“電蓄熱裝置”是一種電鍋爐,與直熱式電鍋爐的大區(qū)別在于它具有蓄熱功能。根據(jù)該蓄熱方法,蓄熱材料可分為四種類型:顯熱儲熱材料,相變儲熱材料,熱化學儲熱材料和吸附儲熱材料?!半娦顭嵫b置”的工作過程包括兩個階段:一個是蓄熱階段,設備處于電網(wǎng)的低谷。余熱鍋爐低壓電,廢棄風電,廢棄光電,核電等低成本電能通過電熱合金轉化為熱能。在炎熱的體內(nèi),儲存的總能量是當天加熱所需的總熱能;是熱量的釋放階段,當需要熱量輸出時,儲存在儲熱體中的熱能通過熱交換系統(tǒng)釋放,以熱水,蒸汽,熱空氣和傳熱油的形式輸出用于加熱,加熱和生產(chǎn)。余熱鍋爐儲熱和釋放階段每天循環(huán),以有效解決生產(chǎn)和能源使用效率低下的問題,實現(xiàn)節(jié)能和節(jié)能?;瘜W反應儲熱是利用可逆化學反應通過熱能與化學熱的轉化來進行儲能的。山東太陽能儲熱供應商
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(jù)報告介紹,除顯熱儲熱已經(jīng)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(jīng)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℃。黑龍江家庭用采暖系統(tǒng)生產(chǎn)廠當環(huán)境溫度高于一定值時,相變材料由固態(tài)轉化為液態(tài),吸收熱量。
復合相變儲熱材料的復合化可將各種材料的優(yōu)點綜合在一起,制備復合相變材料是潛熱儲熱材料的一種必然的發(fā)展趨勢。復合相變材料的支撐目前,國內(nèi)外學者研制的支撐材料主要有膨脹石墨、膨潤土、微膠囊等。膨脹石墨是由石墨微晶構成的疏松多孔的蠕蟲狀物質(zhì),它除了保留了鱗片石墨良好的導熱性外,還具有良好的吸附性。陶瓷材料有耐高溫、抗氧化、耐化學腐蝕等優(yōu)點,被大量地選做工業(yè)儲熱體。主要的陶瓷材質(zhì)有石英砂、碳化硅、剛玉、莫來石質(zhì)、锫英石質(zhì)和堇青石質(zhì)等。膨潤土有獨特的納米層問結構,采用“插層法”將有機相變材料嵌入其層狀空間,制備有機/無機納米復合材料,是開發(fā)新型納米功能材料的有效途徑,微膠囊相變材料口陽是用微膠囊技術制備出的復合相變材料。在微膠囊相變材料中發(fā)生相變的物質(zhì)被封閉在球形膠囊中,有效地解決了相變材料的泄漏、相分離及腐蝕等問題,有利于改善相變材料的應用性能,并可拓寬相變儲熱技術的應用領域。
相變儲熱是利用儲熱材料在熱作用下發(fā)生相變而產(chǎn)生熱量儲熱的過程。相變儲熱具有儲能密度高,放熱過程溫度波動范圍小等優(yōu)點得到了越來越多的重視。將相變儲熱材料應用于溫室來儲熱太陽能,應用到的相變儲熱材料主要有CaCl-6H2O、NaSO4-10H2O和聚乙二醇。太陽能熱發(fā)電儲熱系統(tǒng)中的相變儲熱材料主要為高溫水蒸氣和熔融鹽,利用熔融鹽作為儲熱介質(zhì)具有溫度使用范圍寬,熱容量大,粘度低,化學穩(wěn)定性好等特性,但鹽類相變材料在高溫下對儲熱裝置有較強的腐蝕性。相變儲熱有著哪些優(yōu)點?容積儲熱密度大。因為一般物質(zhì)在相變時所吸收的潛熱約為幾百至幾千kJ/kg。例如,冰的熔解熱為335kJ/kg,水的比熱容為4.2kJ(kg?℃),巖石的比熱容為0.84kJ(kg?℃)。所以儲存相同的熱量,相變儲熱體所需的容積小得多,即設備投資費用降低。相變儲熱的儲熱密度是顯熱儲熱的5~10倍甚至更高。
電力調(diào)峰儲熱:隨著經(jīng)濟的發(fā)展,我國電力市場呈現(xiàn)出新的特點:電力系統(tǒng)中的電力負荷峰谷差不斷增大,電力負荷低谷期發(fā)電量過剩,而電力負荷高峰期發(fā)電量不足,不利于解決電力負荷的峰谷差問題。以熱定電的運行模式已不適應現(xiàn)階段國內(nèi)電力、供熱市場的要求,同時面臨著新的運行模式的挑戰(zhàn)。近年來我國民間和工業(yè)用電大幅上升,而在民用和工業(yè)熱水供應、采暖、空調(diào)、工業(yè)干燥及電熱電器上,利用儲能技術來加快傳統(tǒng)工業(yè)和民用電氣產(chǎn)品改造,積極開發(fā)和利用儲能鍋爐和儲能式設備及電熱電器產(chǎn)品,甚至建立靈活機動的中小型儲能熱電站,量大面廣和靈活使用谷期電力,是實現(xiàn)峰谷電價、改善電網(wǎng)負荷平衡和淘汰效率低下機組的切實可行的手段,也是使用廉價而又清潔的電力,改善城市環(huán)境的可行辦法,在全國已經(jīng)實行分時記度電價政策時,儲熱技術便成為工業(yè)和民用的熱點。相變儲熱系統(tǒng)作為解決能源供應時間與空間矛盾的有效手段,是提高能源利用率的主要途徑之一。太陽能儲熱系統(tǒng)供貨商
相變儲熱技術可用于解決熱能供給與需求失配的矛盾。山東太陽能儲熱供應商
較近由于合金類相變儲熱材料密度較高和相變潛熱較低,導致其在對重量較敏感的儲熱領域關注度不高。但低熔點合金相變儲熱材料的研究逐漸受到關注。低熔點合金由于其獨特的物理化學性質(zhì),已被廣泛應用于釬料、易熔合金保險絲、控溫元件和模具制造業(yè)等。此外,低熔點合金還具有沸點高、化學活性低、導熱系數(shù)大、密度高等特點,是一種潛在的熱量儲存和傳輸介質(zhì)。該系列儲熱材料有望與傳統(tǒng)的有機和無機儲熱材料進行競爭。微膠囊相變材料盡管有望解決材料相變時的滲漏、相分離等問題,但微膠囊在實現(xiàn)較好的封裝效果的同時往往難以實現(xiàn)熱性能的提高。定形結構相變材料更有利于平衡結構與性能之間的關系,實現(xiàn)復合結構儲熱材料的研究應用領域的拓展。復合結構儲熱材料的研究多集中在低溫范疇,對中高溫領域復合結構相變材料的深入研究才剛剛起步,拓展復合結構儲熱材料的溫度應用領域、中高溫材料的篩選以及從材料界面-結構-性能優(yōu)化等多尺度問題的研究都是未來研究的重點。山東太陽能儲熱供應商
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