Energieumwandlungseffizienz
Jeder Prozentpunkt Effizienzgewinn bedeutet Einsparungen in Millionenhöhe bei Energiespeichersystemen im Netzmaßstab.
Herausforderungen für Energiespeichersysteme
Effizienz der Hin- und Rückreise
Die Kühlverluste verbrauchen 5-15% der gespeicherten Energie und verringern so die Gesamteffizienz des Systems.
Thermisches Durchgehen
Brände in netzgekoppelten Batterien verursachen aufgrund unzureichenden Wärmemanagements Kosten von über 10 Millionen Dollar pro Vorfall.
Lebenszyklus
Hohe Temperaturen reduzieren die Lebensdauer der Batterie von 6000 auf 3000 Zyklen.
Netzintegration
Schwankende Stromerzeugung aufgrund von Temperaturschwankungen verursacht Netzinstabilität.
Kernanwendungen in der Energiespeicherung
Batteriethermisches Management
Lithium-Ionen-Batteriesysteme benötigen ein präzises Wärmemanagement, um optimale Betriebstemperaturen (25-45°C) aufrechtzuerhalten, die Sicherheit zu gewährleisten, die Lebensdauer zu verlängern und die Energieeffizienz zu maximieren.
LM-4D
25 % Ethylenglykolgehalt – verbessert
LM-4D wurde speziell für Batterie-Wärmemanagementsysteme entwickelt und bietet eine überlegene Wärmeleitfähigkeit sowie eine extrem niedrige elektrische Leitfähigkeit (<2 μS/cm) für Hochspannungsanwendungen.
- Extrem niedrige Leitfähigkeit für elektrische Sicherheit
- Hohe Wärmeleitfähigkeit (0,1364 W/m·K)
- Breiter Betriebstemperaturbereich: -50 °C bis 200 °C
- Optimiert für Kühlplattensysteme
- Verlängerte Flüssigkeitslebensdauer (8-10 Jahre)
| Glykol-Typ | Ethylenglykol |
|---|---|
| Konzentration | 25 % |
| Viskosität (20°C) | 10,40 cP |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,1364 W/m·K |
| Anwendungen | Akkupacks, Energiespeichersysteme |
LM-8
Wärmeträgerflüssigkeit auf organischer Salzbasis
LM-8 ist ein umweltfreundliches, organisches Salzkühlmittel, das sich ideal für das Wärmemanagement von Batterien in Outdoor-Energiespeichersystemen eignet. Sein breiter Temperaturbereich gewährleistet die Leistungsfähigkeit auch unter extremen klimatischen Bedingungen.
- Umweltfreundlich (hohe biologische Abbaubarkeit)
- Temperaturbereich: -50 °C bis 100 °C
- Hervorragende Stabilität über einen längeren Zeitraum
- Gute Wärmeleitfähigkeit
- Kompatibel mit gängigen Systemmetallen
| Temperaturbereich | -50 °C ~ 100 °C |
|---|---|
| Zusammensetzung | Bio-Salzbasis |
| Hauptmerkmal | Umweltfreundliche Rezeptur |
| Anwendungen | Outdoor-Batteriesysteme |
Wasserstoffkühlsysteme
Wasserstoff-Energiespeichersysteme benötigen spezielle Kühllösungen für Kompressionsprozesse, bei denen die Wasserstofftemperatur deutlich ansteigt und gesenkt werden muss, um eine optimale Speicherkapazität und Systemeffizienz zu gewährleisten.
LM-10A
Wärmeträgerflüssigkeit für ultraniedrige Temperaturen
Der LM-10A ist für Wasserstoffkühlungsanwendungen konzipiert und sorgt für effiziente Kühlung während der Wasserstoffkompression. Seine Betriebstemperatur von -40 °C gewährleistet die Reduzierung der Wasserstofftemperatur auf die geeignete Speichertemperatur, wodurch die Speichereffizienz und der COP des Systems verbessert werden.
- Extrem niedrige Temperaturbeständigkeit: -110 °C
- Hervorragende thermische Stabilität unter extremen Bedingungen
- Gute Kompatibilität mit Systemmaterialien
- Niedrige Viskosität für effizientes Pumpen
- Gewährleistet die Stabilität des Wasserstoffbetankungsprozesses
| Temperaturbereich | -110 °C ~ 60 °C |
|---|---|
| Zusammensetzung | Spezielle Bio-Rezeptur |
| Hauptmerkmal | Wasserstoff-Kompressionskühlung |
| Anwendungen | Wasserstoffspeichersysteme |
LM-8
Wärmeträgerflüssigkeit auf organischer Salzbasis
LM-8 bietet eine zuverlässige Kühlleistung für Wasserstofftankstellen und -speicheranlagen, gewährleistet einen stabilen Betrieb bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen und reduziert die Anlaufhäufigkeit der Kälteanlagen.
- Gefrierpunkt -40 °C
- Geringe Toxizität
- Überlegener Korrosionsschutz
- Umweltfreundlich
- Gute Wärmeleitfähigkeit
| Temperaturbereich | -50 °C ~ 100 °C |
|---|---|
| Zusammensetzung | Bio-Salzbasis |
| Hauptmerkmal | Kühlung der Tankstelle |
| Anwendungen | Wasserstofftankstellen |
Energiespeicherung im Netzmaßstab
Großtechnische Energiespeichersysteme benötigen fortschrittliche Kühllösungen, um hohe Leistungsdichten und extreme Temperaturbereiche zu bewältigen. Glacier Coolant bietet spezialisierte Lösungen für Anwendungen im Kraftwerksmaßstab.
LM-14C-Serie
Polyfluorierte Wärmeträgerflüssigkeit
Die LM-14C-Serie repräsentiert eine fortschrittliche Polyfluorid-Kühlmitteltechnologie und bietet unübertroffene Sicherheit und Leistung für Energiespeicheranwendungen im Netzmaßstab. Sieben Modelle decken den Temperaturbereich von -110 °C bis 135 °C ab.
- Nicht entflammbar, Flammpunkt Null
- Ausgezeichnete elektrische Isolation (55 kV Durchschlagsfestigkeit)
- Umweltfreundlich (ODP=0, GWP=7)
- Extrem breiter Temperaturbereich: -110 °C bis 135 °C
- Niedrige Viskosität für hervorragende Fließeigenschaften
| Temperaturbereich | -110 °C ~ 135 °C |
|---|---|
| Zusammensetzung | Polyfluorierte Verbindungen |
| Durchschlagsfestigkeit | 55 kV |
| Dichte | 1,6094 g/cm³ (20°C) |
| Anwendungen | Netzspeicher, erneuerbare Energien |
LM-10A
Wärmeträgerflüssigkeit für ultraniedrige Temperaturen
LM-10A bietet eine zuverlässige Kühlleistung für kryogene Energiespeicheranwendungen, die Temperaturen bis zu -110°C erfordern, und unterstützt fortschrittliche Speichertechnologien.
- Extrem niedrige Temperaturbeständigkeit: -110 °C
- Hervorragende thermische Stabilität unter extremen Bedingungen
- Gute Kompatibilität mit Systemmaterialien
- Niedrige Viskosität für effizientes Pumpen
- Geeignet für Kryolagersysteme
| Temperaturbereich | -110 °C ~ 60 °C |
|---|---|
| Zusammensetzung | Spezielle Bio-Rezeptur |
| Hauptmerkmal | Ultraniedrige Temperatur |
| Anwendungen | Kryogene Energiespeicherung |
Integration erneuerbarer Energien
Speichersysteme für Solar- und Windenergie benötigen ein effizientes Wärmemanagement, um die schwankende Stromerzeugung auszugleichen und eine konstante Stromversorgung zu gewährleisten. Die Kühllösungen von Glacier Coolant optimieren die Energiegewinnung und -speicherung.
LM-4D
25 % Ethylenglykolgehalt – verbessert
LM-4D wurde speziell für Solar- und Windenergiespeichersysteme entwickelt und bietet eine überlegene Wärmeleitfähigkeit sowie eine extrem niedrige elektrische Leitfähigkeit für Hochspannungsanwendungen in Umgebungen mit variabler Stromerzeugung.
- Extrem niedrige Leitfähigkeit für elektrische Sicherheit
- Hohe Wärmeleitfähigkeit (0,1364 W/m·K)
- Breiter Betriebstemperaturbereich: -50 °C bis 200 °C
- Optimiert für Außenbedingungen
- Verlängerte Flüssigkeitslebensdauer (8-10 Jahre)
| Glykol-Typ | Ethylenglykol |
|---|---|
| Konzentration | 25 % |
| Viskosität (20°C) | 10,40 cP |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,1364 W/m·K |
| Anwendungen | Solar-, Windenergiespeicherung |
LM-4D-YE
Wärmeträgerflüssigkeit auf Ethylenglykolbasis
LM-4D-YE ist ein Spezial-Ethylenglykol-Kühlmittel für Energiespeichersysteme, das eine ausgezeichnete thermische Stabilität und einen hervorragenden Korrosionsschutz in anspruchsvollen Anwendungen im Bereich erneuerbarer Energien bietet.
- Temperaturbereich: -40 °C bis 180 °C
- Ausgezeichnete thermische Stabilität
- Überlegener Korrosionsschutz
- Optimiert für Außenbedingungen
- Lange Lebensdauer
| Temperaturbereich | -40 °C ~ 180 °C |
|---|---|
| Zusammensetzung | Ethylenglykol-basiert |
| Hauptmerkmal | Thermische Stabilität |
| Anwendungen | Energiespeichersysteme |
LM-4ABG
Wärmeträgerflüssigkeit auf Propylenglykolbasis
LM-4ABG ist ein lebensmitteltaugliches Propylenglykol-Kühlmittel, das sich für Energiespeichersysteme eignet, bei denen ungiftige Zusammensetzungen und Umweltverträglichkeit Priorität haben.
- Propylenglykol-Formulierung in Lebensmittelqualität
- Temperaturbereich: -30 °C bis 100 °C
- Ungiftig und umweltverträglich
- Guter Korrosionsschutz
- Kompatibel mit verschiedenen Metallen
| Temperaturbereich | -30 °C ~ 100 °C |
|---|---|
| Zusammensetzung | Propylenglykol-basiert |
| Zertifizierung | Lebensmittelqualität |
| Anwendungen | Energiespeichersysteme |
Energiespeicher-Kühlprozess
Energieerzeugung
Solar-/Windenergie wird in Strom umgewandelt
Akkuladung
In Akkus gespeicherte Energie
Wärmemanagement
Das Kühlmittel sorgt für eine optimale Batterietemperatur
Wärmespeicher
Phasenwechselmaterialien speichern überschüssige Wärme/Kälte
Energieversorgung
Gespeicherte Energie wird bei Bedarf ins Netz eingespeist.
Architektur von Energiespeichersystemen
Batteriemodulschicht
Das Kühlmittel LM-4D strömt durch Kühlplatten, die direkt mit den Batteriezellen in Kontakt stehen, und hält so die optimalen Betriebstemperaturen zwischen 25 und 35 °C aufrecht.
Leistungselektronikschicht
Die LM-14C-Serie bietet dielektrische Kühlung für Wechselrichter und Konverter und gewährleistet so elektrische Sicherheit und effiziente Wärmeableitung.
Wärmespeicherschicht
Die Wärmeträgerflüssigkeiten LM-4D und LM-8 ermöglichen ein effizientes Wärmemanagement für Energiespeichersysteme und unterstützen Lastverschiebung und Spitzenlastkappung zur Netzoptimierung.
Fallstudien
Energiespeichersystem des chinesischen Südstromnetzes – Tauchkühlsystem
Unternehmensprofil:China Southern Power Grid Energy Storage ist ein führendes staatliches Energiespeicherunternehmen und Pionier der Immersionskühlungstechnologie für Batteriesysteme.
Herausforderung:Als Pionier in der Immersionskühlungstechnologie benötigte China Southern Power Grid Energy Storage spezielle Kühllösungen für seine Direktimmersionssysteme für Batterien. Das Unternehmen benötigte Kühlmittel, die eine direkte, schnelle und umfassende Kühlung ermöglichten, um den Betrieb der Batterien im optimalen Temperaturbereich sicherzustellen.
Lösung:Für die direkte Batteriekühlung wurde die Kühlflüssigkeit LM-4D eingesetzt. Diese Lösung ermöglicht das direkte Eintauchen der Batterien in Kühlmittel im Fahrgastraum und erzielt so eine direkte, schnelle und ausreichende Kühlung, um die optimale Batterietemperatur während des gesamten Betriebs aufrechtzuerhalten.
Sind Sie bereit, Ihre Energiespeichersysteme zu optimieren?
Glacier Coolant bietet umfassende Lösungen für das Wärmemanagement von Energiespeicheranwendungen. Unser Ingenieurteam unterstützt Sie bei der Auswahl der passenden Wärmeträgerflüssigkeit für Ihre spezifischen Batterie- und Speicheranforderungen.
Veröffentlichungsdatum: 25. Juli 2026




