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在相同的溫度變化的條件下,儲冷比儲熱的質(zhì)更高,尤其是在與環(huán)境溫度相差較大的情況下,即相對于儲熱,深冷儲能可以更加有效地儲存高品位的能量,這也是深冷儲能技術(shù)近期在規(guī)模儲電領(lǐng)域興起的原因。值得指出的是,在當(dāng)前能源供應(yīng)日益緊張的情況下,高效高品位的儲能技術(shù)越來越引起人們的興趣,即更加注重儲能的質(zhì)而非簡單關(guān)注量的大小,而密度是衡量這種質(zhì)的較有效標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)然,儲熱技術(shù)的性能除了受到儲熱介質(zhì)密度等狀態(tài)量的影響外,還受到介質(zhì)本身在熱量交換和轉(zhuǎn)化等過程性能的影響。這些過程量包括介質(zhì)的換熱性能及流動性能(儲熱介質(zhì)本身也可能是換熱工質(zhì))等,即在理論上表現(xiàn)為傳熱學(xué)和流體力學(xué)方面的特征。儲熱系統(tǒng)對于可再生能源的進(jìn)一步普及至關(guān)重要。黑龍江太陽能儲熱器費(fèi)用
儲熱材料:(1)有機(jī)類儲熱材料在固體狀態(tài)時(shí)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(dǎo)熱系數(shù)小,導(dǎo)致對熱量變化的響應(yīng)速度慢,同時(shí)密度較低,從而單位體積的儲能能力較小,并且有機(jī)物一般熔點(diǎn)較低,易揮發(fā)、易燃、易被空氣中的氧氣緩慢氧化老化。有機(jī)類儲熱材料與無機(jī)類陶瓷材料及碳材料復(fù)合是解決有機(jī)類儲熱材料存在問題的有效途徑。(2)近期對無機(jī)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(yīng)用前景的優(yōu)良材料,對現(xiàn)有的熔鹽體系進(jìn)行摻雜實(shí)現(xiàn)性能優(yōu)化也成為一個(gè)新的突破點(diǎn),逐漸獲得關(guān)注。對這些潛在材料的進(jìn)一步研究和試驗(yàn)生產(chǎn),為適應(yīng)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。黑龍江儲熱系統(tǒng)價(jià)格相變儲熱是一種以相變儲能材料為基礎(chǔ)的高新儲能技術(shù)。
儲熱系統(tǒng)可以作為單獨(dú)的系統(tǒng)接入電網(wǎng),對電網(wǎng)起到削峰填谷、無功補(bǔ)償?shù)茸饔?;儲熱系統(tǒng)也可以與新能源發(fā)電一起組成風(fēng)光儲系統(tǒng),平滑發(fā)電側(cè)新能源并網(wǎng)功率;儲熱系統(tǒng)還可以與風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等新能源發(fā)電系統(tǒng)一起建在負(fù)荷中心組成微網(wǎng)系統(tǒng),提高能源利用效率、提升電能質(zhì)量、提高供電可靠性、體現(xiàn)綠色環(huán)保等。通過多向變流系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)微網(wǎng)供電,保證用電負(fù)荷在電網(wǎng)停電狀態(tài)下也能不間斷運(yùn)行。通過對電池、逆變器、雙向變流器、風(fēng)光設(shè)備的優(yōu)化配置,交谷太陽能可以實(shí)現(xiàn)儲熱系統(tǒng)、風(fēng)光儲系統(tǒng)、儲熱微網(wǎng)系統(tǒng)等項(xiàng)目的工程咨詢、設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、站級監(jiān)控等。
雖然儲熱有顯熱儲熱、潛熱儲熱和化學(xué)反應(yīng)儲熱等多種形式,但本質(zhì)上均是物質(zhì)中大量分子熱運(yùn)動時(shí)的能量。所以從一般的意義上講,熱能存儲的熱力學(xué)性質(zhì)與熱力學(xué)性質(zhì)相同,均有量和質(zhì)兩個(gè)衡量特征,即熱力學(xué)中的第1定律和第二定律。儲熱技術(shù)包括兩個(gè)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(xué)特征。相變儲熱技術(shù)在采暖領(lǐng)域占據(jù)了非常大的比重。
當(dāng)前顯熱儲熱的應(yīng)用較為成熟,但是相變儲熱和熱化學(xué)儲熱具有諸多優(yōu)勢,后兩種儲熱方式將是未來重點(diǎn)研究的方向。中高溫相變儲熱材料儲熱密度大,有利于設(shè)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(jìn)一步的研究,其商業(yè)化道路需要探索。熱化學(xué)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(lǐng)域。但熱化學(xué)儲熱技術(shù)工藝復(fù)雜,迄今為止,其技術(shù)成熟性尚低,需對反應(yīng)速率和傳熱系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)與控制,并對其進(jìn)行大量的研究投入。理想的相變儲熱材料要來源方便,容易得到。黑龍江太陽能儲熱生產(chǎn)
太陽能儲熱是解決太陽能間隙性和不可靠性,有效利用太陽能的重要手段。黑龍江太陽能儲熱器費(fèi)用
近年來伴隨著大量可再生能源尤其是可再生電力的應(yīng)用以及日益嚴(yán)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(jìn)一步發(fā)展提供了機(jī)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(qiáng)大的市場潛力而受到了相當(dāng)?shù)闹匾?。然而這些高品位儲熱技術(shù)的實(shí)際應(yīng)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(shí)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(gè)方面入手進(jìn)行深入研究和探索才可能解決以上的問題并實(shí)現(xiàn)儲熱技術(shù)的推廣應(yīng)用。黑龍江太陽能儲熱器費(fèi)用
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