 공정을 신에너지 장비 제조공정에도 적용하여 생산 효율성 및 품질 향상이 가능합니다.