新能源隔热棉在储能系统中的应用

日期:
2025-02-07

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在新能源领域,储能系统作为能源存储和管理的关键环节,其安全性和效率至关重要。技术不断进步,储能系统在运行过程中产生的热量管理成为了一个重要课题。高效的隔热材料不仅能提升储能系统的性能,还能确保其在各种工况下的安全性。以下将以峰特(浙江)新材料有限公司生产的麦乐合™ 三聚氰胺隔热棉为例,重点探讨新能源隔热棉在储能系统中的应用及其带来的显著优势。

新能源隔热棉在储能系统中的应用.jpg

一、应用场景

1.电池仓隔热

在新能源储能系统中,电池仓的热管理是确保电池性能和安全性的关键。峰特(浙江)新材料有限公司的麦乐合™ 三聚氰胺隔热棉为电池仓提供了一种高效的隔热解决方案。具体应用如下:

电芯间缓冲隔热:在电池电芯间填充麦乐合™ 三聚氰胺隔热棉,能够有效吸收由于热胀冷缩引起的应力,起到缓冲作用,减少电芯间的摩擦和破损。

模组侧板缓冲垫:在电池模组的侧板处使用隔热棉,可以防止热量在模组间的传递,保持模组内部温度的均匀性。

电池包底座缓冲支撑:在电池包的底座处使用隔热棉,可以提供支撑和减震作用,保护电池包免受外部冲击。

2.电池包密封

麦乐合™ 三聚氰胺隔热棉还可以用作电池密封圈,以及在电池包中起支撑和减震作用。具体应用如下:

电池包密封:隔热棉能够紧密贴合电池包的各个部件,有效防止空气、水分等有害物质进入设备内部,保护电池等关键部件免受损害。

电气部件密封:在储能设备中的电气部件,如连接器、传感器等,使用隔热棉作为密封垫圈或包裹材料,确保电气部件的正常运行和长期稳定性。

3.电芯间隔热

在电池包内部,电芯之间填充麦乐合™ 三聚氰胺隔热棉,可以减少电芯之间的热传递,避免局部过热现象的发生。同时,隔热棉的柔软性和弹性还能为电芯提供一定的缓冲保护,减少因振动而产生的机械应力。

二、应用优势

1.出色的隔热性能

麦乐合™ 三聚氰胺隔热棉的极低热导率使其成为电池组隔热层的理想选择。它能有效阻止热量在电池组内部的传播,降低电池在高温环境下的温度,从而提高电池的安全性和稳定性。

2.吸附与固定电解液

麦乐合™ 三聚氰胺隔热棉具有优异的吸附性能和大表面积特性,能够吸附和固定电池内部产生的液体,如电解液,防止其在电池组内部流动和泄漏,延长电池的使用寿命。

3.缓冲减震

在电池电芯间,麦乐合™ 三聚氰胺隔热棉能够吸收由于热胀冷缩引起的应力,起到缓冲作用,减少电芯间的摩擦和破损。

4.阻燃性能

在电芯发生热失控时,麦乐合™ 三聚氰胺隔热棉能够阻止热量的传递,具有优异的阻燃性能,保护周边电芯正常工作。

5.密封和支撑

麦乐合™ 三聚氰胺隔热棉还可以用作电池密封圈,以及在电池包中起支撑和减震作用。这不仅提升了设备的防护等级,还延长了设备的使用寿命。

综上所述,新能源隔热棉在储能系统中的应用不仅能够有效提升设备的性能和安全性,还能延长设备的使用寿命。峰特(浙江)新材料有限公司生产的麦乐合™ 三聚氰胺隔热棉,凭借其出色的性能,为储能系统提供了全面的解决方案。在实际应用中,该材料表现出色,能够有效控制设备温度,防止热失控,确保设备在各种工况下的稳定运行。

产品性能特点

吸音性
吸音性

99%开孔率

综合消音系数

(NRC)0.95

超轻性能
超轻性能

低密度

5-16kg/m³

隔热性
隔热性

导热系数

0.034W/(m.K)


清洁性能
清洁性能

内部结构坚硬

清洁效果出众

阻燃性
阻燃性

B1级阻燃,

UL94V0

DIN5510

CCAR25.856(a)

耐高温性
耐高温性

工作温度

-200°C~240°C

耐腐蚀性
耐腐蚀性

耐强酸强碱

物理性能参数

试验项目

测试数据

FT5

FT8

FT16

密度

永久压缩形变

断裂伸长率

拉伸强度

压缩应力(25°C)

导热系数(10°C)

撕裂强度

低温脆化

硬度

Kg/m³

%

%

KPa

Kpa

w/(m-k)

N/m

/

Shore00

GB/T6343

ASTM D1056 C

IS0 1798

IS0 1798

ASTM D 3574 TestC

GB/T10295

GB/T 10808

/

GB/T 531.1-2008

●  5±1

  max≤25

  min≥10

  min≥90

  5≤μ±30≤30

  max≤0.036

  min≥30

  不断裂

  5-20

●  8.5±1.5

  max≤25

  min≥15

  min≥130

  8≤μ+30≤30

  max≤0.034

  min≥35

  不断裂

●  20-40

● 16±4

● max≤25

● min≥15

● min≥150

● 20≤μ±30≤70

● max≤0.033

● min≥35

● 不断裂

● 30-50

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