Batteriekühlung

Für Züge, Nutzfahrzeuge, Energiespeicher (ESS) und mehr

Effiziente Batteriekühlung ist der Schlüssel für langlebige und leistungsstarke Batteriesysteme in Zügen, landwirtschaftlichen Maschinen, LKWs, Bussen und stationären Energiespeichersystemen. Miba Cooling bietet maßgeschneiderte Kühllösungen, die höchste Performance, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit garantieren.

Icon Temperaturstabilität
Perfekte Temperaturstabilität

Unsere vakuumgelöteten Kühlkörper gewährleisten eine gleichmäßige Kühlung und verhindern Hotspots – für maximale Effizienz Ihrer Batteriekühlung.

Icon Leichtbau
Leicht, robust und belastbar

Dank integrierter Strukturfestigkeit reduzieren unsere Lösungen das Systemgewicht und erhöhen die Lebensdauer der Batteriezellen – ideal für mobile und stationäre Anwendungen.

Icon Nachhaltig
Nachhaltig produziert

Unsere Batteriekühlung wird CO₂-reduziert und mit hohem Anteil an Recyclingmaterial gefertigt – ein starker Beitrag zu nachhaltiger Mobilität und Energiespeicherung.

Steigern Sie die Effizienz Ihrer Fahrzeuge und Systeme mit modernster Batteriekühlung – individuell angepasst auf Ihre Anwendung.

Florian Feiertag

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Was macht die Batteriekühlung von Miba Cooling so effizient?

 

Vakuumgelötete Kühlkörper

Unsere vakuumgelöteten Kühlkörper sind speziell für die Batteriekühlung von Hochkapazitätsbatteriezellen wie LTO, NMC und LFP entwickelt. Diese Kühltechnologien sind maßgeschneidert für industrielle Energiespeichersysteme sowie mobile Anwendungen wie Traktionssysteme, Busse und Baumaschinen.

Herstellungsprozesse

 

Die Kühlkörper für die Batteriekühlung werden im Vakuumlötverfahren hergestellt. Dabei wird eine Deckplatte auf eine präzisionsbearbeitete oder tiefgezogene Basisplatte gesetzt und im Vakuumlötofen bei 580–600 °C erhitzt.

 

Dabei verschmilzt eine dünne, aufgewalzte Aluminiumschicht mit geringfügig niedrigerem Schmelzpunkt und sorgt für eine extrem zuverlässige, feste Verbindung der beiden Komponenten.

 

Wir bieten 2 Fertigungsmöglichkeiten an:

  • Deckplatte in vollbearbeiteter Ausführung (für kleine bis mittlere Stückzahlen)
    • Verkürzte Markteinführungszeit
    • Geringe Werkzeugkosten
  • Deckplatte in tiefgezogener Ausführung (für hohe Stückzahlen)
    • Reduzierte Produktionskosten
    • Geringeres Gewicht durch verringerten Materialeinsatz

 

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Anwendungsgebiete für die Miba Batteriekühlung

 

Unsere Lösungen für die Batteriekühlung kommen in verschiedensten anspruchsvollen Branchen erfolgreich zum Einsatz:

  • Züge und Trams – zuverlässige Kühlung für leistungsstarke Antriebssysteme
  • Landwirtschaftsmaschinen – robuste Lösungen für extreme Betriebsbedingungen
  • Trucks und Busse – effiziente Batteriekühlung für elektrische und hybride Nutzfahrzeuge
  • Energiespeichersysteme (ESS – Energy Storage Systems) – zuverlässige Kühlung für stationäre Energiespeicher und Netzstabilisierung

Ob für Mobilität oder Energiespeicherung – Miba Cooling bietet die passende Batteriekühlung für jede Herausforderung. Sichern Sie sich Ihre persönliche Beratung.

Florian Feiertag

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Ihre Vorteile im Detail

 

► Optimale Temperaturverteilung

CFD-optimierte Kanäle sorgen für gleichmäßige Batteriekühlung und vermeiden schädliche Hotspots.

 

► Integrierte Tragfähigkeit

Unsere Cold Plates übernehmen eine strukturelle Funktion – ideal für Anwendungen wie Nutzfahrzeuge und Züge.

 

► Höchste Korrosionsbeständigkeit

Durch ein flussmittelfreies Vakuumlötverfahren bleiben die Kühlplatten extrem widerstandsfähig und langlebig.

 

► Zell- und Verbindungsschutz

Minimale Verformungen der Platten reduzieren mechanische Belastungen auf empfindliche Batteriekomponenten.

 

► Klimafreundliche Fertigung

CO₂-reduzierte Produktion und der Einsatz von Recyclingmaterial tragen aktiv zur Nachhaltigkeit bei.

Technische Daten der Batteriekühlung

Eigenschaft Details
Maximalabmessungen 800 mm x 2600 mm
Plattendicke ≥ 5 mm
Fertigungsvarianten Vollbearbeitet oder tiefgezogen
Fertigungsprozess Vakuumlöten (ohne Flussmittel/Säure)
Oberfläche Verschiedene Beschichtungen verfügbar
Kontaktflächenbearbeitung Präzisionsbearbeitung für optimalen Zellkontakt
Simulation CFD-optimierte thermische Designs