2024-02-08
Zarpar hacia el nuevo viaje, ENEX-Polonia 2024 — La primera exposición de Vilion en el nuevo año
Los días 7 y 8 de febrero se celebró en Targi Kielce, Polonia, la 26ª Feria Internacional de la Industria Energética y Fuentes Renovables de Energía, ENEX. Se trata de la exposición de energías renovables más influyente de Polonia, respaldada por departamentos gubernamentales como el Ministerio de Energía polaco.
Debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, Europa se ha sumido en una crisis energética. Polonia, situada en la parte central del continente europeo, está promoviendo activamente la transición energética en respuesta a esta crisis. En los últimos años, ha habido un aumento significativo en la capacidad instalada de sistemas solares en Polonia, lo que ha llevado a un correspondiente incremento en la demanda de soluciones de almacenamiento de energía solar. Teniendo en cuenta las aplicaciones locales de almacenamiento de energía C&I y las exigencias del mercado en Polonia, Vilion presentó su serie Ener de productos de almacenamiento de energía C&I y soluciones de vanguardia en la ENEX-Polonia 2024, en Kielce, Polonia. Esta iniciativa tiene como objetivo interactuar con numerosos colegas y clientes para explorar la aplicación e innovación de la tecnología de almacenamiento de energía por baterías en el sector de las energías renovables, facilitando así la transición energética de Polonia.
Durante la exposición, los modelos de la serie Ener de productos de almacenamiento de energía C&I de Vilion atrajeron a numerosos visitantes y generaron interesantes intercambios. El sistema de almacenamiento de energía por baterías contenedorizado EnerCube, el armario integrado de almacenamiento de energía por baterías para exteriores EnerArk, el armario integrado de almacenamiento de energía por baterías para exteriores EnerGeo y el sistema edge de gestión de energía (EMS) ViStarter constituyen una solución integral «hardware + software» que abarca múltiples niveles de potencia, gamas de capacidades y escenarios de aplicación. El nuevo producto presentado en esta exposición, EnerGeo, cuenta con capacidades de carga y descarga de 1C, así como acoplamiento en corriente continua con sistemas solares y cargadores de vehículos eléctricos. Está diseñado para proporcionar un suministro energético fiable a todas las cargas fijas en los sectores C&I. A través de interfaces con unidades de control, puede configurarse de manera flexible para diversas aplicaciones. Además, varios armarios de baterías pueden conectarse en paralelo para formar una solución de almacenamiento de energía a gran escala. Los ingenieros de Vilion escucharon atentamente las necesidades de almacenamiento de energía de los visitantes que se acercaron a consultarles durante la exposición y ofrecieron explicaciones detalladas sobre las características y funcionalidades de los productos, programando activamente visitas posteriores a la feria con clientes interesados para realizar discusiones técnicas más profundas.
Desde su fundación, Vilion se ha mantenido dedicada a la investigación, el desarrollo y la aplicación de la tecnología de almacenamiento de energía por baterías C&I. Su fundador y equipo de investigación llevan más de una década involucrados en el campo del almacenamiento de energía. El equipo de Vilion está comprometido a aprovechar la innovación tecnológica y los servicios profesionales para crear productos de almacenamiento de energía por baterías C&I de alta calidad, más seguros y rentables para sus clientes, y se esfuerza por contribuir a la transición energética global y al desarrollo sostenible del sector energético.
2024-02-04
Se ha enviado al Reino Unido el sistema de almacenamiento de energía por baterías en contenedor EnerCube 2.0 de Vilion, de 2 MW/4 MWh.
El 26 de enero de 2024, cuatro conjuntos del sistema de almacenamiento de energía por baterías contenerizado EnerCube 2.0, de 1075 kWh cada uno, fueron enviados al Reino Unido.
El nuevo diseño modular adoptado por el sistema BESS contenerizado EnerCube 2.0 puede reducir a la mitad el plazo de entrega en comparación con la estructura tradicional. Su función modular de operación y mantenimiento no interfiere en el funcionamiento normal de otros módulos, y además, la falla de un solo módulo ha contribuido significativamente a ahorrar costos y optimizar la utilización.
El proyecto de energía solar más almacenamiento de 2 MW/4 MWh está ubicado en un edificio de un instituto de investigación en Coventry, Reino Unido, y constituye el mayor proyecto de almacenamiento de energía C&I en el lado del usuario en el Reino Unido. La solución integrada de energía solar más almacenamiento diseñada por Vilion para este edificio incluye cuatro conjuntos de EnerCube 2.0, los cuales estarán conectados al sistema solar local de 2 MWp y ayudarán eficazmente al edificio a lograr una asignación energética integral, mejorar la eficiencia de la utilización de la energía solar y alcanzar un suministro de energía verde estable y sostenible.
2024-01-31
Los gabinetes integrados de almacenamiento de energía por baterías para exteriores de Vilion han sido enviados a España y Suecia.
El 29 de enero de 2024, cuatro gabinetes integrados de almacenamiento de energía por baterías para exteriores de Vilion fueron enviados a dos destinos en el extranjero. Entre ellos, dos unidades del modelo EnerArk-M de 107 kWh fueron enviadas a España, mientras que las otras dos unidades del modelo EnerArk de 215 kWh fueron despachadas a Suecia.
Los gabinetes integrados de almacenamiento de energía por baterías para exteriores de la serie EnerArk integran módulos de batería, sistemas de control, sistemas de protección contra incendios, sistemas de control de temperatura y otros componentes en una solución todo en uno, logrando una carga y descarga eficientes gracias al funcionamiento colaborativo de sus diversos componentes. Este gabinete de almacenamiento de energía adopta un diseño modular, permitiendo una expansión en paralelo con múltiples unidades. Se caracteriza por su funcionalidad plug-and-play, lo que facilita el transporte, la instalación y el mantenimiento.
Los gabinetes integrados de almacenamiento de energía por baterías para exteriores enviados a España y Suecia servirán como unidades de regulación de frecuencia, y estos sistemas operarán en modo conectado a la red, sujetos a la asignación del controlador local por parte de los clientes.
2024-01-26
Aplicación del sistema de almacenamiento de energía solar + batería en Tailandia
Sitio del proyecto en Tailandia | Vilion, basándose en una comprensión detallada del almacenamiento de energía, los sistemas solares, la red eléctrica y las necesidades del cliente, proporcionó una solución que incluye el gabinete de baterías de almacenamiento de energía EnerBC acoplado en corriente alterna al sistema solar de 150 kWp del cliente.
EnerBC se integró con el Sistema de Conversión de Energía (PCS) existente de 100 kW mediante la coincidencia de protocolos de comunicación, y es gestionado por un Sistema de Gestión de Energía (EMS) para la programación y gestión integral de la energía del sistema solar + de almacenamiento de energía.
Esta integración ayuda a mejorar la eficiencia del autoconsumo del sistema solar, cumple con los requisitos de reducción de picos, optimiza las estrategias de tarifas según el horario de uso y sirve como fuente de energía de respaldo.
Como resultado, el cliente logra una gestión sencilla de la energía, promueve la producción ecológica y reduce de manera integral los costos de electricidad.
2024-01-25
«Superando desafíos, acumulando fuerza para el despegue», ¡el Banquete de Fin de Año 2023 de Vilion concluyó con éxito!
El 20 de enero de 2024, Vilion celebró su banquete de fin de año con el lema «Superar desafíos, acumular fuerza para despegar» en el Pingshan Innovation Hub de Shenzhen. El Director General, Sr. Shawn Song, junto con los cofundadores y todos los miembros de Vilion, disfrutaron juntos de este momento especial.
El banquete comenzó con un discurso de cierre del año pronunciado por el Director General, Sr. Shawn Song. En primer lugar, Shawn realizó un análisis detallado del mercado de almacenamiento de energía C&I en 2023 y resumió que, aunque la competencia en los mercados nacionales e internacionales se está volviendo cada vez más intensa y la homogeneización de los productos de almacenamiento de energía por baterías C&I es ya grave, lo que ha planteado numerosos desafíos a Vilion, durante el último año, esta empresa se destacó por la superior calidad de sus productos y logró importantes éxitos. En 2023, Vilion no solo completó con éxito entregas y aplicaciones en el mercado nacional, sino que también implementó con éxito proyectos en todo el mundo, incluyendo Reino Unido, Suecia, Malasia, Alemania, Sudáfrica, Países Bajos, Tailandia, entre otros. Este éxito global obtuvo la reconocida aceptación de clientes tanto nacionales como internacionales.
Durante el evento, el Sr. Shawn Song, en nombre de la empresa, expresó su agradecimiento por los esfuerzos dedicados de los equipos de marketing nacionales e internacionales durante el pasado año, así como por el trabajo diligente de los equipos de I+D y de entrega. Además, Shawn hizo un análisis y resumen exhaustivo del desempeño general de la compañía a lo largo del año. Extendió un mensaje de aliento a todos los empleados para que sigan avanzando con determinación en 2024; en particular, instó a los equipos de marketing a mantener fuertes vínculos con los clientes clave, aclarar la implementación de las tareas en los principales mercados nacionales e internacionales y seguir impulsando el desempeño comercial.
Por último, en nombre de la empresa, el Sr. Shawn Song extendió sus mejores deseos a todos los miembros de Vilion, les auguró un próspero Año del Dragón y buena salud.
El banquete de fin de año incluyó una sección dedicada a juegos y sorteos. Entre risas y alegría, cada premio encontró a su dueño legítimo. Además de los premios previamente establecidos por la empresa, los líderes senior añadieron espontáneamente un sorteo de premios en efectivo, lo que llevó toda la jornada a su punto culminante.
Con la finalización de la sección de juegos y sorteos, el banquete de fin de año de Vilion, bajo el lema «Superar desafíos, acumular fuerza para despegar», llegó a su fin. Mirando hacia atrás, en 2023, Vilion logró una financiación de la ronda Pre-A por decenas de millones de yuanes, puso en marcha oficialmente una nueva planta de fabricación inteligente con una capacidad de 500 MWh y alcanzó un desempeño comercial que más que duplicó el de 2022. Estos logros son mérito de cada uno de los integrantes de Vilion.
Mirando hacia el futuro, en 2024, Vilion seguirá esforzándose por alcanzar su objetivo de convertirse en un proveedor líder de servicios de almacenamiento de energía por baterías C&I. Manteniendo firme su misión original y avanzando con determinación, Vilion aspira a impulsar la transformación energética y el desarrollo sostenible mediante tecnologías innovadoras de almacenamiento por baterías.
2024-01-16
Vilion fue reconocido como la «Empresa Sobresaliente del Año 2023» por la Asociación de Energía Solar de Guangdong.
Del 10 al 11 de enero de 2024, se celebró en el Hotel Hilton Yilin de Guangzhou la «Conferencia de Síntesis sobre el Desarrollo de la Industria de la Energía Solar de Guangdong 2023 y la Conferencia Académica Internacional de Ciencia y Tecnología Fotovoltaica de Guangdong 2023», organizada conjuntamente por la Asociación de Energía Solar de Guangdong, el Instituto de Conversión de Energía de Guangzhou de la Academia China de Ciencias, la Universidad Sun Yat-sen, la Universidad de Tecnología del Sur de China, la Universidad Jinan y la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur. Vilion fue invitado a asistir a la conferencia.
La noche del día 10, durante la sesión de reconocimiento de la conferencia, Vilion fue galardonado como «Empresa Destacada del Año 2023» por sus innovaciones y avances en tecnologías y soluciones de almacenamiento de energía con baterías para usos comerciales e industriales (C&I).
En línea con los objetivos de «Pico de Emisiones de Carbono para 2030 y Neutralidad de Carbono para 2060», el sector del almacenamiento de energía está cobrando cada vez mayor relevancia. Con la ampliación continua de las diferencias entre los precios máximos y mínimos de la electricidad en muchas provincias y ciudades de China, la viabilidad económica del almacenamiento de energía C&I también está aumentando. Como uno de los pioneros más tempranos dedicados a la investigación y aplicación de tecnologías de almacenamiento de energía con baterías para usos C&I, Vilion se esfuerza por colaborar con toda la cadena industrial del almacenamiento de energía y está comprometido a investigar las soluciones de almacenamiento de energía más modernas, seguras y económicas, realizando iteraciones y actualizaciones constantes para ofrecer productos y servicios de almacenamiento de energía con baterías C&I de mejor calidad.
El premio de «Empresa Destacada del Año 2023» reconoce los progresos y contribuciones de Vilion en la industria de las nuevas energías durante 2023. También constituye un importante estímulo para que Vilion siga logrando nuevos éxitos en 2024. Vilion seguirá centrándose en la tecnología de almacenamiento de energía con baterías para construir una «esponja energética inteligente» eficiente, flexible y económica, y permitir que la energía verde fluya según la demanda.
2024-01-10
Flujo de energía acorde con la demanda | «Vilion» obtuvo millones de dólares en financiación de la ronda pre-A
Recientemente, Vilion (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. (en adelante, «Vilion») ha completado una ronda de financiación pre-A de millones de dólares, financiada en exclusiva por ZWC Partners. La diversión
2024-01-07
Centrándonos en los sistemas de almacenamiento de energía: tecnología de enfriamiento por aire forzado frente a tecnología de enfriamiento por líquido (Parte 2)
Anteriormente:
Debido a las características térmicas de las baterías, la gestión térmica se ha convertido en un componente crítico en la cadena industrial del almacenamiento electroquímico de energía. Al desglosar la distribución de valor dentro de la cadena industrial, el costo de las baterías en los sistemas de almacenamiento de energía representa aproximadamente el 55%, el PCS (Sistema de Conversión de Energía) ocupa alrededor del 20%, el BMS (Sistema de Gestión de Baterías) y el EMS (Sistema de Gestión de Energía) juntos constituyen alrededor del 11%, mientras que la gestión térmica representa entre el 2% y el 4%. Aunque la proporción de la gestión térmica en términos de valor es relativamente baja, desempeña un papel crucial para garantizar el funcionamiento continuo y seguro de los sistemas de almacenamiento de energía.
Actualmente, existen dos soluciones principales y predominantes para la tecnología de gestión térmica en sistemas de almacenamiento de energía: el sistema de enfriamiento forzado por aire y el sistema de enfriamiento por líquido. Este artículo se dividirá en dos partes para ofrecer un análisis comparativo de estos dos sistemas de enfriamiento en cuanto a vida útil, control de temperatura, consumo energético, complejidad de diseño, utilización del espacio, ruido, producción e instalación, servicio posventa, operación y mantenimiento, y costos.
La Parte 2 realiza principalmente un análisis comparativo sobre cinco aspectos: ruido, producción e instalación, servicio posventa, operación y mantenimiento, y costos.
En la Parte 2, se realizará un análisis comparativo exhaustivo en cinco áreas clave: ruido, producción e instalación, servicio posventa, operación y mantenimiento, y costos.
Explicación de términos
Tecnología de gestión térmica: Incluye enfriamiento forzado por aire, enfriamiento por líquido, enfriamiento por tubos de calor y enfriamiento por cambio de fase; los dos últimos aún se encuentran en etapa experimental.
Enfriamiento forzado por aire: Los componentes principales del sistema de enfriamiento por aire incluyen aire acondicionado, conductos de aire y ventiladores de módulo. Los ventiladores se instalan en la parte frontal del módulo. Los ventiladores de módulo disipan el calor generado por los núcleos internos del módulo y lo conducen hacia los conductos de aire de la cabina prefabricada. El sistema de aire acondicionado dentro de la cabina prefabricada disipa el calor mediante transferencia convectiva de calor.
Enfriamiento por líquido: El sistema de enfriamiento por líquido consiste en utilizar un líquido como medio conductor de calor, transfiriendo el calor directa o indirectamente mediante contacto con el líquido refrigerante y los componentes generadores de calor. Es una técnica de disipación de calor que extrae el calor generado por los componentes generadores de calor.
Capítulo Sexto: Comparación de ruido
1. Comparación de ruido del sistema entre fabricantes similares
2. Comparación del ruido medido
Datos de ruido medidos de EnerArk en laboratorio: 71,8 dB en la posición 1, 68,1 dB en la posición 2, 67,9 dB en la posición 3 y 69 dB en la posición 4;
Datos de ruido medidos en campo en el sitio del proyecto del cliente A: Máximo 72,8 dB.
(1) La principal fuente de ruido del enfriamiento forzado por aire: PCS < 75 dB, ventilador < 60 dB, aire acondicionado < 65 dB;
Fuente principal de ruido del enfriamiento por líquido: PCS < 75 dB, unidad de enfriamiento por líquido < 75 dB;
(2) No existe una ventaja evidente en la comparación de ruido entre productos enfriados por líquido y enfriados por aire forzado, y el ruido básico es inferior a 75 dB.
Capítulo Séptimo: Comparación de producción e instalación
2. Comparación y análisis del enfriamiento por aire forzado frente al enfriamiento por líquido en producción e instalación:
El enfriamiento por líquido es más complejo que el enfriamiento por aire forzado en producción e instalación, y el trabajo general de instalación requiere más tiempo que el sistema de enfriamiento por aire.
Capítulo Octavo: Comparación de servicio posventa
1. Comparación y análisis de puntos de falla entre el enfriamiento por aire forzado y el enfriamiento por líquido:
2. Comparación y análisis de puntos de fallo entre el enfriamiento por aire forzado y el enfriamiento por líquido:
3. Diferencia en el servicio posventa del PACK de baterías:
(1) En cuanto al servicio posventa del PACK de baterías, la carga de trabajo, el número de tareas y la dificultad de los pasos para el enfriamiento por aire forzado difieren significativamente del sistema de enfriamiento por líquido, presentando el enfriamiento por aire forzado una clara ventaja.
(2) Estimaciones preliminares indican que, excluyendo el componente del PACK de baterías, el tiempo de desmontaje y montaje para un PACK de baterías enfriado por aire está dentro de los 20 minutos, mientras que el tiempo establecido para el desmontaje y montaje de un PACK de baterías enfriado por líquido es de 2 horas o más.
Capítulo Noveno: Comparación de operación y mantenimiento
1. Contenidos y ciclo de mantenimiento del sistema de enfriamiento por aire forzado y por líquido:
(1) La carga de trabajo de mantenimiento del sistema de enfriamiento por aire forzado es relativamente baja, con un ciclo de mantenimiento más largo y menores costos de mano de obra y gastos de desplazamiento.
(2) La carga de trabajo de mantenimiento del sistema de enfriamiento por líquido es mayor, con un ciclo de mantenimiento más corto. Implica más pasos operativos y precauciones, exigiendo un mayor nivel de experiencia y cualificaciones por parte del personal de operación y mantenimiento. Se requieren conocimientos y habilidades especializadas, y en ocasiones puede ser necesario colaborar con personal del fabricante de la unidad de enfriamiento por líquido.
2. Los requisitos de mantenimiento para los sistemas de enfriamiento por aire forzado y por líquido incluyen:
(1) El sistema de enfriamiento por aire forzado tiene requisitos relativamente bajos para equipos de mantenimiento,
2023-12-29
Centrándonos en los sistemas de almacenamiento de energía: tecnología de enfriamiento por aire forzado frente a tecnología de enfriamiento líquido (Parte 1)
Debido a las características térmicas de las baterías, la gestión térmica se ha convertido en un componente crítico en la cadena industrial del almacenamiento electroquímico de energía. Al desglosar la distribución de valor dentro de la cadena industrial, el costo de las baterías en los sistemas de almacenamiento de energía representa aproximadamente el 55%, el PCS (Sistema de Conversión de Energía) ocupa alrededor del 20%, el BMS (Sistema de Gestión de Baterías) y el EMS (Sistema de Monitoreo y Gestión) juntos constituyen alrededor del 11%, mientras que la gestión térmica representa entre el 2% y el 4%. Aunque la proporción de la gestión térmica en términos de valor es relativamente baja, desempeña un papel crucial para garantizar el funcionamiento continuo y seguro de los sistemas de almacenamiento de energía.
Actualmente, existen dos soluciones principales para la tecnología de gestión térmica en sistemas de almacenamiento de energía: el sistema de enfriamiento forzado por aire y el sistema de enfriamiento por líquido. Este artículo se dividirá en dos partes para ofrecer un análisis comparativo de estos dos sistemas de enfriamiento en cuanto a vida útil, control de temperatura, consumo energético, complejidad de diseño, utilización del espacio, ruido, producción e instalación, servicio posventa, operación y mantenimiento, y costo.
Explicación de términos
Tecnología de gestión térmica: Incluye enfriamiento forzado por aire, enfriamiento por líquido, enfriamiento por tubos de calor y enfriamiento por cambio de fase; los dos últimos aún se encuentran en etapa experimental.
Enfriamiento forzado por aire: Los componentes principales del sistema de enfriamiento por aire incluyen aire acondicionado, conductos de aire y ventiladores de módulo. Los ventiladores se instalan en la parte frontal del módulo. Los ventiladores de módulo disipan el calor generado por los núcleos internos del módulo y lo conducen hacia los conductos de aire de la cabina prefabricada. El sistema de aire acondicionado dentro de la cabina prefabricada disipa el calor mediante transferencia convectiva de calor.
Enfriamiento por líquido: El sistema de enfriamiento por líquido consiste en utilizar un líquido como medio conductor de calor, transfiriendo el calor directa o indirectamente al entrar en contacto con el líquido refrigerante y los componentes generadores de calor. Es una técnica de disipación de calor que extrae el calor generado por los componentes generadores de calor.
Capítulo uno: Comparación de la vida útil
Tomando como ejemplo la batería de marca A de 100 Ah (P1, P2) y la batería de marca B de 100 Ah (P3), con una carga y descarga de 0,5C, la curva de atenuación de la batería se muestra a continuación:
1. La curva de atenuación de P1 a P2 muestra que a 25°C, se lograron 6500 ciclos con el 80% de EOL utilizando celdas de marca A, mientras que a 45°C, se alcanzaron 2500 ciclos con el 80% de EOL utilizando las mismas celdas de marca A. Con un aumento de temperatura de 20°C, la vida útil en ciclos disminuyó en 4000 ciclos.
2. P3 refleja principalmente 5000 ciclos con el 80% de EOL a 25°C (celdas de marca B) y 2000 ciclos con el 80% de EOL a 45°C (celdas de marca B). Con un aumento de temperatura de 20°C, la vida útil en ciclos disminuyó en 3000 ciclos.
3. Finalmente, desde P4—comparando la vida útil de los componentes principales—se puede concluir que la vida útil de los componentes clave en el sistema de enfriamiento por líquido es más corta. La temperatura de operación de las celdas tiene un impacto significativo en su vida útil en ciclos, y a medida que aumenta la temperatura de operación de la batería, el número de ciclos disminuye proporcionalmente.
Capítulo 2: Comparación del control de temperatura
Resumen:
1. Durante el funcionamiento del sistema de enfriamiento forzado por aire (EnerArk2.0), la temperatura de la batería es de aproximadamente 31-38°C. Para el sistema de enfriamiento por líquido, refiriéndose al Fabricante A (30°C) y al Fabricante B (30°C), la temperatura óptima de operación para baterías normales es de 30-35°C. Se observa que, en cuanto a la temperatura de operación de la batería, el enfriamiento forzado por aire presenta ventajas similares a la tecnología de enfriamiento por líquido.
2. Diferencias de temperatura en el sistema de enfriamiento por líquido: Fabricante A (<5°C), Fabricante B (<3°C). La diferencia de temperatura para el sistema de enfriamiento forzado por aire (EnerArk <7°C). Si existe una diferencia significativa en la temperatura de trabajo de las celdas de la batería, la uniformidad de las celdas se verá afectada. El enfriamiento por aire puede lograr una diferencia de temperatura inferior a 4°C (valor objetivo de EnerArk2.0) mejorando los conductos de aire; entonces, los efectos del enfriamiento forzado por aire y del enfriamiento por líquido sobre la batería serían equivalentes.
Capítulo 3: Comparación del consumo energético
Tomemos como ejemplo Envicool con la misma capacidad de enfriamiento de 3 kW:
Resumen:
1. Al comparar la capacidad de intercambio térmico, se observa que el sistema de enfriamiento por líquido tiene 6 veces la capacidad de intercambio térmico del sistema de enfriamiento forzado por aire. Esto puede entenderse como que el aire acondicionado trabajando a plena capacidad de enfriamiento durante 6 horas, mientras que la unidad de enfriamiento por líquido solo necesita funcionar 1 hora para lograr el mismo efecto de enfriamiento.
2. En condiciones de igual temperatura de la batería, por ejemplo, comenzando a trabajar a 20°C, después de funcionar bajo las mismas condiciones durante 2 horas, incluso si el sistema deja de cargar y descargar, el sistema de enfriamiento forzado por aire aún necesita seguir funcionando para refrigeración y asegurar que la temperatura del núcleo tienda a valores normales. El tiempo que tarda el sistema de enfriamiento por líquido en acercarse a los valores normales es 1/6 del tiempo que requiere el sistema de enfriamiento por aire.
3. Consumo energético del enfriamiento forzado por aire: aire acondicionado + ventilador del gabinete eléctrico; Líquido
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Ge Xiaolei, cofundador de Vilion, fue invitado a participar en la Cumbre de Crecimiento de Honeywell en China para debatir sobre las nuevas oportunidades del sector del almacenamiento de energía.
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