Termoplastik kompozit batareya patnislari yangi energiya vositalari sektorida asosiy texnologiyaga aylanib bormoqda. Bunday patnislar termoplastik materiallarning ko'plab afzalliklarini, jumladan, yengillik, yuqori mustahkamlik, korroziyaga chidamlilik, dizayn moslashuvchanligi va ajoyib mexanik xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Bu xususiyatlar batareya patnislarining chidamliligi va ishonchliligini ta'minlash uchun juda muhimdir. Bundan tashqari, termoplastik batareya blokidagi sovutish tizimi batareyaning ishlashini saqlab qolish, uning ishlash muddatini uzaytirish va xavfsiz ishlashini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Samarali issiqlikni boshqarish tizimi batareyaning barcha ish sharoitlarida kerakli harorat oralig'ida saqlanishini ta'minlaydi va shu bilan batareya samaradorligi va xavfsizligini oshiradi.
Tez zaryadlash uchun qulay texnologiya sifatida Kautex ikki fazali immersion sovutishni amalga oshirishni namoyish etadi, bunda tortish kamerasi sovutish jarayonida bug'latgich sifatida ishlatiladi. Ikki fazali immersion sovutish optimal batareya ish haroratida batareya bloki ichidagi harorat bir xilligini maksimal darajada oshirish bilan birga 3400 Vt/m^2*K ga teng juda yuqori issiqlik uzatish tezligiga erishadi. Natijada, batareya termal boshqaruv tizimi 6C dan yuqori zaryadlash tezligida termal yuklarni xavfsiz va doimiy ravishda boshqarishi mumkin. Ikki fazali immersion sovutishning sovutish samaradorligi termoplastik kompozit batareya qobig'ida issiqlik tarqalishini muvaffaqiyatli inhibe qilishi mumkin, shu bilan birga joriy etilgan ikki fazali immersion sovutish issiqlikni 30°C gacha atrof-muhitga tarqatadi. Termal sikli qaytariladigan bo'lib, batareyani sovuq muhit sharoitida samarali isitish imkonini beradi. Oqimli qaynash issiqlik uzatishni amalga oshirish bug' pufakchalarining qulashi va keyinchalik kavitatsiya shikastlanishisiz doimiy yuqori issiqlik uzatishni ta'minlaydi.
1-rasm Ikki fazali sovutish tizimiga ega termoplastik komponent korpusiKautex’ning toʻgʻridan-toʻgʻri ikki fazali suvga botirish sovutish konsepsiyasida suyuqlik batareya korpusi ichidagi batareya elementlari bilan bevosita aloqada boʻladi, bu esa sovutgich siklidagi bugʻlatgichga tengdir. Elementni suvga botirish issiqlik uzatish uchun element yuzasi maydonidan maksimal darajada foydalanishni taʼminlaydi, suyuqlikning doimiy bugʻlanishi, yaʼni faza oʻzgarishi esa maksimal harorat bir xilligini taʼminlaydi. Sxema 2-rasmda koʻrsatilgan.
2-rasm. Ikki fazali immersion sovutishning ishlash printsipi
Suyuqlikni taqsimlash uchun barcha zarur komponentlarni to'g'ridan-to'g'ri termoplastik, o'tkazmaydigan batareya qobig'iga birlashtirish g'oyasi barqaror yondashuv bo'lishini va'da qiladi. Batareya qobig'i va batareya patnisi bir xil materialdan tayyorlanganda, ularni strukturaviy barqarorlik uchun payvandlash mumkin, shu bilan birga kapsulalash materiallariga ehtiyojni yo'q qiladi va qayta ishlash jarayonini soddalashtiradi.
Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, SF33 sovutgichidan foydalangan holda ikki fazali immersiya sovutish usuli batareya issiqligini uzatishda yuqori issiqlik tarqalish qobiliyatini namoyish etadi. Ushbu tizim barcha sinov sharoitlarida batareya haroratini 34-35°C oralig'ida ushlab turdi va haroratning ajoyib bir xilligini namoyish etdi. SF33 kabi sovutgichlar ko'pgina metallar, plastmassalar va elastomerlar bilan mos keladi va termoplastik batareya korpusi materiallariga zarar yetkazmaydi.
3-rasm. Batareya blokining issiqlik uzatish o'lchov tajribasi [1]
Bundan tashqari, eksperimental tadqiqotda tabiiy konveksiya, majburiy konveksiya va SF33 sovutgichi bilan suyuq sovutish kabi turli xil sovutish strategiyalari taqqoslandi va natijalar shuni ko'rsatdiki, ikki fazali immersiya sovutish tizimi batareya elementining haroratini saqlab turishda juda samarali.
Umuman olganda, ikki fazali immersion sovutish tizimi elektr transport vositalari va energiya saqlashni talab qiladigan boshqa ilovalar uchun samarali va bir xil batareya sovutish yechimini taqdim etadi, bu esa batareyaning chidamliligi va xavfsizligini oshirishga yordam beradi.
Nashr vaqti: 2024-yil 14-oktabr


