熔鹽作為相變儲熱材料,相變焓較大、儲熱密度高、價(jià)格適中,在中高溫儲熱應(yīng)用領(lǐng)域具有較大的發(fā)展?jié)摿Α5侨埯}導(dǎo)熱性不佳且與金屬合金相變材料都存在較嚴(yán)重的高溫腐蝕等問題,仍然是制約其規(guī)模應(yīng)用的難題。太陽能、工業(yè)余熱的分散性和大能級跨度以及可再生能源的間歇性等,都需要中高溫相變儲熱技術(shù)。儲熱技術(shù)的研究涉及到材料科學(xué)、化學(xué)工程、機(jī)械工程、傳熱傳質(zhì)學(xué)與多相流動等多個(gè)學(xué)科的交叉領(lǐng)域。開發(fā)高性能中高溫相變儲熱材料對中高溫儲熱領(lǐng)域,尤其太陽能熱發(fā)電、工業(yè)余熱回收等領(lǐng)域有著重要意義。相變儲熱的儲熱密度是顯熱儲熱的5~10倍甚至更高。內(nèi)蒙古電地?zé)岵膳鞫嗌馘X
儲熱主要包括顯熱儲熱、潛熱儲熱和化學(xué)反應(yīng)儲熱三種形式。采用儲熱技術(shù)可緩解熱能供求在時(shí)間上、強(qiáng)度上和空間上不匹配的矛盾,是熱能系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行的重要手段。潛熱儲熱是利用儲熱材料相變過程釋放或吸收的潛熱進(jìn)行熱量的存儲和釋放。相比于顯熱儲熱,潛熱儲熱具有單位體積儲熱密度大的優(yōu)點(diǎn),且在相變溫度范圍內(nèi)具有較大能量的吸收和釋放,存儲和釋放溫度范圍窄,有利于充熱放熱過程的溫度穩(wěn)定。為了提高能量轉(zhuǎn)換效率和降低成本,太陽能熱利用技術(shù)正朝著更高工作溫度發(fā)展,熱發(fā)電的工作溫度已經(jīng)超過600℃,而大量工業(yè)余熱的溫度也非常高。山東相變技術(shù)儲熱系統(tǒng)多少錢儲熱的應(yīng)用場景可以分為發(fā)電側(cè)、輸配電側(cè)和用電側(cè)三大場景。
儲熱系統(tǒng)普遍應(yīng)用于電力系統(tǒng)發(fā)、輸、配、用各個(gè)環(huán)節(jié),典型應(yīng)用領(lǐng)域主要包括:發(fā)電側(cè)、輔助服務(wù)、電網(wǎng)側(cè)、可再生能源領(lǐng)域和用戶側(cè)。根據(jù)儲熱技術(shù)數(shù)據(jù),截至2017年底,從全球已投運(yùn)的電化學(xué)儲熱項(xiàng)目的應(yīng)用分布上來看,輔助服務(wù)領(lǐng)域的累計(jì)規(guī)模比較大,占比約為34%,集中式可再生能源并網(wǎng)和用戶側(cè)領(lǐng)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(jīng)濟(jì)性不是很好,但目前儲熱在調(diào)頻領(lǐng)域的收益很好,其調(diào)頻能力相當(dāng)于火電調(diào)頻的20倍。以中國電力科學(xué)研究院運(yùn)營的電網(wǎng)的儲熱調(diào)頻電站示范項(xiàng)目為例,每年可增收1500萬~2000萬元的收益。
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(chǔ),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(jìn)能源技術(shù)的使用。在當(dāng)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(jì)發(fā)展的重要問題。能量雖然可以以機(jī)械能、聲能、化學(xué)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(gè)比例達(dá)到90%以上。顯熱儲熱普遍地應(yīng)用于化工、冶金、熱動等熱能儲存與轉(zhuǎn)化領(lǐng)域。
太陽能熱利用與建筑節(jié)能等領(lǐng)域?qū)ο嘧儍岵牧系男枨?,使低溫范圍儲熱材料具有普遍的?yīng)用前景;高溫工業(yè)爐儲熱室、工業(yè)加熱系統(tǒng)的余熱回收裝臵以及太空應(yīng)用,推動了高溫相變儲熱技術(shù)的迅速發(fā)展。因此,國內(nèi)外對制冷、低溫和高溫相變儲熱材料(PCM)做了相當(dāng)多的研究,但中溫PCM則較少使用。不過,近年來相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展給中溫PCM的應(yīng)用創(chuàng)造了很大的空間。高溫相變儲熱材料:高溫相變材料的熱物性相變材料的熱物性主要包括:相變潛熱、導(dǎo)熱系數(shù)、比熱容、膨脹系數(shù)、相變溫度等直接影響材料的儲熱密度、吸放熱速率等重要性能,相變材料熱物性的測量對于相變材料的研究顯得尤為重要。用水作儲熱載體有清潔、廉價(jià)、比熱值高的優(yōu)點(diǎn)。山東相變技術(shù)儲熱系統(tǒng)多少錢
室內(nèi)系統(tǒng)不合理對供熱質(zhì)量的影響是怎樣的?內(nèi)蒙古電地?zé)岵膳鞫嗌馘X
儲熱系統(tǒng)的投資費(fèi)用相對要比建設(shè)一座高峰負(fù)荷廠低,盡管儲熱裝置會有儲存損失,但由于儲存的能量是來自工廠的多余能量或新能源,所以它還是能夠降低燃料費(fèi)用的。另一種是由于一次能源和能源轉(zhuǎn)換裝置之類的原因引起的,則儲熱系統(tǒng)的任務(wù)則是使能源產(chǎn)量均衡,即不但要削減能源輸出量的高峰,還要填補(bǔ)輸出量的低谷。儲熱主要包括熱能、動能、電能、電磁能、化學(xué)能等能量的存儲,儲熱技術(shù)方法見表1.5。儲熱技術(shù)的研究、開發(fā)與應(yīng)用主要是以儲存熱能、電能為主。顯熱儲熱技術(shù)是通過加熱儲熱介質(zhì)提高其溫度,而將熱能儲存其中。常用的顯熱儲熱材料有水、土壤和巖石等。在溫度變化相同的條件下,如果不考慮熱損失,那么單位體積的儲熱量水比較大,土壤其次,巖石比較小。世界上已有不少國家都對這些儲熱材料進(jìn)行了試驗(yàn)和應(yīng)用。就目前來說,這是一種技術(shù)比較成熟、效率比較高、成本又比較低的儲熱方法。內(nèi)蒙古電地?zé)岵膳鞫嗌馘X
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