西藏电采暖标准

时间:2020年08月28日 来源:

构建储热系统主要的难点为:①系统涉及的余热源、转换的电源、热电用户这三大要素之间相互依赖,这种相互依赖往往造成能量供给与需求之间矛盾的加大或不可调和,进而使系统的热效率大打折扣;②余热源、转换的电源、热电用户在时空上不断变化,尤其是余热源的间隙性和能级分化。余热源的间隙性具体表现为随工况的波动,它往往使热能的回收与持续利用变得十分困难。从这个意义上讲,储热过程(系统)的研究是一个动态热管理的过程,它通过在时空上对系统能量流、 流及现金流进行预测(或测量)、调节分配及优化控制等,实现系统非常好的能量配置和极好的整体效率和效益。通过在现有的热流网络中添加储热单元这一环节以实现能量的较优配置,提高系统整体的效率 。西藏电采暖标准

相变储热材料采用高密度复合相变储能材料封装于热存储装置,可大幅度降低蓄热锅炉的体积,极高的储热密度是用热水储热体积十分之一,可与电锅炉、终端联用,不需要大幅度改变原用装置,即可实现电节能,从而降低冬季采暖支出,对降低北方雾霾具有决定性的作用,是未来北方供暖主要的突破方向。相变储热材料主要有固-固和固-液型两类,其中固-液相变储热材料根据使用温度范围,又可分为高温型和低温型储热材料,或者根据材料类型,又可分为有机型和无机型储热材料;固-固相变储热材料主要有3大类,分别是高分子类、多元醇类和层状钙钛矿类。内蒙古相变技术储热系统生产厂常温下水和卵石均为常用的储热材料。

“蓄热在清洁供热中越来越重要,相关的标准化工作必须与应用推广同步发展;蓄热产品,尤其是相变储热产品在工程中应用尚少,有必要根据应用中暴露出来的问题,通过进一步完善标准加以规范;同时,蓄热产品的可靠性、安全性和环境友好性是蓄热推广应用的前提,也是标准化进程中需要重点关注的要素。”在8月29~30日于北京举办的2019首届中国清洁供热蓄热技术应用和发展论坛上,中国建筑科学研究院环能院新能源应用研究中心主任李忠发表了题为“建立健全蓄热相关标准推动蓄热行业健康发展”的主题报告,详细介绍了电蓄热相关的标准建设情况。

脂酸类也是常见的有机储热相变材料,其通式为CH3(CH2)2n•COOH,其相变焓范围是50J/g~150J/g,相变温度范围是-15~70℃,通常相变温度与碳原子数相关。目前研究较多的脂酸类材料主要有癸酸、月桂酸、棕榈酸和十八酸等。脂酸类相变材料的成本是石蜡的2~2.5倍,且性能不稳定,容易挥发和分解。通常采用插层法或溶胶凝胶法与无机物(膨润土/二氧化硅等)复合,以提高其储热性能。熔盐相变材料的相变温度覆盖的范围较宽,可以从120℃(硝酸盐类的共晶盐)到1680℃(如硫酸钡),而在实际使用过程中,二元,三元,甚至是四元以上的混合共晶盐更能符合应用的要求,熔盐相变材料具有相变焓值高,毒性低等优点。但其主要缺点是易发生相分离。储热技术是以储热材料为媒介将太阳能光热、地热、工业余热、低品位废热等热能储存起来。

总体来看,显热技术,相变储热技术和热化学储热技术三种蓄热技术形式中,显热储热的成本非常低,这主要是由于显热蓄热材料,如水,砂石、混凝土或熔盐等成本较低,盛放这些储热介质的罐以及相关蓄放热设备的结构也较为简单。但蓄热材料的容器需要有效的热绝缘,这对储热系统来说可能会增加不少的成本投资。相变储热和热化学反应储热的系统成本要***高于显热储热,且由于相变储热和热化学反应储热需要强化热传导技术与相应的设备使系统效率、蓄能容量等性能达到一定的标准,因此,除材料之外系统其它设备成本也相对较高。储热技术包括热能的储存,即热能在物质载体上的存在状态,理论上表现为其热力学特征。地采暖安装价格

热化学反应储热的主要优点是蓄热量大。西藏电采暖标准

1.一种相变储热材料,其特征在于组分按重量百分比为:熔盐30~80%,高炉渣20~70%;所述的熔盐为NaNO3和Na2CO3的混合物,其中NaNO3 25~75%,Na2CO3 25~75%。2.一种根据权利要求1所述相变储热材料的制备方法,包括如下步骤:1)采用常规湿法球磨将高炉渣充分研磨,磨至325目以下;2)将混合均匀的熔盐与高炉渣按上述比例混合后使用压力成型机压制,成型压力为5~25MPa;在管式炉中进行烧制,烧成过程中始终通氮气保护,烧成时温度不低于100℃要保温大于30min,升温速度为3-10℃/min,升温至材料相变点之上10-30℃范围,制得储热材料。西藏电采暖标准

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