Banner
Anwendung

Gespeicherte Energie

Thermische Energiespeicherlösungen

Fortschrittliches Wärmemanagement für Batteriesysteme und Energiespeicheranwendungen. Glacier Coolant gewährleistet Effizienz, Sicherheit und eine verlängerte Lebensdauer.

Die globale Energiespeicherkapazität wird bis 2030 voraussichtlich um das 15-Fache auf 411 GW steigen, da der Ausbau erneuerbarer Energien zunimmt. Das Wärmemanagement ist die Achillesferse von Energiespeichersystemen: Kühlverluste verbrauchen 5–15 % der gespeicherten Energie, während thermische Durchgänge Kosten von über 10 Millionen US-Dollar pro Vorfall verursachen. Die Temperatur beeinflusst die Lebensdauer von Batterien direkt und reduziert sie bei erhöhten Betriebstemperaturen von 6.000 auf 3.000 Zyklen. Die spezialisierten Lösungen von Glacier Coolant begegnen diesen Herausforderungen mit hocheffizienter Wärmeübertragung, umfassendem Schutz vor thermischem Durchgehen und stabiler Leistung über einen weiten Temperaturbereich. Unsere fortschrittlichen dielektrischen Flüssigkeiten und Wärmeübertragungslösungen ermöglichen es netzgekoppelten Speichersystemen, Wirkungsgrade von über 90 % zu erreichen und so maximale Energieausnutzung und Systemzuverlässigkeit zu gewährleisten.

Bei der Wasserstoffspeicherung steigt die Wasserstofftemperatur während der Kompression deutlich an, was eine effektive Kühlung zur Sicherstellung einer optimalen Speicherkapazität erfordert. Unsere -40 °C-Kühlsysteme senken die Wasserstofftemperatur auf die erforderliche Speichertemperatur. Dies gewährleistet einen stabilen Wasserstoffbetankungsprozess, reduziert die Anlaufhäufigkeit der Kälteanlagen und verbessert deren COP (Coefficient of Performance). Dieser Ansatz ermöglicht effiziente Wasserstoffkompression und -speicherung und unterstützt so die wachsende Wasserstoffwirtschaft und die Energiewende.

Solar
Lagerung
Netz
Laden
1

Energieumwandlungseffizienz

Jeder Prozentpunkt Effizienzgewinn bedeutet Einsparungen in Millionenhöhe bei Energiespeichersystemen im Netzmaßstab.

Solar-PV
22 %
Wechselrichter
98 %
Batterie
85%
Kühlverlust
5-15%
Rundfahrt
~70%

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

1

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-TypEthylenglykol
Konzentration25 %
Viskosität (20°C)10,40 cP
Wärmeleitfähigkeit0,1364 W/m·K
AnwendungenAkkupacks, 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
ZusammensetzungBio-Salzbasis
HauptmerkmalUmweltfreundliche Rezeptur
AnwendungenOutdoor-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
ZusammensetzungSpezielle Bio-Rezeptur
HauptmerkmalWasserstoff-Kompressionskühlung
AnwendungenWasserstoffspeichersysteme

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
ZusammensetzungBio-Salzbasis
HauptmerkmalKühlung der Tankstelle
AnwendungenWasserstofftankstellen

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
ZusammensetzungPolyfluorierte Verbindungen
Durchschlagsfestigkeit55 kV
Dichte1,6094 g/cm³ (20°C)
AnwendungenNetzspeicher, 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
ZusammensetzungSpezielle Bio-Rezeptur
HauptmerkmalUltraniedrige Temperatur
AnwendungenKryogene 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-TypEthylenglykol
Konzentration25 %
Viskosität (20°C)10,40 cP
Wärmeleitfähigkeit0,1364 W/m·K
AnwendungenSolar-, 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
ZusammensetzungEthylenglykol-basiert
HauptmerkmalThermische Stabilität
AnwendungenEnergiespeichersysteme

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
ZusammensetzungPropylenglykol-basiert
ZertifizierungLebensmittelqualität
AnwendungenEnergiespeichersysteme

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.

1

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.

1
LM-4D
Produkt im Einsatz
5,4 GWh
Marktgröße
1 l/kWh
Kühlmittelverwendung

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