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    • 山東相變儲熱原理生產公司

      來源: 發(fā)布時間:2023-03-10

      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。電能儲熱系統(tǒng)的平衡電網(wǎng)峰谷荷差,可減輕電廠建設壓力。山東相變儲熱原理生產公司

      儲熱介質吸收太陽輻射或其他載體的熱量蓄存于介質內部,環(huán)境溫度低于介質溫度時熱量即釋放。熱量以顯熱、潛熱或兩者兼有的形式儲存。顯熱是靠儲熱介質的溫度升高來儲存。常溫下水和卵石均為常用的儲熱材料,水的儲熱量是同樣體積石塊的3倍。潛熱儲存是利用材料由固態(tài)熔化為液態(tài)時需要大量熔解熱的特性來吸收儲存熱量。熱量釋放后介質回到固態(tài),相變反復循環(huán)形成貯存、釋放熱量的過程。根據(jù)儲熱材料的使用特點,儲熱介質一般需要滿足以下幾點要求:(1)儲熱密度大;(2)穩(wěn)定性好;(3)無毒、無腐蝕、不易燃易爆,且價格低廉;(4)導熱系數(shù)大,能量可及時儲存或取出;(5)合適的使用溫度。天津家庭用采暖相變儲熱技術在采暖領域占據(jù)了非常大的比重。

      國家標準《蓄熱型電加熱裝置(送審稿)》,本標準適用于以電為加熱熱源進行蓄熱、采用熱能作為輸出形式,且額定工作電壓等級10kV及以下、標稱蓄熱電功率5kW及以上的蓄熱型電加熱裝置(以下簡稱“裝置”)。其他額定工作電壓或標稱蓄熱電功率的裝置可參照使用。本標準不適用于特種設備和作為建筑供暖末端的器具。主要技術要點如下:通用性要求:提出產品的共性規(guī)定,考慮了與其他已有相關標準的協(xié)調性問題,首先參考國內現(xiàn)行的相關標準,然后再根據(jù)本產品的實際情況進行細化。主要包括基本規(guī)定、防護、材料、部件與結構以及運行控制四個部分。

      中溫相變儲熱材料的效率相對較低,體積和質量相對龐大,適合大規(guī)模應用,主要針對地面民用領域,經(jīng)常作為其他設備或應用場合的加熱源,可用于太陽能熱發(fā)電、移動蓄熱等相關領域。這類材料有硝酸鹽、硫酸鹽和堿類。另外,通過將2種或2種以上無機或有機類相變材料結合在一起進行復合也是制備中溫相變儲熱材料的一種可行途徑。高溫相變儲熱-相變溫度在400℃以上,主要應用于小功率電站、太陽能發(fā)電、工業(yè)余熱回收等方面,一般可分為三類:鹽與復合鹽、金屬與合金和高溫復合相變材料。相變儲熱技術可用于解決熱能供給與需求失配的矛盾。

      相變儲熱是利用儲熱材料在熱作用下發(fā)生相變而產生熱量儲熱的過程。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。與之相比,功率型需求一般要求有快速響應能力,但是一般放電時間不長(如系統(tǒng)調頻)。山東太陽能儲熱器生產公司

      儲熱的方式簡單,成本低,但儲存的熱量小。山東相變儲熱原理生產公司

      隨著能源緊缺問題日益緊張,儲能技術越來越受到重視,儲能技術能夠實現(xiàn)能源供給與需求在時間、空間以及強度上的匹配,提高能源利用效率,全球90%的能源預算圍繞熱的轉換、輸運和儲存,所以在熱能儲存技術在熱量調配和提高能源綜合利用效率方面具有非常重要的作用,基于相變材料的潛熱儲存具有儲熱密度高、放熱過程溫度近似恒定、結構簡單、成本低等優(yōu)點。然而,相變材料的熱導率較低嚴重限制其充/放熱功率及熱響應速度,進而制約實際應用。山東相變儲熱原理生產公司

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