儲熱材料的研究目前主要是集中于顯熱儲熱材料和相變材料,尤以儲熱密度高、儲熱裝置結(jié)構(gòu)緊湊的高溫相變材料為主,其中各種混合鹽類因其可以在中高溫工作區(qū)域內(nèi)通過調(diào)節(jié)不同鹽類的配比來控制物質(zhì)的熔融溫度而吸引了很多研究者的興趣。除了鹽類的簡單混合,研究人員正嘗試加入金屬合金以及其它復(fù)合材料并通過納微材料合成技術(shù)和納微尺度傳熱強化技術(shù)制備成滿足要求的納微結(jié)構(gòu)儲熱材料,以解決其傳熱性能(導(dǎo)熱系數(shù))、力學(xué)性能(強度)和化學(xué)穩(wěn)定性較差的問題。在儲熱過程(系統(tǒng))方面,不僅關(guān)注儲熱換熱器本身的性能,而且以換熱系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)整體為著眼點,通過在現(xiàn)有的熱流網(wǎng)絡(luò)中添加儲熱單元這一環(huán)節(jié)以實現(xiàn)能量的比較好配置,提高系統(tǒng)整體的效率 。如前所述,終端用戶所需的各種能量絕大部分是通過熱能的形式轉(zhuǎn)化或以熱能為較終形式的,因而加入儲熱環(huán)節(jié)是對系統(tǒng)能量流在時空上調(diào)節(jié)和優(yōu)化配置的較簡單方式。然而必須注意這樣一種系統(tǒng)尺度上的調(diào)節(jié)是一種多物理過程、非穩(wěn)態(tài)、強非線性耦合的復(fù)雜系統(tǒng)。儲熱的方式簡單,成本低,但儲存的熱量小。山東相變儲熱原理哪個牌子好
儲熱系統(tǒng)對于可再生能源的進一步普及至關(guān)重要,如果希望以更加環(huán)保的方式來生產(chǎn)和使用電力能源,儲熱是必須要克服的障礙。目前存在各種能量存儲裝置,其在操作模式以及儲熱形式方面各有不同。本文主要介紹當前的儲熱系統(tǒng)分類和操作原理,以及主要儲熱裝置的位置和它們的性能?!皬恼麄€電力系統(tǒng)的角度看,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。這三大場景又都可以從電網(wǎng)的角度分成能量型需求和功率型需求。能量型需求一般需要較長的放電時間,而對響應(yīng)時間要求不高。與之相比,功率型需求一般要求有快速響應(yīng)能力,但是一般放電時間不長(如系統(tǒng)調(diào)頻)。實際應(yīng)用中,需要根據(jù)各種場景中的需求對儲熱技術(shù)進行分析,以找到比較適合的儲熱技術(shù)”。山西太陽能儲熱系統(tǒng)多少錢顯熱儲熱普遍地應(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。
有機相變材料具有的優(yōu)點:在固體狀態(tài)時成型性較好,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。同時存在的缺點有:導(dǎo)熱系數(shù)小,導(dǎo)致對熱量變化的響應(yīng)速度慢,密度較低,從而單位體積的儲能能力較小,并且有機物一般熔點較低、不適于高溫場合,易揮發(fā)、易燃、易被空氣中的氧氣緩慢氧化老化。有機儲熱材料主要包括直鏈烷烴、脂肪酸、脂肪醇、多元醇以及高分子相變材料等,可以分為固-固相變和固-液相變兩種。目前,常用的固-固相變有機儲熱材料包括:層狀鈣鈦礦、高分子類聚合物和多元醇等。相變儲熱適用于熱量供給不連續(xù)或供給與需求不協(xié)調(diào)的工況下。
熔鹽作為相變儲熱材料,相變焓較大、儲熱密度高、價格適中,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、機械工程、傳熱傳質(zhì)學(xué)與多相流動等多個學(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。電能儲熱系統(tǒng)的平衡電網(wǎng)峰谷荷差,可減輕電廠建設(shè)壓力。沈陽家用采暖公司
用水作儲熱載體有清潔、廉價、比熱值高的優(yōu)點。山東相變儲熱原理哪個牌子好
儲熱未來發(fā)展面臨技術(shù)與科學(xué)挑戰(zhàn):在單元與裝置方面,材料模塊和單元需要進一步優(yōu)化設(shè)計與排列組裝,實現(xiàn)儲熱換熱裝置的優(yōu)化設(shè)計以及材料模塊、單元、儲熱換熱裝置的規(guī)模化制造。在系統(tǒng)集成與優(yōu)化方面,要注意能源系統(tǒng)集成儲熱技術(shù)的復(fù)雜動力學(xué),系統(tǒng)動態(tài)模擬與優(yōu)化,以及復(fù)雜系統(tǒng)的動態(tài)控制。儲熱技術(shù)的基礎(chǔ)理論研究涵蓋從材料到單元操作再到系統(tǒng)的寬廣尺度范圍,其挑戰(zhàn)在于建立一個一個跨尺度的反饋機制,獲得從材料特性到系統(tǒng)性能的關(guān)聯(lián)關(guān)系,其中包括理解跨尺度的多相輸運現(xiàn)象,從而建立分子層面特性與系統(tǒng)性能的關(guān)系。山東相變儲熱原理哪個牌子好
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