2024-02-08
Salpiamo per il nuovo viaggio, ENEX-Polonia 2024 – La prima mostra di Vilion dell'anno nuovo
Il 7-8 febbraio si è tenuta a Targi Kielce, in Polonia, la 26ª Fiera Internazionale dell'Industria Elettrica e delle Fonti Rinnovabili ENEX. Si tratta della più influente mostra sulle energie rinnovabili in Polonia, sostenuta da dipartimenti governativi quali il Ministero polacco dell'Energia.
A causa del conflitto Russia-Ucraina, l'Europa si è trovata immersa in una crisi energetica. La Polonia, situata nella parte centrale del continente europeo, sta promuovendo attivamente la transizione energetica in risposta a questa crisi. Negli ultimi anni, in Polonia si è registrato un significativo aumento della capacità installata di impianti solari, con conseguente incremento della domanda di soluzioni per l'accumulo di energia solare. Tenendo conto delle applicazioni locali di accumulo energetico C&I e delle esigenze del mercato polacco, Vilion ha presentato la sua serie Ener di prodotti per l'accumulo energetico C&I e soluzioni all'avanguardia alla ENEX-Polonia 2024 a Kielce, in Polonia. Questa iniziativa mira a interagire con numerosi colleghi e clienti presenti per esplorare le applicazioni e l'innovazione della tecnologia di accumulo energetico a batteria nel settore delle energie rinnovabili, favorendo così la transizione energetica della Polonia.
Durante la fiera, i modelli della serie Ener di prodotti per l'accumulo energetico C&I di Vilion hanno attratto numerosi visitatori e stimolato interessanti discussioni. Il sistema di accumulo energetico a batteria containerizzato EnerCube, l'armadio integrato per l'accumulo energetico esterno EnerArk, l'armadio integrato per l'accumulo energetico esterno EnerGeo e il sistema edge di gestione dell'energia (EMS) ViStarter costituiscono una soluzione integrata «hardware + software» completa, che copre molteplici livelli di potenza, gamme di capacità e scenari applicativi. Il nuovo prodotto presentato durante questa fiera, EnerGeo, offre capacità di carica e scarica a 1C e supporta l'accoppiamento in corrente continua con impianti solari e caricabatterie per veicoli elettrici. Esso mira a fornire un approvvigionamento energetico affidabile per tutti i carichi fissi nei settori C&I. Grazie alle interfacce con le unità di controllo, può essere configurato con flessibilità per diverse applicazioni. È inoltre possibile collegare in parallelo più armadi batteria per realizzare soluzioni di accumulo energetico su larga scala. Gli ingegneri di Vilion hanno ascoltato attentamente le esigenze di accumulo energetico dei visitatori che si sono avvicinati per consultazioni durante la fiera e hanno fornito spiegazioni dettagliate sulle caratteristiche e le funzionalità dei prodotti, programmando attivamente visite post-fiera con i clienti interessati per approfondire ulteriormente le discussioni tecniche.
Fin dalla sua fondazione, Vilion si è impegnata nella ricerca, nello sviluppo e nell'applicazione della tecnologia di accumulo energetico a batteria C&I. Il suo fondatore e il team di ricerca sono profondamente impegnati nel campo dell'accumulo energetico da oltre dieci anni. Il team di Vilion si impegna a sfruttare l'innovazione tecnologica e i servizi professionali per creare prodotti di accumulo energetico a batteria C&I di alta qualità, più sicuri e più convenienti per i clienti, e si propone di contribuire alla transizione energetica globale e allo sviluppo sostenibile del settore energetico.
2024-02-04
Vilion 2MW/4MWh EnerCube 2.0 Sistema di accumulo energetico a batteria containerizzato spedito nel Regno Unito
Il 26 gennaio 2024, quattro set del sistema di accumulo di energia a batterie containerizzato EnerCube 2.0 da 1075 kWh ciascuno sono stati spediti nel Regno Unito.
Il nuovo design modularizzato adottato dal sistema BESS containerizzato EnerCube 2.0 può ridurre i tempi di consegna della metà rispetto alla struttura tradizionale. La sua funzione modulare di gestione e manutenzione non interferisce con il normale funzionamento degli altri moduli; inoltre, il guasto di un singolo modulo ha notevolmente favorito il risparmio sui costi e l'ottimizzazione dell'utilizzo.
Il progetto solare + storage da 2 MW/4 MWh è situato nell'edificio di un istituto di ricerca a Coventry, nel Regno Unito, ed rappresenta il più grande progetto di accumulo energetico C&I sul lato utente nel Regno Unito. La soluzione integrata solare + storage progettata da Vilion per questo edificio comprende quattro set di EnerCube 2.0, che saranno collegati al sistema solare locale da 2 MWp e contribuiranno efficacemente a realizzare una distribuzione energetica completa, migliorare l'efficienza dell'utilizzo dell'energia solare e garantire una fornitura di energia verde stabile e sostenibile.
2024-01-31
Gli armadi integrati per lo stoccaggio di energia a batteria per esterni di Vilion sono stati spediti in Spagna e Svezia.
Il 29 gennaio 2024, quattro armadi integrati per lo stoccaggio di energia a batteria da esterno di Vilion sono stati spediti verso due destinazioni estere. Tra questi, due unità del modello EnerArk-M da 107 kWh sono state inviate in Spagna, mentre le altre due unità del modello EnerArk da 215 kWh sono state spedite in Svezia.
La serie EnerArk di armadi integrati per lo stoccaggio di energia a batteria da esterno integra moduli batteria, sistemi di controllo, sistemi di protezione antincendio, sistemi di controllo della temperatura e altri componenti in una soluzione chiavi in mano, ottenendo così una carica e una scarica efficienti grazie al funzionamento collaborativo dei vari componenti. Questo armadio per lo stoccaggio di energia adotta un design modulare, supportando l'espansione in parallelo con più unità. È caratterizzato dalla funzionalità plug-and-play, che ne facilita il trasporto, l'installazione e la manutenzione.
Gli armadi integrati per lo stoccaggio di energia a batteria da esterno spediti in Spagna e Svezia serviranno come unità di regolazione della frequenza; tali sistemi opereranno in modalità connessa alla rete, sotto la supervisione delle disposizioni del controller locale fornito dai clienti.
2024-01-26
Applicazione del sistema di accumulo energetico solare + batteria in Thailandia
Sito del progetto in Thailandia | Vilion, basandosi su una comprensione approfondita dell'accumulo di energia, dei sistemi solari, della rete elettrica e delle esigenze del cliente, ha fornito una soluzione che include l'armadio per batterie di accumulo di energia EnerBC, collegato in corrente alternata al sistema solare del cliente da 150 kWp.
EnerBC è integrato con il già esistente Sistema di Conversione dell'energia (PCS) da 100 kW mediante l'allineamento dei protocolli di comunicazione e viene gestito da un Sistema di Gestione dell'energia (EMS) per una pianificazione e una gestione complete dell'energia del sistema solare + accumulo.
Questa integrazione contribuisce a migliorare l'efficienza dell'autoconsumo del sistema solare, soddisfa i requisiti di smorzamento dei picchi, ottimizza le strategie tariffarie in base all'ora di utilizzo e funge da fonte di alimentazione di backup.
Di conseguenza, il cliente ottiene una gestione semplice dell'energia, promuove la produzione ecologica e riduce in modo completo i costi dell'elettricità.
2024-01-25
«Superare le sfide, accumulare forza per il decollo», il banchetto di fine anno 2023 di Vilion si è concluso con successo!
Il 20 gennaio 2024, Vilion ha tenuto il suo banchetto di fine anno sul tema «Superare le sfide, accumulare forza per decollare» presso il Pingshan Innovation Hub a Shenzhen. Il Direttore Generale, Sig. Shawn Song, insieme ai co-fondatori e a tutti i membri di Vilion, ha trascorso un momento piacevole insieme!
Il banchetto si è aperto con un discorso di fine anno pronunciato dal Direttore Generale, Sig. Shawn Song. Shawn ha dapprima effettuato un'analisi approfondita del mercato dello stoccaggio energetico C&I nel 2023 e ha riassunto che, attualmente, sebbene la concorrenza sui mercati nazionali e internazionali stia diventando sempre più intensa e l'omogeneizzazione dei prodotti di accumulo energetico per batterie C&I sia ormai grave, portando molte sfide a Vilion, nell'anno appena trascorso Vilion si è distinta per l'eccellente qualità dei suoi prodotti e ha raggiunto risultati significativi. Nel 2023, Vilion non solo ha completato con successo consegne e applicazioni a livello nazionale, ma ha anche realizzato con successo progetti in tutto il mondo, inclusi Regno Unito, Svezia, Malesia, Germania, Sudafrica, Paesi Bassi, Thailandia, ecc. Questo successo globale ha ottenuto il riconoscimento da parte dei clienti sia nazionali che esteri.
Durante l'evento, il Sig. Shawn Song, a nome dell'azienda, ha espresso gratitudine per gli sforzi dedicati delle squadre di marketing nazionali e internazionali nell'ultimo anno, nonché per il lavoro diligente delle squadre R&D e di consegna. Inoltre, Shawn ha fatto un'analisi e una sintesi complete della performance complessiva dell'azienda durante l'anno. Ha rivolto un incoraggiamento a tutti i dipendenti affinché continuino a progredire nel 2024; in particolare, ha esortato le squadre di marketing a mantenere solide relazioni con i clienti chiave, a chiarire l'attuazione del lavoro nei principali mercati nazionali e internazionali e a continuare a promuovere le prestazioni commerciali.
Infine, a nome dell'azienda, il Sig. Shawn Song ha rivolto i migliori auguri a tutti i membri di Vilion, augurando loro un prosperoso Anno del Drago e buona salute.
Il banchetto di fine anno includeva una sezione dedicata a giochi e lotterie. Tra risate e allegria, ogni premio ha trovato il suo legittimo vincitore. Oltre ai premi già stabiliti dall'azienda, i dirigenti senior hanno spontaneamente aggiunto una lotteria con premi in denaro, portando così l'intero evento al suo culmine!
Con il termine della sezione dei giochi e delle lotterie, il banchetto di fine anno di Vilion «Superare le sfide, accumulare forza per decollare» si è concluso. Guardando indietro, nel 2023 Vilion ha ottenuto un finanziamento Pre-A per decine di milioni di yuan, ha avviato ufficialmente una nuova struttura di produzione intelligente con una capacità di 500 MWh e ha registrato una performance commerciale più che raddoppiata rispetto al 2022. Questi risultati appartengono a ciascuno dei membri di Vilion.
Guardando al futuro, nel 2024 Vilion continuerà a impegnarsi per raggiungere l'obiettivo di diventare un fornitore leader di servizi di accumulo energetico per batterie C&I. Mantenendo salda la propria missione originaria e procedendo con determinazione, Vilion mira a guidare la trasformazione energetica e lo sviluppo sostenibile attraverso tecnologie innovative di accumulo per batterie.
2024-01-16
Vilion è stata insignita del riconoscimento di «Impresa Eccellente dell'Anno 2023» dall'Associazione Guangdong per l'Energia Solare.
Dal 10 all'11 gennaio 2024 si è tenuta presso l'Hilton Yilin Hotel di Guangzhou la «Conferenza riassuntiva sullo sviluppo dell'industria dell'energia solare del Guangdong 2023 e la Conferenza accademica internazionale 2023 sulla scienza e la tecnologia fotovoltaica del Guangdong», organizzata congiuntamente dall'Associazione dell'energia solare del Guangdong, dall'Istituto di conversione dell'energia di Guangzhou dell'Accademia cinese delle scienze, dall'Università Sun Yat-sen, dall'Università della Cina meridionale, dall'Università Jinan e dalla Southern University of Science and Technology. Vilion è stata invitata a partecipare alla conferenza.
La sera del 10, durante la sessione di riconoscimento della conferenza, Vilion è stata premiata come «Impresa eccellente dell'anno 2023» per le sue innovazioni e i suoi progressi nella tecnologia e nelle soluzioni per l'accumulo energetico delle batterie C&I.
In linea con gli obiettivi «Picco delle emissioni di carbonio entro il 2030 e neutralità carbonica entro il 2060», il settore dello stoccaggio energetico sta assumendo un ruolo sempre più prominente. Con il continuo ampliamento del differenziale tra prezzi massimi e minimi dell'elettricità in molte province e città della Cina, anche la sostenibilità economica dello stoccaggio energetico C&I sta aumentando. In qualità di uno dei primi pionieri impegnati nella ricerca e nell'applicazione della tecnologia di accumulo energetico delle batterie C&I, Vilion si impegna a collaborare con l'intera filiera industriale dello stoccaggio energetico e si dedica allo studio di soluzioni di accumulo energetico sempre più innovative, sicure ed economiche, iterando e aggiornando continuamente per offrire prodotti e servizi migliori nel campo dell'accumulo energetico delle batterie C&I.
Il riconoscimento di «Impresa eccellente dell'anno 2023» rappresenta un riconoscimento dei progressi e dei contributi apportati da Vilion nel settore delle nuove energie nel 2023. È inoltre un importante incoraggiamento per Vilion a perseguire ulteriori traguardi nel 2024. Vilion continuerà a concentrarsi sulla tecnologia di accumulo energetico delle batterie, per costruire una «spugna energetica intelligente» efficiente, flessibile ed economica e far sì che l'energia verde fluisca in accordo con la domanda!
2024-01-10
Flusso energetico in linea con la domanda | «Vilion» ha ottenuto milioni di dollari nel finanziamento pre-A
Di recente, Vilion (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. (d'ora in poi denominata «Vilion») ha completato un finanziamento pre-A da milioni di dollari, interamente finanziato da ZWC Partners. Il divertimento
2024-01-07
Focus sui sistemi di accumulo energetico – Tecnologia di raffreddamento ad aria forzata vs. tecnologia di raffreddamento a liquido (Parte 2)
In precedenza:
A causa delle caratteristiche termiche delle batterie, la gestione termica è diventata un elemento cruciale nella catena industriale dell'accumulo elettrochimico di energia. Scomponendo la distribuzione del valore all'interno della catena industriale, il costo delle batterie nei sistemi di accumulo energetico rappresenta circa il 55%, il PCS circa il 20%, il BMS e l'EMS insieme costituiscono circa l'11%, mentre la gestione termica rappresenta circa il 2%-4%. Sebbene la quota della gestione termica in termini di valore sia relativamente bassa, essa svolge un ruolo cruciale nel garantire il funzionamento continuo e sicuro dei sistemi di accumulo energetico.
Attualmente, esistono due principali soluzioni consolidate per la tecnologia di gestione termica nei sistemi di accumulo energetico: il sistema di raffreddamento ad aria forzata e il sistema di raffreddamento a liquido. Questo articolo sarà suddiviso in due parti per fornire un'analisi comparativa tra questi due sistemi di raffreddamento in termini di durata, controllo della temperatura, consumo energetico, complessità progettuale, utilizzo dello spazio, rumore, produzione e installazione, assistenza post-vendita, funzionamento e manutenzione, nonché costi.
La Parte 2 effettua principalmente un'analisi comparativa su 5 aspetti: rumore, produzione e installazione, assistenza post-vendita, funzionamento e manutenzione, e costi.
Nella Parte 2, verrà condotta un'analisi comparativa completa su cinque aree chiave: rumore, produzione e installazione, assistenza post-vendita, funzionamento e manutenzione, e costi.
Spiegazione dei termini
Tecnologia di gestione termica: comprende il raffreddamento ad aria forzata, il raffreddamento a liquido, il raffreddamento tramite heat pipe e il raffreddamento a cambiamento di fase; gli ultimi due sono ancora in fase sperimentale.
Raffreddamento ad aria forzata: i componenti principali del sistema di raffreddamento ad aria includono l'aria condizionata, i canali d'aria e le ventole del modulo. Le ventole sono installate sulla parte anteriore del modulo. Le ventole del modulo dissipano il calore generato dai nuclei interni del modulo e lo trasportano verso i canali d'aria della cabina prefabbricata. Il sistema di aria condizionata all'interno della cabina prefabbricata dissipa il calore attraverso il trasferimento convettivo di calore.
Raffreddamento a liquido: il sistema di raffreddamento a liquido prevede l'utilizzo di un liquido come mezzo di conduzione termica, che trasferisce il calore direttamente o indirettamente entrando in contatto con il liquido refrigerante e i componenti che generano calore. È una tecnica di dissipazione del calore che rimuove il calore generato dai componenti che producono calore.
Capitolo Sei: Confronto sul rumore
1. Confronto sul rumore dei sistemi di produttori simili
2. Confronto sui dati di rumore misurati
Dati di rumore misurati di EnerArk in laboratorio: 71,8 dB alla posizione 1, 68,1 dB alla posizione 2, 67,9 dB alla posizione 3 e 69 dB alla posizione 4;
Dati di rumore campionati sul sito del progetto del cliente A: massimo 72,8 dB.
(1) La principale fonte di rumore del raffreddamento ad aria forzata: PCS < 75 dB, ventola < 60 dB, climatizzatore < 65 dB;
Fonte principale di rumore del raffreddamento a liquido: PCS < 75 dB, unità di raffreddamento a liquido < 75 dB;
(2) Non vi è alcun vantaggio evidente nel confronto tra prodotti raffreddati a liquido e quelli raffreddati ad aria forzata, e il rumore di base è inferiore a 75 dB.
Capitolo Sette: Confronto su produzione e installazione
2. Confronto e analisi tra raffreddamento ad aria forzata e raffreddamento a liquido in termini di produzione e installazione:
Il raffreddamento a liquido è più complesso rispetto al raffreddamento ad aria forzata in termini di produzione e installazione, e l'intero lavoro di installazione richiede più tempo rispetto al sistema di raffreddamento ad aria.
Capitolo Otto: Confronto sull'assistenza post-vendita
1. Confronto e analisi sui punti di guasto tra raffreddamento ad aria forzata e raffreddamento a liquido:
2. Confronto e analisi sui punti di fallimento tra raffreddamento ad aria forzata e raffreddamento a liquido:
3. La differenza nell'assistenza post-vendita per i pacchi batteria:
(1) Per quanto riguarda l'assistenza post-vendita dei pacchi batteria, il carico di lavoro, il numero di attività e la difficoltà delle fasi per il raffreddamento ad aria forzata differiscono significativamente dal sistema di raffreddamento a liquido, con il raffreddamento ad aria forzata che presenta un chiaro vantaggio.
(2) Stime preliminari indicano che, escludendo il componente del pacco batteria, il tempo di smontaggio e montaggio per un pacco batteria raffreddato ad aria è entro 20 minuti, mentre il tempo previsto per lo smontaggio e il montaggio di un pacco batteria raffreddato a liquido è fissato a 2 ore e oltre.
Capitolo Nove: Confronto su funzionamento e manutenzione
1. Contenuti e ciclo di manutenzione del sistema di raffreddamento ad aria forzata e a liquido:
(1) Il carico di manutenzione per il sistema di raffreddamento ad aria forzata è relativamente basso, con un ciclo di manutenzione più lungo e costi inferiori per manodopera e spese di viaggio.
(2) Il carico di manutenzione per il sistema di raffreddamento a liquido è più elevato, con un ciclo di manutenzione più breve. Esso comporta più fasi operative e precauzioni, richiedendo un livello più alto di esperienza e qualifiche da parte del personale addetto alla gestione e alla manutenzione. Sono necessarie conoscenze e competenze specializzate, e talvolta può essere necessario collaborare con il personale del produttore dell'unità di raffreddamento a liquido.
2. I requisiti di manutenzione per i sistemi di raffreddamento ad aria forzata e a liquido includono:
(1) Il sistema di raffreddamento ad aria forzata ha requisiti relativamente bassi per le attrezzature di manutenzione,
2023-12-29
Focus sui sistemi di accumulo energetico – Tecnologia di raffreddamento ad aria forzata vs. tecnologia di raffreddamento a liquido (Parte 1)
A causa delle caratteristiche termiche delle batterie, la gestione termica è diventata un elemento cruciale nella catena industriale dello stoccaggio energetico elettrochimico. Scomponendo la distribuzione del valore all'interno della catena industriale, il costo delle batterie nei sistemi di accumulo energetico rappresenta circa il 55%, il PCS circa il 20%, il BMS e l'EMS insieme costituiscono circa l'11%, mentre la gestione termica rappresenta circa il 2%-4%. Sebbene la quota della gestione termica in termini di valore sia relativamente bassa, essa svolge un ruolo fondamentale nel garantire il funzionamento continuo e sicuro dei sistemi di accumulo energetico.
Attualmente, esistono due soluzioni principali per la tecnologia di gestione termica nei sistemi di accumulo energetico: il sistema di raffreddamento ad aria forzata e il sistema di raffreddamento a liquido. Questo articolo sarà suddiviso in due parti per fornire un'analisi comparativa tra questi due sistemi di raffreddamento in termini di durata, controllo della temperatura, consumo energetico, complessità progettuale, utilizzo dello spazio, rumore, produzione e installazione, assistenza post-vendita, funzionamento e manutenzione, nonché costi.
Spiegazione dei termini
Tecnologia di gestione termica: comprende il raffreddamento ad aria forzata, il raffreddamento a liquido, il raffreddamento tramite heat pipe e il raffreddamento a cambiamento di fase; queste ultime due tecniche si trovano ancora in fase sperimentale.
Raffreddamento ad aria forzata: i componenti principali del sistema di raffreddamento ad aria includono il condizionatore d'aria, i canali d'aria e le ventole dei moduli. Le ventole sono installate sulla parte anteriore del modulo. Le ventole dei moduli dissipano il calore generato dai nuclei interni del modulo e lo trasportano verso i canali d'aria della cabina prefabbricata. Il sistema di condizionamento d'aria all'interno della cabina prefabbricata dissipa il calore attraverso il trasferimento convettivo di calore.
Raffreddamento a liquido: il sistema di raffreddamento a liquido prevede l'utilizzo di un liquido come mezzo di conduzione termica, che trasferisce il calore direttamente o indirettamente entrando in contatto con il liquido refrigerante e i componenti che generano calore. È una tecnica di dissipazione termica che rimuove il calore generato dai componenti che producono calore.
Capitolo uno: Confronto sulla durata di vita
Prendendo come esempio la batteria A da 100 Ah (P1, P2) e la batteria B da 100 Ah (P3), con carica e scarica a 0,5C, la curva di attenuazione della batteria è mostrata qui sotto:
1. La curva di attenuazione da P1 a P2 mostra che a 25°C, con celle di marca A si sono raggiunti 6500 cicli all'80% di EOL, mentre a 45°C si sono raggiunti 2500 cicli all'80% di EOL con le stesse celle di marca A. Con un aumento di temperatura di 20°C, la durata dei cicli è diminuita di 4000 cicli.
2. P3 riflette principalmente 5000 cicli all'80% di EOL a 25°C (celle di marca B) e 2000 cicli all'80% di EOL a 45°C (celle di marca B). Con un aumento di temperatura di 20°C, la durata dei cicli è diminuita di 3000 cicli.
3. Infine, da P4—confrontando la durata di vita dei componenti principali—si può concludere che la durata di vita dei componenti chiave nel sistema di raffreddamento a liquido è inferiore. La temperatura operativa delle celle ha un impatto significativo sulla loro durata dei cicli, e all'aumentare della temperatura operativa della batteria, il numero di cicli diminuisce di conseguenza.
Capitolo 2: Confronto sul controllo della temperatura
Riepilogo:
1. Durante il funzionamento del sistema di raffreddamento ad aria forzata (EnerArk2.0), la temperatura della batteria è di circa 31-38°C. Per il sistema di raffreddamento a liquido, facendo riferimento al Produttore A (30°C) e al Produttore B (30°C), la temperatura operativa ottimale per le batterie normali è di 30-35°C. Si può notare che, in termini di temperatura operativa della batteria, il raffreddamento ad aria forzata presenta vantaggi simili alla tecnologia di raffreddamento a liquido.
2. Differenze di temperatura tra i sistemi di raffreddamento a liquido: Produttore A (<5°C), Produttore B (<3°C). La differenza di temperatura per il sistema di raffreddamento ad aria forzata (EnerArk <7°C). Se vi è una differenza significativa nella temperatura di funzionamento delle celle della batteria, la coerenza delle celle della batteria peggiorerà. Il raffreddamento ad aria può ottenere una differenza di temperatura inferiore a 4°C (valore target di EnerArk2.0) migliorando i canali d'aria; in tal caso, gli effetti del raffreddamento ad aria forzata e del raffreddamento a liquido sulla batteria sarebbero equivalenti.
Capitolo 3: Confronto sul consumo energetico
Prendiamo come esempio Envicool con la stessa capacità di raffreddamento di 3kW:
Riepilogo:
1. Comparando la capacità di scambio termico, si nota che il sistema di raffreddamento a liquido ha una capacità di scambio termico sei volte superiore rispetto al sistema di raffreddamento ad aria forzata. Ciò può essere inteso come se il condizionatore d'aria lavorasse a piena capacità di raffreddamento per 6 ore, mentre l'unità di raffreddamento a liquido avrebbe bisogno di funzionare solo per 1 ora per ottenere lo stesso effetto di raffreddamento.
2. A parità di temperatura della batteria, per esempio partendo a 20°C, dopo aver funzionato nelle stesse condizioni per 2 ore, anche se il sistema interrompe la carica e la scarica, il sistema di raffreddamento ad aria forzata deve continuare a lavorare per il raffreddamento, assicurando che la temperatura del nucleo tenda al valore normale. Il tempo necessario affinché il sistema di raffreddamento a liquido raggiunga il valore normale è pari a 1/6 di quello del sistema di raffreddamento ad aria.
3. Consumo energetico del raffreddamento ad aria forzata: condizionatore d'aria + ventilatore dell'armadio elettrico; Liqu
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Ge Xiaolei, cofondatore di Vilion, è stato invitato a partecipare al Summit sulla Crescita di Honeywell in Cina per discutere insieme delle nuove opportunità nel settore dello stoccaggio dell’energia.
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