近年來伴隨著大量可再生能源尤其是可再生電力的應用以及日益嚴峻的環(huán)境問題,高品位儲能技術(shù)以及余熱的高效回收利用越來越被人們所重視,這也為儲熱技術(shù)的進一步發(fā)展提供了機遇。在大規(guī)模太陽能熱發(fā)電與工業(yè)余熱回收等技術(shù)中,中高溫儲熱技術(shù)已經(jīng)成為其發(fā)展瓶頸。在規(guī)模儲能方面,深冷儲能技術(shù),即利用液態(tài)空氣作為儲能介質(zhì)的一種儲熱技術(shù),開始顯現(xiàn)出強大的市場潛力而受到了相當?shù)闹匾暋H欢@些高品位儲熱技術(shù)的實際應用還要受到諸多方面的限制,如儲熱材料與儲熱器的相容性問題、儲熱器的優(yōu)化傳熱問題、成本及安全性問題等,這些都是新時期儲熱技術(shù)面臨的新挑戰(zhàn),只有從儲熱材料和儲熱過程(系統(tǒng))兩個方面入手進行深入研究和探索才可能解決以上的問題并實現(xiàn)儲熱技術(shù)的推廣應用。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。長春相變儲熱系統(tǒng)多少錢
當前顯熱儲熱的應用較為成熟,但是相變儲熱和熱化學儲熱具有諸多優(yōu)勢,后兩種儲熱方式將是未來重點研究的方向。中高溫相變儲熱材料儲熱密度大,有利于設備的緊湊和微型化,但是相變材料的腐蝕性、與結(jié)構(gòu)材料的兼容性、穩(wěn)定性、循環(huán)使用壽命等問題都需要進一步的研究,其商業(yè)化道路需要探索。熱化學儲熱適用的溫度范圍比較寬,儲熱密度大,理論上可以適用在中高溫儲熱領域。但熱化學儲熱技術(shù)工藝復雜,迄今為止,其技術(shù)成熟性尚低,需對反應速率和傳熱系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)進行優(yōu)化設計與控制,并對其進行大量的研究投入。陜西家庭地采暖系統(tǒng)多少錢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(jié)晶水合鹽、熔融鹽、金屬或合金。
雖然儲熱有顯熱儲熱、潛熱儲熱和化學反應儲熱等多種形式,但本質(zhì)上均是物質(zhì)中大量分子熱運動時的能量。所以從一般的意義上講,熱能存儲的熱力學性質(zhì)與熱力學性質(zhì)相同,均有量和質(zhì)兩個衡量特征,即熱力學中的第1定律和第二定律。儲熱技術(shù)包括兩個方面的要素,其一是熱能的轉(zhuǎn)化,它既包括熱能與其它形式的能之間的轉(zhuǎn)化,也包括熱能在不同物質(zhì)載體之間的傳遞;其二為熱能的儲存,即熱能在物質(zhì)載體上的存在狀態(tài),理論上表現(xiàn)為其熱力學特征。
能量是指物質(zhì)的做功能力,也是物質(zhì)載體在不同尺度空間下動能或勢能的具體體現(xiàn)和存在形式。廣義而言,任何物質(zhì)都具有能量,但只有那些比較容易被人們利用和轉(zhuǎn)化的含能物質(zhì)才是我們?nèi)粘Kf的能源。能源是人類活動的物質(zhì)基礎,在某種意義上講,人類社會的發(fā)展離不開質(zhì)優(yōu)能源和先進能源技術(shù)的使用。在當今世界,能源的發(fā)展是全世界、全人類共同關(guān)心的問題,也是我國社會經(jīng)濟發(fā)展的重要問題。能量雖然可以以機械能、聲能、化學能、電磁能、光能、熱能及核能等多種形式存在,但在人類的活動中,絕大多數(shù)能量是需要經(jīng)過熱能的形式和環(huán)節(jié)被轉(zhuǎn)化和利用的,尤其是在我國,這個比例達到90%以上。相變儲熱系統(tǒng)熱量以顯熱、潛熱或兩者兼有的形式儲存。
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(jié)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(chǎn)物分離易于能量長期儲熱。潛熱儲熱是利用物質(zhì)在凝固/熔化、凝結(jié)/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(shù)。利用相變材料相變時單位質(zhì)量潛熱,儲熱量非常大能把熱能貯存起來加以利用。太陽能儲熱能夠滿足用能連續(xù)和穩(wěn)定供應的需要。山西相變原理儲熱器生產(chǎn)公司
化學反應儲熱在受熱或冷卻時發(fā)生可逆反應。長春相變儲熱系統(tǒng)多少錢
儲熱材料:(1)有機類儲熱材料在固體狀態(tài)時成形性較好,一般不易出現(xiàn)過冷和相分離現(xiàn)象,并且對材料的腐蝕性較小,性能比較穩(wěn)定、毒性小、成本低。但其導熱系數(shù)小,導致對熱量變化的響應速度慢,同時密度較低,從而單位體積的儲能能力較小,并且有機物一般熔點較低,易揮發(fā)、易燃、易被空氣中的氧氣緩慢氧化老化。有機類儲熱材料與無機類陶瓷材料及碳材料復合是解決有機類儲熱材料存在問題的有效途徑。(2)近期對無機鹽儲熱材料的研究表明,對不同配方的新型熔鹽的研究探索了潛在的、有應用前景的優(yōu)良材料,對現(xiàn)有的熔鹽體系進行摻雜實現(xiàn)性能優(yōu)化也成為一個新的突破點,逐漸獲得關(guān)注。對這些潛在材料的進一步研究和試驗生產(chǎn),為適應正在急速發(fā)展的各種儲能系統(tǒng)的不同要求提供了可行途徑。長春相變儲熱系統(tǒng)多少錢
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