【项目方案】5MW一体机液冷储能项目技术方案(314Ah电芯)热量输出,使电 芯工作在最适宜的温度上。 25 防漏液与自动补液说明 1) 防漏液说明 液冷管路中存在漏液的位置主要是管路的连接处或者接头的连接处,系统一级管路采 用快装卡盘连接,中间有密封垫,然后采用不锈钢卡箍紧固,此种方案 行业使用成熟,且 经过长时间验证,大大减小了漏液的风险;二三级管路接头均采用车规级的快插接头,杜 绝漏液情况;系统集成完成后会进行系统气密性检测,加注冷却液后进行循环验证;从器 液冷储能电池舱体保温设计 液冷柜保温设计主要考虑柜体的隔热和密封,通过减小柜体壁面导热和空气对流来提 高保温性能。隔热方面,在柜体内顶面增加 75mm 厚的保温岩棉板,侧面增加 50mm 厚 的保温岩棉板,岩棉板平均密度 120kg/m³,导热系数≤0.044W/(m·K), 阻燃等级 A1 级 可以有效提高舱体保温性能和防火性能。密封方面,液冷柜舱体防护不低于 IP55。减少液 冷柜的漏热,更好的控制柜体内温度。 集装箱喷涂统一颜色,集装箱外壁颜色及 LOGO 贴纸严格按照买方提供文件要求进行 喷涂(喷涂颜色及 LOGO 由买方提供,设计效果图需由买方确认后才可实施工作)。 5) 防水性:户外柜结构设计可防止顶部积水,各面的接缝处焊接、密封到位,防止渗水、 漏水,户外柜顶部不积水、不渗水、不漏水,侧面不漏雨,底部不渗水; 6) 保温性:集装箱壁板、舱门采取岩棉隔热措施处理。 7) 防腐性:集装箱承载骨架涂覆处理,外墙为瓦楞板,内墙为保温复合板,在实际使用10 积分 | 64 页 | 9.52 MB | 2 月前3
2026某新建校区数字化平安智慧校园建设规划设计方案(48页 PPT)级机房标准, 机房供电采用 N 物理隔 离 架构 , UPS 出列设计 , 实现每机柜内有 2 路 UPS 电源供电。 制冷系统采用风冷行级精 密空调 + 密封通道的制冷 方式 :风冷行级精密空调 和设备机柜共同组成密封 通道。 校园基础平台 -IDC 机 房 120KVA 模块化 UPS 机 框 1 台 , 配置 3 个 30KVA 的功率模块 , 后备时间按约 30min 配置 ,提升 ROI ,初始投 资下降 30% 智能化管理 大量节省人工成本 多节能手段 实现高效低能耗 分期部署 易扩容 , 避免过度投资 l 高效 UPS 、 HVDC 等技术; l 采用密封通道、 行级制冷、 近 端制冷、 变频技术; 采用模块化设计和智能化管理 , 实现快速建设 , 按需部署 , 高效 低耗 校园基础平台 -IDC 机房环控系 统 数据 浏览 权限 设置20 积分 | 48 页 | 20.57 MB | 2 月前3
2025年深圳数字能源白皮书-深圳市发改委(1)漂浮式光伏:海上漂浮式光伏是未来新能源开发的重要方向。可有效节约陆地资源,通过水体冷却效应提 升发电效率,加快突破高性能抗腐蚀耐候的轻质浮体结构、适应复杂风浪流的系泊锚固系统、防潮防盐雾的电 气设备密封技术,助力漂浮式光伏加快进入量产周期。 (2)高效光热:光热发电是目前唯一具备替代煤电“带基荷”潜力的新能源方向,持续优化聚光集热设备、储 /换热设备、熔盐材料、控制技术、运行策略,打造低成本、高效产品解决方案。 岭掺氢综合科技实验平台),集成测试、验证、生产功 能,掺氢比达到20%,成功实现安全供气20个月。 先进实践 氢辉能源·MW级电解槽技术 关键技术 自主研发BriPEM®双增强型质子交换膜,融合多重消 氢、热管理、高可靠性密封等技术,创新基于自动化 柔性电解槽装配产线的高精度叠装工艺。 成效 单槽产氢量可扩展至600标方/时,是国内唯一通过 ASME、CE和ISO 22734等多重国际认证的兆瓦级电解 槽。产品支撑内蒙古某大型零碳合成氨项目的落地。 多风沙的特殊环境,方案技术升级可实现耐高温、防风沙 与超长耐用性三大性能。 成效 通过多层隔热结构设计,使集装箱内部温度降低8- 10℃,确保在-30℃至60℃的极端温差区间稳定运行,核 心部件采用全密封工艺,搭配智能沙尘预警系统,降低 维护需求,关键组件连续运行寿命超40000小时,性能 可靠有保障。 欣旺达智慧能源·浙江武义200MW/400MWh网侧储能项目 关键技术 通过储能运行优化分析控制技术达到节约运维成本、提升30 积分 | 47 页 | 36.41 MB | 2 月前3
2.5MWh智慧储能方案(17页 WORD)页 门能向外打开至少 90°, 并具有定位装置使其保持在打开位置,为运行人员 共 17 页/第 10 页 和行人提供安全保障。前后进出门需要使用钥匙才能从外面打开门, 门内侧具有 缓冲及密封装置,并装有把手、暗栓, 配有防雨、防堵、防锈的嵌入式挂锁,具 备防水防盗的功能,铰链应采用内铰链。 l 外壳防护等级 集装箱防护等级不低于 IP 54,具备防沙、防水能力。通风口的设计或遮护,10 积分 | 22 页 | 237.64 KB | 2 月前3
【项目方案】新能源储能项目建设方案(76页 WORD)踏在屋面板上,导致屋面板变形,密封胶脱开而漏水;明确原屋面结 构檩条的位置,弹墨线标识出具体位置;施工人员在屋面上行走,必 须穿绝缘软底鞋,走波谷,每天必须清除屋面板上杂物,防止锈蚀和 划伤屋面板。所有需要敷设密封膏的位置不得有遗漏。屋面外板安装 完毕后,清除屋面全部杂物、铁屑,如发现屋面板涂层划伤,须用彩 板专用修补漆进行修补。拉铆钉及自攻螺钉如发生空钉,应随时用铆 钉和密封膏补牢,橡胶垫圈不能损坏。10 积分 | 124 页 | 763.05 KB | 2 月前3
某大学智慧校园项目规划方案(469页 WORD)本次机房扩容建设按照 B 级机房建设,采用集成了机柜系统、供配电系统、制 冷系统、监控系统和综合布线系统的一体化解决方案。设备可直接安装在数据中心 现有地面上,无需改动原有机房架高地板,同时制冷系统采取双排密封冷通道等部 署方式,减少外配套工程的工作量。 4.6 容灾备份需求 XX 大学部分关键业务系统服务器统计如下: 序号 信息系统(含网站)基本情况 名称 主要功能 操作系统 数据库系 统 本次机房扩容建设按照 B 级机房建设,采用集成了机柜系统、供配电系统、制冷 系统、监控系统和综合布线系统的一体化解决方案。设备可直接安装在数据中心现有 地面上,无需改动原有机房架高地板,同时制冷系统采取双排密封冷通道等部署方式, 减少外配套工程的工作量。 灾备系统本着规划先行、实践紧跟的办法,并遵循市场国产化浪潮和未来趋势, 响应国家相关政策法规文件精神,方案初步设计采用安全自主可控的国产化软硬件一 排 1200mm 宽密 封冷通道部署方式。 双排密闭通道 378 XX 大学智慧校园项目规划方案 双排 1200mm 宽密封通道场景效果图 双排 1200mm 宽密封通道平面布局图 379 XX 大学智慧校园项目规划方案 双排 1200mm 宽密封通道场景关键技术指标如下表所示: 参数 技术指标 IT 柜数 6 柜~48 柜(N+1 系统最大支持 24 柜,2N 系统最大支持40 积分 | 483 页 | 38.65 MB | 2 月前3
智慧储能系统解决方案(42页 PPT)0-5 2591m m 0-5 内部尺寸 11652mm 0-10 1959m m 0-5 2272m m 0-5 2.5MWH 储能集装箱平面布 置 四 、储能集装箱设计 性能要求 密封 防尘 保 温 隔 热 防腐 防潮 储能集装箱整体设计 墙体保温层 δ=50mm 铝塑板 δ=4mm 防静电绝缘橡胶板 δ=6mm 下底板 δ=3mm 四 、储能集装箱设计20 积分 | 42 页 | 18.74 MB | 2 月前3
【项目方案】xxx集中式共享储能电站(一二期)项目规划设计方案9,室外雨水设计重现期按5年设计,t=15min,综合径流系数Ψ=0.8;q单位:L/S·ha。 屋面雨水均按重力流雨水排水设计。 4)管材、接口及敷设方式 室外雨、污水管采用HDPE双壁波纹管,管道采用管顶平接,橡胶圈密封,承插式接口,环 刚度需≥8KN/m2;室内污水管采用硬聚氯乙烯(PVC-U)管,粘接或橡胶圈连接。室外污水管道 采用埋地敷设,室内污水管道立管采用明装,支管埋地或吊顶内敷设。 3、管线综合规划10 积分 | 68 页 | 2.71 MB | 2 月前3
智慧营区综合管理解决方案(186页WROD)模块化设计,具有良好的环境适应性,其组件箱体、机芯、LED 面光源等 重要部 件均采用特殊抗压防护防振密封设计,整个设备密闭安装,很好的满足 了用户对 防水、防潮、防尘、防雾等的性能要求。车底成像设备具有优异的稳 定性和可靠 性,能在任何自然环境下长时间地正常工作,真正为用户实现了全 天候和免维护 的使用需要。 技术说明: 分体式密封设计:参照采用国际上最领先的水下探测器、潜水艇、航空器材 56 000o 感 线 道 等多领域先进技术设计,利用专业设备,包括机芯、LED 面光源、图像采集设 备 56 等均分别采用高强度密封防振分体设计,所涉及部件一律采用成熟的球形密封设 计技术,而解决了不同用户对防水、防潮、防尘、防盐雾、防起雾等的技术要求。 分体式设备密封图示 抗碾压性能设计:对减小设备因碾压造成的变形,我们参照机场、监狱、边 境、军队等用户使用要求,设计了车底产品专用抗碾压防护罩,采用高强度特种10 积分 | 218 页 | 8.31 MB | 2 月前3
【项目方案】3MW-12MWh储能项目技术方案。整个储能系统平面布置图见图 3-4。 21 图 3-4 储能系统设备平面布置图 说明: 1、本储能系统设备平面布置图为初步设计方案,待工程最终实施,以施工图为 准。 2、电池室需要用封板创建密封的电池存储空间,利于电池散热管理。 3.4 储能系统计量方案 本工程在储能系统并网点配置双向三相智能电表 1 只,用于储能系统的充 22 电放电计量。 第 4 章 电池储能系统设计 410 积分 | 45 页 | 1.35 MB | 2 月前3
共 18 条
- 1
- 2
