因為能量的不同存在形式以及不同的用途,發(fā)展了數(shù)種不同儲能的技術,我們應該認識到儲能不只是儲電,全球90%的能源預算圍繞熱能的轉換,輸送和存儲,儲熱應該也必將在未來能源系統(tǒng)中起重要作用。而從近十年的專有的權利趨勢來看,鋰電子方向現(xiàn)有專有的權利數(shù)遠超出儲熱方面專有的權利,在2006年到2015年間的增速同樣超出儲熱方向,可見儲熱在近幾年全球儲能發(fā)展中還未得到爆發(fā)增長,與抽水蓄能等其他成熟的儲能技術相比,還處于剛剛起步到初步應用的階段。所謂水儲熱就是將水加熱到一定的溫度,使熱能以顯熱的形式蓄存在水中。沈陽電地熱采暖器生產企業(yè)
復合類相變儲熱材料:通過制備復合結構儲熱材料實現(xiàn)相變材料的微封裝以解決相變材料的相分離、導熱性能差、儲熱密度不高以及儲/釋熱性能的結構優(yōu)化等問題是目前儲熱材料研究的熱點。復合結構儲熱材料的微封裝主要通過微膠囊化以及定形結構實現(xiàn)。微膠囊相變材料主要是以高分子聚合物或者無機材料為壁材、PCM材料為芯材,采用固定形狀包裹技術制備而成的復合結構儲熱材料。微膠囊方法主要包括原位聚合、界面聚合、懸浮聚合、噴霧干燥、相分離以及溶膠-凝膠和電鍍等工藝。由于制備方法的不同微膠囊相變材料也表現(xiàn)出不同的結構,但以核殼結構非常為多見。山西電地熱采暖器制造商儲熱的方式簡單,成本低,但儲存的熱量小。
儲熱系統(tǒng)普遍應用于電力系統(tǒng)發(fā)、輸、配、用各個環(huán)節(jié),典型應用領域主要包括:發(fā)電側、輔助服務、電網側、可再生能源領域和用戶側。根據儲熱技術數(shù)據,截至2017年底,從全球已投運的電化學儲熱項目的應用分布上來看,輔助服務領域的累計規(guī)模比較大,占比約為34%,集中式可再生能源并網和用戶側領域分列二、三位,占比分別為28%和18%。與會**指出,目前儲熱的投資回收期比較長,通常是在7~10年左右,經濟性不是很好,但目前儲熱在調頻領域的收益很好,其調頻能力相當于火電調頻的20倍。以中國電力科學研究院運營的電網的儲熱調頻電站示范項目為例,每年可增收1500萬~2000萬元的收益。
儲熱未來發(fā)展面臨技術與科學挑戰(zhàn):在單元與裝置方面,材料模塊和單元需要進一步優(yōu)化設計與排列組裝,實現(xiàn)儲熱換熱裝置的優(yōu)化設計以及材料模塊、單元、儲熱換熱裝置的規(guī)模化制造。在系統(tǒng)集成與優(yōu)化方面,要注意能源系統(tǒng)集成儲熱技術的復雜動力學,系統(tǒng)動態(tài)模擬與優(yōu)化,以及復雜系統(tǒng)的動態(tài)控制。儲熱技術的基礎理論研究涵蓋從材料到單元操作再到系統(tǒng)的寬廣尺度范圍,其挑戰(zhàn)在于建立一個一個跨尺度的反饋機制,獲得從材料特性到系統(tǒng)性能的關聯(lián)關系,其中包括理解跨尺度的多相輸運現(xiàn)象,從而建立分子層面特性與系統(tǒng)性能的關系。相變儲熱技術得到了普遍的研究。
當前儲熱技術主要可分為四類:顯熱儲熱、潛熱儲熱、吸附/吸收的熱化學儲熱、可逆反應的熱化學儲熱。據報告介紹,除顯熱儲熱已經使用百年以上,潛熱儲熱(相變儲熱)才剛剛開始使用,其他兩類熱化學技術還處于研發(fā)初期。在當前儲熱技術發(fā)展中,儲熱技術在從材料、單元與裝置、優(yōu)化與集成等方面面臨著多項挑戰(zhàn)。在儲熱材料方面,當前需要追求更高能量密度、更寬溫域、更長壽命、更高經濟性的材料,為適應太空技術需求,儲熱材料需要往低溫方向拓展,在高溫區(qū)同樣也需適應更高的溫度以滿足更多應用場景需求,拓展溫區(qū)實現(xiàn)-200~1500℃。能量型需求一般需要較長的放電時間(如能量時移),而對響應時間要求不高。山西電地暖采暖爐供貨商
低溫相變儲熱材料主要有無機和有機兩類無機相變材料主要包括結晶水合鹽、熔融鹽、金屬或合金。沈陽電地熱采暖器生產企業(yè)
通常的顯熱儲熱方式簡單,成本低,但儲熱的熱量小,其放熱不能恒溫的缺點化學反應儲熱是指利用可逆化學反應的結合熱儲熱熱能。發(fā)生化學反應時,可以有催化荊,也可以沒有催化劑一種高密度高能量的儲熱方式,它的儲能密度通常高于顯熱和潛熱,此種儲能體系通過催化劑和產物分離易于能量長期儲熱。潛熱儲熱是利用物質在凝固/熔化、凝結/氣化、凝華/升華以及其他形式的相變過程中,都要吸收或放出相變潛熱的原理來進行能量儲熱的技術。利用相變材料相變時單位質量潛熱,儲熱量非常大能把熱能貯存起來加以利用。沈陽電地熱采暖器生產企業(yè)
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