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    一種低電導率儲能系統溫控液技術方案

    技術編號:43544922 閱讀:13 留言:0更新日期:2024-12-03 12:25
    本發明專利技術屬于溫控液技術領域,具體涉及一種低電導率儲能系統溫控液,其各組分按質量份的構成為:防凍劑25份至60份,金屬緩蝕劑0.6份至2.4份,消泡劑0.5份至1.3份,儲備堿劑2份至4份,pH調節劑0.4份至0.8份,表面活性劑1份至5份,去離子水40份至75份,電導率≤400μS/cm。本發明專利技術所涉及的溫控液,其優勢在于能夠在使用中保持低電導率,并且擁有出色的金屬緩蝕性能,能夠對鋁系金屬、銅系金屬等金屬有良好緩蝕效果,能夠在維持低電導率的同時,擁有較高的儲備堿度,能夠保障儲能電站的安全性能。

    【技術實現步驟摘要】

    本專利技術屬于溫控液,具體涉及一種適用于儲能系統的低電導率溫控液配方。


    技術介紹

    1、近年來,儲能電站行業經歷了迅猛的發展。隨著可再生能源的快速普及和能源轉型的推動,儲能電站的重要性日益突出。許多國家和地區紛紛推動儲能電站的建設和擴展,以應對電力系統的波動性和提高能源利用效率。技術水平不斷提升,成本持續下降,這些因素共同推動了市場的快速增長,吸引了大量的投資和創新。

    2、鋁合金在儲能電站中有廣泛的應用。它通常用于制造電池殼體和其他結構部件,因其輕量化、良好的導電性和耐腐蝕性而受到青睞。在儲能系統中,鋁合金可以有效地提高設備的整體性能和耐久性,同時有助于降低系統的重量和成本。這些特性使得鋁合金成為儲能電站領域中常見且重要的材料選擇之一。

    3、伴隨著儲能行業的快速發展,與之對應的溫控液領域發展相對有了滯后性,也導致出現了多起儲能電站火災事故,例如2021年的加州hornsdale儲能電站火災事故和2022年德國dahlewitz儲能電站火災事故都造成了很大的經濟損失。根據擊穿電場強度e_b與電介質特性有關常數k的關系公式e_b=k*v_b/d可以得知,擊穿電場強度e_b通常與介質特性相關,對于給定電介質厚度d(也即擊穿距離),介質常數k與擊穿電壓v_b成反比,所以電導率較低的溫控液通常有更好的耐壓性能,即擁有更高的安全性能。為了提高儲能系統的安全性能、降低儲能電站的建設及維護成本,生產商們對溫控液方面的要求日益提升。溫控液廠商也都開始向低電導率的方向進行研發。

    4、溫控液的安全性能當然不只局限于低電導率,還需要溫控液具備良好的金屬緩蝕性能、非金屬兼容性能以及防凍性能等。研發一款能夠符合以上要求的溫控液,對于儲能行業的安全發展具有非常重要的意義。目前已公開的儲能電站溫控液的相關專利仍較少,專利cn?117925194a公開的一種間接式儲能系統冷卻液的制備方法及應用,提供了一種適用于儲能電站的溫控液,但其更注重溫控液的均溫性能、熱容及金屬緩蝕性能。


    技術實現思路

    1、基于上述現有技術所存在的不足,本專利技術提供了一種低電導率儲能系統溫控液,與鋁合金有很好的兼容性能,且主要使用非離子型添加劑,有較好的絕緣性能,能夠大大提升儲能電站的安全性能。

    2、本專利技術采用如下技術方案:

    3、一種低電導率儲能系統溫控液,其各組分按質量份的構成為:防凍劑25份至60份,金屬緩蝕劑0.6份至2.4份,消泡劑0.5份至1.3份,儲備堿劑2份至4份,ph調節劑0.4份至0.8份,表面活性劑1份至5份,去離子水40份至75份。本專利技術所得溫控液的電導率≤400μs/cm。

    4、優選的,所述的防凍劑采用乙二醇。

    5、優選的,所述金屬緩蝕劑采用羧酸酰胺型緩蝕劑、n,n-二甲基癸酰胺、2-羥基喹啉和氨基甲酸乙酯中的一種或幾種。進一步優選的,所述金屬緩蝕劑采用2-羥基喹啉和氨基甲酸乙酯,二者質量比為2:1~3,最優選質量比為1:1。

    6、優選的,所述消泡劑采用聚氧丙烯、改性聚醚、聚二甲基硅氧烷和聚醚中的一種或幾種。進一步優選的,所述的消泡劑采用聚二甲基硅氧烷。

    7、優選的,所述儲備堿劑采用n,n-二羥乙基甘氨酸。

    8、優選的,所述ph調節劑采用氫氧化鈉、氫氧化鉀、硼砂、乙醇胺、三乙醇胺、乙二胺和異丙醇胺中的一種或幾種的組合。進一步優選的,所述ph調節劑采用硼砂和乙二胺的組合,其中硼酸為酸性調節劑、乙二胺為堿性調節劑。

    9、優選的,所述表面活性劑采用硬脂酰胺、甲基戊醇、十二烷基硫酸鈉和聚乙二醇中的一種或幾種。進一步優選的,所述表面活性劑采用甲基戊醇。

    10、本專利技術的有益效果體現在:

    11、1、本專利技術提供了一種用于儲能系統的溫控液,較常規冷卻液在3000μs/cm以上的電導率,本專利技術提供的溫控液電導率有顯著的降低,大大提升了儲能電站溫控系統的安全性能。本專利技術的溫控液配方中:采用的金屬緩蝕劑對多種金屬都有優秀的緩蝕效果,尤其是對鋁合金。添加了儲備堿劑n,n-二羥乙基甘氨酸,是一種性能優異的堿性緩沖劑,能夠穩定ph值在7.6~9.0之間,同時工作濃度范圍較大,單一添加時,從3mm至100mm均能有良好的ph緩沖性能,即若想增加產品使用壽命,可調整該劑添加量;同時,n,n-二羥乙基甘氨酸可以螯合溶液中的cu、cd、pb等金屬離子,能夠進一步控制溫控液的電導率。添加了表面活性劑甲基戊醇,在能夠保證溫控液高低溫穩定性的同時,還能提高溶液的流動性能。

    12、2、本專利技術提供的低電導率儲能系統溫控液,考慮到使用冰點不同,以50份乙二醇作為典型數據,其各組分按如下質量份構成時具有較優的性能:防凍劑50份,金屬緩蝕劑1.5份,消泡劑0.9份,儲備堿劑3份,表面活性劑3份,去離子水50份,ph調節劑添加量以最終調節溶液ph值至8.0~9.0之間的量為準,用量約0.6份。

    本文檔來自技高網...

    【技術保護點】

    1.一種低電導率儲能系統溫控液,其特征在于,所述溫控液的各組分按質量份的構成為:防凍劑25份至60份,金屬緩蝕劑0.6份至2.4份,消泡劑0.5份至1.3份,儲備堿劑2份至4份,pH調節劑0.4份至0.8份,表面活性劑1份至5份,去離子水40份至75份。

    2.根據權利要求1所述的低電導率儲能系統溫控液,其特征在于,所述溫控液的電導率≤400μS/cm。

    3.根據權利要求1所述的低電導率儲能系統溫控液,其特征在于,所述防凍劑采用乙二醇。

    4.根據權利要求1所述的低電導率儲能系統溫控液,其特征在于,所述金屬緩蝕劑采用羧酸酰胺型緩蝕劑、N,N-二甲基癸酰胺、2-羥基喹啉和氨基甲酸乙酯中的一種或幾種。

    5.根據權利要求4所述的低電導率儲能系統溫控液,其特征在于,所述金屬緩蝕劑采用2-羥基喹啉和氨基甲酸乙酯。

    6.根據權利要求1所述的低電導率儲能系統溫控液,其特征在于,所述消泡劑采用聚氧丙烯、改性聚醚、聚二甲基硅氧烷和聚醚中的一種或幾種。

    7.根據權利要求6所述的低電導率儲能系統溫控液,其特征在于,所述消泡劑采用聚二甲基硅氧烷。

    8.根據權利要求1所述的低電導率儲能系統溫控液,其特征在于,所述儲備堿劑為N,N-二羥乙基甘氨酸。

    9.根據權利要求1所述的低電導率儲能系統溫控液,其特征在于,所述pH調節劑采用氫氧化鈉、氫氧化鉀、硼砂、乙醇胺、三乙醇胺、乙二胺和異丙醇胺中的一種或幾種的組合。

    10.根據權利要求9所述的低電導率儲能系統溫控液,其特征在于,所述pH調節劑采用硼砂和乙二胺的組合。

    11.根據權利要求1所述的低電導率儲能系統溫控液,其特征在于,所述表面活性劑采用硬脂酰胺、甲基戊醇、十二烷基硫酸鈉和聚乙二醇中的一種或幾種。

    12.根據權利要求11所述低電導率儲能系統溫控液,其特征在于,所述表面活性劑采用甲基戊醇。

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    【技術特征摘要】

    1.一種低電導率儲能系統溫控液,其特征在于,所述溫控液的各組分按質量份的構成為:防凍劑25份至60份,金屬緩蝕劑0.6份至2.4份,消泡劑0.5份至1.3份,儲備堿劑2份至4份,ph調節劑0.4份至0.8份,表面活性劑1份至5份,去離子水40份至75份。

    2.根據權利要求1所述的低電導率儲能系統溫控液,其特征在于,所述溫控液的電導率≤400μs/cm。

    3.根據權利要求1所述的低電導率儲能系統溫控液,其特征在于,所述防凍劑采用乙二醇。

    4.根據權利要求1所述的低電導率儲能系統溫控液,其特征在于,所述金屬緩蝕劑采用羧酸酰胺型緩蝕劑、n,n-二甲基癸酰胺、2-羥基喹啉和氨基甲酸乙酯中的一種或幾種。

    5.根據權利要求4所述的低電導率儲能系統溫控液,其特征在于,所述金屬緩蝕劑采用2-羥基喹啉和氨基甲酸乙酯。

    6.根據權利要求1所述的低電導率儲能系統溫控液,其特征在于,所...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:劉萬青,耿立波,梁子睿,胡葉根王曉東戴程呈,何園,
    申請(專利權)人:合肥華清高科表面技術股份有限公司,
    類型:發明
    國別省市:

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