ဘန်နာ
သတင်းများ

နှစ်မြှုပ်ထားသော အရည်အအေးပေးစနစ်သည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အပူစီမံခန့်ခွဲမှုကို ပြန်လည်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပေးသည်

ဒေတာစင်တာများအတွက် ရေစိမ်ခံအအေးပေးစနစ် - GIGABYTE Globalစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများ · အပူချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု

နှစ်မြှုပ်ထားသော အရည်အအေးပေးစနစ်သည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အပူစီမံခန့်ခွဲမှုကို ပြန်လည်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပေးသည်

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ဖြန့်ကျက်မှုများ မကြုံစဖူးနှုန်းဖြင့် တိုးချဲ့လာသည်နှင့်အမျှ၊ လုပ်ငန်းသည် အရေးကြီးသော အတားအဆီးတစ်ခုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်- ဘေးကင်းရေး၊ ထိရောက်မှု သို့မဟုတ် သက်တမ်းကို မထိခိုက်စေဘဲ ဘက်ထရီများကို အကောင်းဆုံးအပူချိန်တွင် ထိန်းသိမ်းထားခြင်း။ Glacier Coolant သည် အပူချိန်တူညီမှုစိန်ခေါ်မှုကို အပြီးအပိုင်ဖြေရှင်းရန် တီထွင်ထားသော immersion liquid cooling နည်းပညာကို မိတ်ဆက်ပေးပါသည်။

အပူချိန် တစ်ပြေးညီဖြစ်မှု စိန်ခေါ်မှု

ဘက်ထရီစွမ်းအင်သိုလှောင်စနစ်များ (BESS) သည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကွန်ရက်များ၏ အဓိကကျောရိုးဖြစ်သည်။ သို့သော် ရိုးရာအအေးပေးနည်းလမ်းများ — လေအအေးပေးခြင်းနှင့် အအေးပြားအရည်အအေးပေးခြင်း — သည် အခြေခံပြဿနာတစ်ခုနှင့် ရုန်းကန်နေရသည်-အပူချိန် တစ်ပြေးညီဖြစ်မှုဘက်ထရီဆဲလ်များသည် မညီမျှသောအပူပေးသည့်အခါ အချို့ဆဲလ်များသည် အခြားဆဲလ်များထက် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ယိုယွင်းပျက်စီးသွားပြီး စနစ်တစ်ခုလုံး၏စွမ်းရည်ကို လျော့ကျစေပြီး အပူလွန်ကဲမှုအန္တရာယ်များကို တိုးမြင့်စေသည့် မညီမျှမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

2x ၁၀°C မြင့်တက်တိုင်း စွမ်းရည် မှေးမှိန်သွားခြင်း
၃၀% >5°C ကွာခြားချက်တွင် စက်ဝန်းသက်တမ်းကျဆင်းမှု
၁,၂၀၀ ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် နှစ်စဉ် GWh ဖြန့်ကျက်မှုများ

ဆဲလ်ထောင်ပေါင်းများစွာပါသည့် အသုံးအဆောင်အတိုင်းအတာရှိသော တပ်ဆင်မှုများအတွက် ဤဆုံးရှုံးမှုများသည် စနစ်တစ်ခု၏ သက်တမ်းတစ်လျှောက်တွင် သန်းပေါင်းများစွာသော ဝင်ငွေလျော့ကျသွားစေသည်။

ရေစိမ်ခံအအေးပေးစနစ်က ဂိမ်းကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲစေသလဲ

နှစ်မြှုပ်ထားသော အရည်အအေးပေးစနစ်သည် အခြေခံအားဖြင့် ကွဲပြားသော ချဉ်းကပ်မှုကို အသုံးပြုသည်။ ပိုက်များမှတစ်ဆင့် အအေးခံရည်လည်ပတ်ခြင်း သို့မဟုတ် မော်ဂျူးများတစ်လျှောက် လေမှုတ်ထုတ်ခြင်းအစား၊ ဘက်ထရီဆဲလ်များသည်တိုက်ရိုက်နစ်မြုပ်နေသောအထူးအင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ထားသော dielectric fluid တွင်။ ဤတိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုသည် အပူမျက်နှာပြင်ခုခံမှုကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ဆဲလ်မျက်နှာပြင်တိုင်းသည် တစ်ပြေးညီအအေးရရှိကြောင်း သေချာစေသည်။

Glacier Coolant ရဲ့ သီးသန့် immersion cooling solution တွေက အောက်ပါတို့ကို ပေးစွမ်းပါတယ်-

အပူချိန် တစ်ပြေးညီဖြစ်မှု

ဘက်ထရီမော်ဂျူးတစ်ခုလုံးတွင် ±2°C အတွင်း၊ ပူပြင်းသောနေရာများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။

သာလွန်ကောင်းမွန်သော အပူပျံ့နှံ့မှု

လေအေးပေးစနစ်များထက် ၃-၅ ဆ မြင့်မားသော စွမ်းရည်။

တိတ်ဆိတ်စွာလည်ပတ်မှု

ရွေးချယ်ထားသော ပုံစံများတွင် ပန်ကာများ သို့မဟုတ် ပန့်များ မလိုအပ်ပါ။

တိုးချဲ့ထားသော သံသရာသက်တမ်း

အကောင်းဆုံး အပူချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုမှတစ်ဆင့် ဘက်ထရီသက်တမ်း ၄၀% အထိ ပိုရှည်စေသည်။

သဘာဝအတိုင်း မီးဘေးကင်းရေး

အောက်ဆီဂျင်မပါဝင်သော အီလက်ထရစ်အရည်များသည် အပူစီးဆင်းမှုကို ဖိနှိပ်သည်။

အအေးပေးခြင်းထက်ကျော်လွန်၍- ပေါင်းစပ်အပူစီမံခန့်ခွဲမှု

Glacier Coolant ကို ထူးခြားစေတာက အအေးပေးစနစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ အပူချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ချဉ်းကပ်မှုပါ။ ကုမ္ပဏီရဲ့ immersion cooling systems တွေမှာ intelligent thermal monitoring နဲ့ adaptive fluid dynamics တွေကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး charge/discharge cycles၊ ambient conditions နဲ့ predictive load forecasting တွေအပေါ် အခြေခံပြီး real-time optimization ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။

အပူစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုတာ အပူကိုဖယ်ရှားရုံတင်မကတော့ပါဘူး။ ဆဲလ်တိုင်းရဲ့ အပူလက္ခဏာကို နားလည်ခြင်း၊ ပြဿနာမဖြစ်လာခင် အပူအပြုအမူတွေကို ခန့်မှန်းခြင်းနဲ့ ဘက်ထရီတွေဟာ ဒီဇိုင်းသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။— ရေခဲပြင်အအေးပေးစက်အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့

လက်တွေ့ကမ္ဘာအပေါ် သက်ရောက်မှု

စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစီမံကိန်း တီထွင်သူများအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများသည် ချက်ချင်းရရှိနိုင်ပြီး တိုင်းတာနိုင်ပါသည်။ Glacier Coolant ၏ ရေစိမ်နည်းပညာကို အသုံးပြုသည့် 100MWh BESS တပ်ဆင်မှုသည် အောက်ပါတို့ကို မျှော်လင့်နိုင်သည်-

  • အထိနှစ်လမ်းသွား ထိရောက်မှု ၁၅% တိုးတက်မှု
  • လျှော့ချခြင်းအအေးပေးစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ၆၀–၈၀%
  • တိုးချဲ့မှုစနစ်သက်တမ်း ၁၀ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်ကျော်အထိ
  • ဖယ်ရှားခြင်းအပူထွက်ပေါက်ပျံ့နှံ့မှုအန္တရာယ်များဆဲလ်များအကြား

အနာဂတ်ဟာ နစ်မြုပ်နေတယ်

၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ BESS ဖြန့်ကျက်မှုများသည် နှစ်စဉ် ၁၂၀၀ GWh ကျော်လွန်ရန် ခန့်မှန်းထားသောကြောင့် အပူချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုသည် မည်သည့်စီမံကိန်းများ အောင်မြင်ပြီး မည်သည့်စီမံကိန်းများ ကျရှုံးမည်ကို ပိုမိုဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မည်။ ဘက်ထရီဓာတုဗေဒများသည် လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်မှ အစိုင်အခဲအခြေအနေအထိ မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆများဆီသို့ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ အပူစိန်ခေါ်မှုသည် ပိုမိုပြင်းထန်လာမည်ဖြစ်သည်။

Glacier Coolant သည် နောက်မျိုးဆက် immersion cooling နည်းပညာများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျက်ရှိပြီး ၎င်းတွင် တိကျစွာထိန်းချုပ်ထားသော အပူချိန်များတွင် အပူကိုစုပ်ယူသည့် phase change material-enhanced fluids များနှင့် သတ္တုများကဲ့သို့ အပူစီးကူးနိုင်စွမ်းနှင့် နီးစပ်သော nano-enhanced dielectric fluids များ ပါဝင်သည်။

စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု တီထွင်သူများ၊ EPC ကန်ထရိုက်တာများနှင့် ၎င်းတို့၏ ပရောဂျက်များကို အနာဂတ်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်လိုသော စနစ်ပေါင်းစပ်သူများအတွက်၊ ရေမြှုပ်အရည်အအေးပေးခြင်းသည် ပေါ်ထွက်လာသော ရွေးချယ်စရာတစ်ခု မဟုတ်တော့ဘဲ စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းတစ်ခု ဖြစ်လာနေပါသည်။

သင့်ရဲ့ BESS Thermal Design ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။

သင့်ရဲ့ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ပရောဂျက်ကို စိတ်ကြိုက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အပူအင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်ပါ။

အပူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို တောင်းဆိုပါ


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်