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、與結構材料的兼容性、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。但熱化學儲熱技術工藝復雜,迄今為止,其技術成熟性尚低,需對反應速率和傳熱系統(tǒng)等關鍵技術進行優(yōu)化設計與控制,并對其進行大量的研究投入。電能儲熱系統(tǒng)的平衡電網(wǎng)峰谷荷差,可減輕電廠建設壓力。哈爾濱儲熱系統(tǒng)供貨商
因為能量的不同存在形式以及不同的用途,發(fā)展了數(shù)種不同儲能的技術,我們應該認識到儲能不只是儲電,全球90%的能源預算圍繞熱能的轉換,輸送和存儲,儲熱應該也必將在未來能源系統(tǒng)中起重要作用。而從近十年的專有的權利趨勢來看,鋰電子方向現(xiàn)有專有的權利數(shù)遠超出儲熱方面專有的權利,在2006年到2015年間的增速同樣超出儲熱方向,可見儲熱在近幾年全球儲能發(fā)展中還未得到爆發(fā)增長,與抽水蓄能等其他成熟的儲能技術相比,還處于剛剛起步到初步應用的階段。甘肅電地暖采暖爐制造商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晶水合鹽、熔融鹽、金屬或合金。
發(fā)展高性能相變材料是大規(guī)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(huán)穩(wěn)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(huán)穩(wěn)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(huán)穩(wěn)定性以及良好的充放熱性能。
隨著能源緊缺問題日益緊張,儲能技術越來越受到重視,儲能技術能夠實現(xiàn)能源供給與需求在時間、空間以及強度上的匹配,提高能源利用效率,全球90%的能源預算圍繞熱的轉換、輸運和儲存,所以在熱能儲存技術在熱量調(diào)配和提高能源綜合利用效率方面具有非常重要的作用,基于相變材料的潛熱儲存具有儲熱密度高、放熱過程溫度近似恒定、結構簡單、成本低等優(yōu)點。然而,相變材料的熱導率較低嚴重限制其充/放熱功率及熱響應速度,進而制約實際應用。儲熱普遍地應用于化工、冶金、熱動等熱能儲存與轉化領域。
相變儲熱是利用儲熱材料在熱作用下發(fā)生相變而產(chǎn)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(yōu)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(fā)電儲熱系統(tǒng)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(zhì)具有溫度使用范圍寬,熱容量大,粘度低,化學穩(wěn)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。當環(huán)境溫度低于一定值時,相變材料由液態(tài)凝結為固態(tài),釋放熱量。長春相變儲熱器制造商
用水作儲熱載體有清潔、廉價、比熱值高的優(yōu)點。哈爾濱儲熱系統(tǒng)供貨商
根據(jù)相變形式的不同,相變材料可分為固-固相變、固-液相變、固-氣相變和液-氣相變。其中固-氣相變和液-氣相變兩種形式,雖有很大的相變潛熱,但由于相變過程中大量氣體的存在,使材料體積變化較大,難以實際應用。固-固相變、固-液相變是研究和實際中采用較多的相變類型。然而,固-固相變儲能材料的開發(fā)時間相對較短,大量的研究工作還沒深入開展,因此其應用范圍沒有固-液相變材料寬廣。固-液相變儲能材料的研究起步較早,是現(xiàn)行研究中相對成熟的一類相變材料。哈爾濱儲熱系統(tǒng)供貨商
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