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山東太陽能儲熱制造商

來源: 發(fā)布時間:2021-10-20

  儲熱介質(zhì)吸收太陽輻射或其他載體的熱量蓄存于介質(zhì)內(nèi)部,環(huán)境溫度低于介質(zhì)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(zhì)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(zhì)回到固態(tài),相變反復(fù)循環(huán)形成貯存、釋放熱量的過程。值得指出的是儲熱技術(shù)并不單指儲存和利用高于環(huán)境溫度的熱能,而且包括儲存和利用低于環(huán)境溫度的熱能,即日常所說的儲冷。電能儲熱系統(tǒng)能夠充分利用廉價的低谷電,降低運行費用。山東太陽能儲熱制造商

    儲熱相變材料如何選擇?必須考慮以下幾大因素:(1)熱物理性質(zhì)因素,具體來說包含相變溫度保持適中、相變焓盡可能大和傳熱特性盡可能良好。在確定合適的相變材料來填充蓄熱系統(tǒng)時,必須使得系統(tǒng)加熱和冷卻的操作溫度符合相變材料的相變點,另外需要注意挑選材料的相變焓應(yīng)越高越好,尤其是單位體積的相變焓應(yīng)當越高,從而可以節(jié)省容器體積。除此以外,挑選相變材料的熱導率應(yīng)當越高越好,這樣可以幫助蓄熱系統(tǒng)儲放熱。(2)物理因素,包含良好的相平衡、高密度、很小的體積變化以及較低的蒸汽壓力。加熱融化過程中的相穩(wěn)定性有助于熱量的存儲,高密度可以使得容器設(shè)計時體積更小,較低的蒸汽壓力以及較小的體積變化有助于減少容器的氣密性問題。(3)動力學因素,包含無過冷和充分的結(jié)晶。過冷是一些相變材料很大的缺點,尤其對于水合鹽來說,過冷是一個首先要解決的問題。這是因為過冷將會嚴重削弱相變材料的相變潛熱值,甚至隨著循環(huán)次數(shù)的增多。過冷度會使得蓄熱材料完全失去儲放熱的能力。(4)化學因素,該因素包含材料的化學穩(wěn)定性應(yīng)維持盡可能長的時間;蓄熱材料應(yīng)當與容器材料具備非常好的相容性;材料應(yīng)當無毒性以及不可燃性。 家用采暖系統(tǒng)供貨商相變儲熱技術(shù)是世界范圍內(nèi)的研究熱點。

    蓄熱技術(shù)是提高能源利用效率和保護環(huán)境的重要技術(shù),可用于解決熱能供給與需求失配的矛盾,在太陽能利用、電力“移峰填谷”、廢熱和余熱的回收利用以及工業(yè)與民用建筑和空調(diào)的節(jié)能等領(lǐng)域具有較多的應(yīng)用前景,是世界范圍內(nèi)的研究熱點.,主要的蓄熱方法有顯熱蓄熱、潛熱蓄熱和化學反應(yīng)蓄熱三種.顯熱蓄熱是利用物質(zhì)的溫度升高來存儲熱量的.利用陶瓷粒、水、油等的熱容進行蓄熱,把已經(jīng)高溫或低溫變換的熱能貯存起來加以利用,如固體顯熱蓄熱的煉鐵熱風爐、蓄熱式熱交換器、蓄熱式燃燒器等,通常的顯熱蓄熱方式簡單,成本低,但儲存的熱量小,其放熱不能恒溫的缺點化學反應(yīng)蓄熱是指利用可逆化學反應(yīng)的結(jié)合熱儲存熱能.發(fā)生化學反應(yīng)時,可以有催化荊,也可以沒有催化劑一種高密度高能量的蓄熱方式,它的儲能密度一般高于顯熱和潛熱,此種儲能體系通過催化劑和產(chǎn)物分離易于能量長期儲存.潛熱蓄熱(相變蓄熱)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存的技術(shù)。

  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)的較有效標準。當然,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)為傳熱學和流體力學方面的特征。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。

  相變化材料現(xiàn)今已逐步應(yīng)用于冷藏運輸櫥柜、保溫設(shè)備、衣物、航太等領(lǐng)域中。除此之外,科學家也持續(xù)努力地開發(fā)具有突破性的新儲熱材料,日本東京大學化學系S.Ohkoshi與筑波大學數(shù)理物質(zhì)系HirokoTokoro教授,研究相變化儲熱陶瓷材料,發(fā)現(xiàn)特殊型態(tài)氧化鈦于室溫至530K之間,存在入相及β相之固態(tài)–固態(tài)相轉(zhuǎn)變,而相變化潛熱值達230KJ/L,且入相可借由外施加極小壓力即能造成相轉(zhuǎn)變?yōu)棣孪嗤瑫r將儲存的大量潛熱釋出,而轉(zhuǎn)換β相后,亦可經(jīng)由加熱、照光,甚至通電流的方式,回復(fù)到N相。因此,這個材料除了一般的儲熱模式外,尚能吸收多余電力或太陽光等能量,將不同型態(tài)能量存儲在此特殊材料中,并于適當控制外加壓力時釋出能量,達到能量存儲或釋放,該研究成果刊登在2015年《NatureCommunications》期刊中,其后續(xù)發(fā)展與應(yīng)用值得關(guān)注。相變儲熱系統(tǒng)是解決能源供應(yīng)時間與空間矛盾的有效手段。山東相變儲熱棒多少錢

顯熱儲熱是目前應(yīng)用較廣的一種儲熱方式。山東太陽能儲熱制造商

能量雖然能夠以機械能、聲能、化學能、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。正因如此,儲熱技術(shù)非常簡單和普遍,它的應(yīng)用也遠遠早于工業(yè)變革,特別是電力變革后才出現(xiàn)的其它儲能技術(shù),如我國北方地區(qū)的燒炕取暖即是利用儲熱技術(shù)解決熱能供求在時間上的不匹配。隨著人類的發(fā)展和對能源利用技術(shù)的不斷改進,儲熱技術(shù)也不斷發(fā)展,而且在人們的生產(chǎn)和生活中,在能源的集中供應(yīng)端和用戶端,都發(fā)揮著日益重要的作用。山東太陽能儲熱制造商

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