發展高性能相變材料是大規模應用相變儲熱技術的重要,其中提高相變材料的導熱性能以期獲得較高的充放熱速率受到了普遍的研究。這個研究方向是當前高相變材料的研究方向之一。研究人員分別針對水合鹽相變材料熱導率較低和循環穩定性較差以及有機相變材料的低熱導率、易泄露等問題,提出了一種表面改性與吸附定形相結合的方法,較好地解決了水合鹽相變材料熱導率較低和循環穩定性較差等問題。通過對材料的熱導率和儲熱性能進行了測試和分析,結果表明該復合相變儲熱材料擁有較好的循環穩定性以及良好的充放熱性能。當環境溫度低于一定值時,相變材料由液態凝結為固態,釋放熱量。內蒙古家用采暖安裝
相變儲熱是利用儲熱材料在熱作用下發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。太陽能熱發電儲熱系統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。山西太陽能儲熱系統費用相變儲能技術主要是利用相變調溫機理。
當前來講,帶有儲熱的太陽能熱發電系統相較于帶有儲熱的光伏發電系統,是具備足夠的成本優勢的。在未來的20年,即使儲熱技術不能產生突破性的變化,帶有儲熱的太陽能熱發電系統的成本也能是與帶儲熱的光伏系統成本相當。也就是說在未來的二、三十年,即使考慮到太陽能熱發電技術不產生突破性的變化,也能夠充分地與帶儲熱的光伏進行競爭。另外,從能源梯級利用的角度來考慮,太陽能熱發電還可以與供暖和供冷技術耦合使用。這樣,太陽能熱發電的系統能效會更高,總的經濟成本應該會更低。
按照相變溫度范圍的不同,儲熱材料可分為高溫、中溫、低溫相變儲熱材料。各溫度范圍間并沒有明顯清晰的界限,常發生較大范圍的重疊,但因實際應用時需要儲存的熱源有一定的溫度范圍,這種按相變溫度分類的方法更實用。通常,把相變溫度為120℃和400℃作為低、中、高溫相變儲熱材料的溫度節點。低溫相變儲熱——相變溫度在120℃以下,此類材料在建筑和日常生活中的應用較為普遍,包括空調制冷、太陽能低溫熱利用及供暖空調系統,尤其以熱水應用的極為普遍。這類相變材料主要包括無機水合鹽、有機物和高分子等。在此應用溫度范圍內的蓄熱技術基本成熟。相變儲熱適用于熱量供給不連續或供給與需求不協調的工況下。
儲熱系統可以作為單獨的系統接入電網,對電網起到削峰填谷、無功補償等作用;儲熱系統也可以與新能源發電一起組成風光儲系統,平滑發電側新能源并網功率;儲熱系統還可以與風力發電、光伏發電等新能源發電系統一起建在負荷中心組成微網系統,提高能源利用效率、提升電能質量、提高供電可靠性、體現綠色環保等。通過多向變流系統實現微網供電,保證用電負荷在電網停電狀態下也能不間斷運行。通過對電池、逆變器、雙向變流器、風光設備的優化配置,交谷太陽能可以實現儲熱系統、風光儲系統、儲熱微網系統等項目的工程咨詢、設計、系統集成、站級監控等。顯熱儲熱是目前應用較廣的一種儲熱方式。甘肅相變原理儲熱器供應商
相變儲熱技術可用于解決熱能供給與需求失配的矛盾。內蒙古家用采暖安裝
當前儲熱技術主要可分為四類:顯熱儲熱、潛熱儲熱、吸附/吸收的熱化學儲熱、可逆反應的熱化學儲熱。據報告介紹,除顯熱儲熱已經使用百年以上,潛熱儲熱(相變儲熱)才剛剛開始使用,其他兩類熱化學技術還處于研發初期。在當前儲熱技術發展中,儲熱技術在從材料、單元與裝置、優化與集成等方面面臨著多項挑戰。在儲熱材料方面,當前需要追求更高能量密度、更寬溫域、更長壽命、更高經濟性的材料,為適應太空技術需求,儲熱材料需要往低溫方向拓展,在高溫區同樣也需適應更高的溫度以滿足更多應用場景需求,拓展溫區實現-200~1500℃。內蒙古家用采暖安裝
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