“電蓄熱裝置”是一種電鍋爐,與直熱式電鍋爐的大區(qū)別在于它具有蓄熱功能。根據(jù)該蓄熱方法,蓄熱材料可分為四種類型:顯熱儲(chǔ)熱材料,相變儲(chǔ)熱材料,熱化學(xué)儲(chǔ)熱材料和吸附儲(chǔ)熱材料?!半娦顭嵫b置”的工作過程包括兩個(gè)階段:一個(gè)是蓄熱階段,設(shè)備處于電網(wǎng)的低谷。余熱鍋爐低壓電,廢棄風(fēng)電,廢棄光電,核電等低成本電能通過電熱合金轉(zhuǎn)化為熱能。在炎熱的體內(nèi),儲(chǔ)存的總能量是當(dāng)天加熱所需的總熱能;是熱量的釋放階段,當(dāng)需要熱量輸出時(shí),儲(chǔ)存在儲(chǔ)熱體中的熱能通過熱交換系統(tǒng)釋放,以熱水,蒸汽,熱空氣和傳熱油的形式輸出用于加熱,加熱和生產(chǎn)。余熱鍋爐儲(chǔ)熱和釋放階段每天循環(huán),以有效解決生產(chǎn)和能源使用效率低下的問題,實(shí)現(xiàn)節(jié)能和節(jié)能。太陽能儲(chǔ)熱能夠滿足用能連續(xù)和穩(wěn)定供應(yīng)的需要。哈爾濱儲(chǔ)熱儲(chǔ)能報(bào)價(jià)
當(dāng)前儲(chǔ)熱技術(shù)主要可分為四類:顯熱儲(chǔ)熱、潛熱儲(chǔ)熱、吸附/吸收的熱化學(xué)儲(chǔ)熱、可逆反應(yīng)的熱化學(xué)儲(chǔ)熱。據(jù)報(bào)告介紹,除顯熱儲(chǔ)熱已經(jīng)使用百年以上,潛熱儲(chǔ)熱(相變儲(chǔ)熱)才剛剛開始使用,其他兩類熱化學(xué)技術(shù)還處于研發(fā)初期。在當(dāng)前儲(chǔ)熱技術(shù)發(fā)展中,儲(chǔ)熱技術(shù)在從材料、單元與裝置、優(yōu)化與集成等方面面臨著多項(xiàng)挑戰(zhàn)。在儲(chǔ)熱材料方面,當(dāng)前需要追求更高能量密度、更寬溫域、更長壽命、更高經(jīng)濟(jì)性的材料,為適應(yīng)太空技術(shù)需求,儲(chǔ)熱材料需要往低溫方向拓展,在高溫區(qū)同樣也需適應(yīng)更高的溫度以滿足更多應(yīng)用場景需求,拓展溫區(qū)實(shí)現(xiàn)-200~1500℃。山東相變儲(chǔ)熱棒生產(chǎn)太陽能儲(chǔ)熱系統(tǒng)利用集熱器吸收太陽輻射能轉(zhuǎn)換成熱能,將熱量傳給循環(huán)工作的介質(zhì)如水,并儲(chǔ)藏起來。
太陽能儲(chǔ)熱技術(shù)是一項(xiàng)復(fù)雜的技術(shù),無論從技術(shù)層面和投資成本來看,太陽能熱儲(chǔ)熱技術(shù)都是太陽能利用中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。從現(xiàn)有的研究來看,顯熱儲(chǔ)熱研究比較成熟,已經(jīng)發(fā)展到商業(yè)開發(fā)水平,但由于顯熱儲(chǔ)能密度低,儲(chǔ)熱裝置體積龐大,有一定局限性?;瘜W(xué)反應(yīng)儲(chǔ)熱雖然具有很多優(yōu)點(diǎn),但化學(xué)反應(yīng)過程復(fù)雜、有時(shí)需催化劑、有一定的安全性要求、一次性投資較大及整體效率仍較低等困難,只處于小規(guī)模實(shí)驗(yàn)階段,在大規(guī)模的應(yīng)用之前還是有許多問題需要解決的。
相變儲(chǔ)熱是利用儲(chǔ)熱材料在熱作用下發(fā)生相變而產(chǎn)生熱量儲(chǔ)熱的過程。相變儲(chǔ)熱具有儲(chǔ)能密度高,放熱過程溫度波動(dòng)范圍小等優(yōu)點(diǎn)得到了越來越多的重視。將相變儲(chǔ)熱材料應(yīng)用于溫室來儲(chǔ)熱太陽能,應(yīng)用到的相變儲(chǔ)熱材料主要有CaCl-6H2O、NaSO4-10H2O和聚乙二醇。太陽能熱發(fā)電儲(chǔ)熱系統(tǒng)中的相變儲(chǔ)熱材料主要為高溫水蒸氣和熔融鹽,利用熔融鹽作為儲(chǔ)熱介質(zhì)具有溫度使用范圍寬,熱容量大,粘度低,化學(xué)穩(wěn)定性好等特性,但鹽類相變材料在高溫下對儲(chǔ)熱裝置有較強(qiáng)的腐蝕性。相變儲(chǔ)熱有著哪些優(yōu)點(diǎn)?容積儲(chǔ)熱密度大。因?yàn)橐话阄镔|(zhì)在相變時(shí)所吸收的潛熱約為幾百至幾千kJ/kg。例如,冰的熔解熱為335kJ/kg,水的比熱容為4.2kJ(kg?℃),巖石的比熱容為0.84kJ(kg?℃)。所以儲(chǔ)存相同的熱量,相變儲(chǔ)熱體所需的容積小得多,即設(shè)備投資費(fèi)用降低。相變儲(chǔ)熱技術(shù)是世界范圍內(nèi)的研究熱點(diǎn)。
太陽能的地下顯熱儲(chǔ)熱比較適合于長期儲(chǔ)熱,而且成本低,占地少,因此是一種很有發(fā)展前途的儲(chǔ)熱方式。美國華盛頓地區(qū)利用地下土壤儲(chǔ)熱太陽能用于供暖和提供生活熱水,在夏季結(jié)束時(shí),土壤溫度可以上升至80℃,而在供暖季節(jié)結(jié)束時(shí),溫度降至40℃。此外,地下巖石儲(chǔ)熱太陽能和地下含水層儲(chǔ)熱太陽能都得到了普遍的研究。然而,因?yàn)轱@熱儲(chǔ)熱材料是依靠儲(chǔ)熱材料溫度變化來進(jìn)行熱量的儲(chǔ)熱,放熱過程不能恒溫,儲(chǔ)熱密度小,使得儲(chǔ)熱裝置體積龐大,而且與周圍環(huán)境存在溫度差,造成熱量損失,熱量不能長期儲(chǔ)熱,不適合長時(shí)間、大容量儲(chǔ)熱熱量,限制了顯熱儲(chǔ)熱技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展。相變儲(chǔ)熱系統(tǒng)作為解決能源供應(yīng)時(shí)間與空間矛盾的有效手段,是提高能源利用率的主要途徑之一。哈爾濱儲(chǔ)熱系統(tǒng)生產(chǎn)公司
用水作儲(chǔ)熱載體有清潔、廉價(jià)、比熱值高的優(yōu)點(diǎn)。哈爾濱儲(chǔ)熱儲(chǔ)能報(bào)價(jià)
顯熱技術(shù),相變儲(chǔ)熱技術(shù)和熱化學(xué)儲(chǔ)熱技術(shù)三種蓄熱技術(shù)形式中,顯熱儲(chǔ)熱的成本非常低,這主要是由于顯熱蓄熱材料,如水,砂石、混凝土或熔鹽等成本較低,盛放這些儲(chǔ)熱介質(zhì)的罐以及相關(guān)蓄放熱設(shè)備的結(jié)構(gòu)也較為簡單。但蓄熱材料的容器需要有效的熱絕緣,這對儲(chǔ)熱系統(tǒng)來說可能會(huì)增加不少的成本投資。相變儲(chǔ)熱和熱化學(xué)反應(yīng)儲(chǔ)熱的系統(tǒng)成本要高于顯熱儲(chǔ)熱,且由于相變儲(chǔ)熱和熱化學(xué)反應(yīng)儲(chǔ)熱需要強(qiáng)化熱傳導(dǎo)技術(shù)與相應(yīng)的設(shè)備使系統(tǒng)效率、蓄能容量等性能達(dá)到一定的標(biāo)準(zhǔn),所以,除材料之外系統(tǒng)其它設(shè)備成本也相對較高。哈爾濱儲(chǔ)熱儲(chǔ)能報(bào)價(jià)
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