Refroidissement liquideEt les systèmes à thermosiphon apparaissent comme des solutions révolutionnaires, offrant une régulation thermique améliorée de 30 à 50 % tout en réduisant la consommation d’énergie.

Plaques de refroidissement liquide: Régulation thermique de précision
● Les plaques de refroidissement liquide exploitent la conductivité thermique élevée des liquides de refroidissement circulant à travers des microcanaux conçus, dissipant efficacement la chaleur des cellules de batterie. Disponibles en version estampée, extrudée ou moulée par soufflage, ces solutions légères en alliage d’aluminium offrent une stabilité thermique et une adaptabilité exceptionnelles dans diverses configurations de batterie.
Plaques à refroidissement direct (thermosiphon) : efficacité de nouvelle génération
● Les systèmes de refroidissement direct utilisent la technologie de changement de phase du réfrigérant, éliminant les étapes de transfert intermédiaires pour obtenir une efficacité de refroidissement supérieure de 30 %. Imitant les évaporateurs de climatisation, ils offrent une absorption rapide de la chaleur pendant les cycles de charge rapide. Leur conception compacte réduit la consommation d’énergie et l’encombrement, tandis que les fluides frigorigènes non conducteurs améliorent la sécurité opérationnelle.
Ce que Pioneer Thermal peut offrir :
Procédés de fabrication que nous avons : monolithique moulé par soufflage, monobloc brasé, assemblage modulaire, etc.
Pour les produits, nous avons :
1. Plaques estampées et brasées : Léger, rentable pour la production de masse.
2. Plaque froidecorps principal : refroidissement parallèle multicanal pour une dissipation uniforme de la chaleur.
3. Tubes serpentins : Voies d’écoulement étendues pour le contrôle linéaire de la température.
4. Plaques froides moulées par soufflage : intégration sans couture du canal-boîtier, résistance supérieure aux fuites.
Dans l’application des batteries d’énergie - puissance, l’innovation de la technologie du thermosiphon se reflète principalement dans l’amélioration du fluide de travail et l’optimisation de la structure. Le développement de nouveaux fluides de travail à haute performance avec une conductivité thermique plus élevée et un point d’ébullition plus bas peut améliorer l’efficacité de transfert de chaleur du thermosiphon. Dans le même temps, l’utilisation d’échangeurs de chaleur à ailettes et l’optimisation de la structure interne du thermosiphon peuvent augmenter la surface de transfert de chaleur et améliorer l’effet de transfert de chaleur.
Si vous avez besoinÉnergie Batteries Solutions de gestion thermique, veuillez contacter Pioneer Thermal, nous concevrons le projet pour vous.
● Les plaques de refroidissement liquide exploitent la conductivité thermique élevée des liquides de refroidissement circulant à travers des microcanaux conçus, dissipant efficacement la chaleur des cellules de batterie. Disponibles en version estampée, extrudée ou moulée par soufflage, ces solutions légères en alliage d’aluminium offrent une stabilité thermique et une adaptabilité exceptionnelles dans diverses configurations de batterie.
Plaques à refroidissement direct (thermosiphon) : efficacité de nouvelle génération
● Les systèmes de refroidissement direct utilisent la technologie de changement de phase du réfrigérant, éliminant les étapes de transfert intermédiaires pour obtenir une efficacité de refroidissement supérieure de 30 %. Imitant les évaporateurs de climatisation, ils offrent une absorption rapide de la chaleur pendant les cycles de charge rapide. Leur conception compacte réduit la consommation d’énergie et l’encombrement, tandis que les fluides frigorigènes non conducteurs améliorent la sécurité opérationnelle.
Ce que Pioneer Thermal peut offrir :
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Pour les produits, nous avons :
1. Plaques estampées et brasées : Léger, rentable pour la production de masse.
2. Plaque froidecorps principal : refroidissement parallèle multicanal pour une dissipation uniforme de la chaleur.
3. Tubes serpentins : Voies d’écoulement étendues pour le contrôle linéaire de la température.
4. Plaques froides moulées par soufflage : intégration sans couture du canal-boîtier, résistance supérieure aux fuites.
Dans l’application des batteries d’énergie - puissance, l’innovation de la technologie du thermosiphon se reflète principalement dans l’amélioration du fluide de travail et l’optimisation de la structure. Le développement de nouveaux fluides de travail à haute performance avec une conductivité thermique plus élevée et un point d’ébullition plus bas peut améliorer l’efficacité de transfert de chaleur du thermosiphon. Dans le même temps, l’utilisation d’échangeurs de chaleur à ailettes et l’optimisation de la structure interne du thermosiphon peuvent augmenter la surface de transfert de chaleur et améliorer l’effet de transfert de chaleur.
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