甘肃供热供暖系统生产

时间:2020年09月16日 来源:

根据相变储热设备种类的不同,相变蓄热一般分为四类:固一固相变、固一液相变、液一气相变及固一气相变。由于后两种相变方式在相变过程中伴随有大量气体的存在,使材料体积变化较大,因此尽管它们有很大的相变热,但在实际应用中很少被选用,固一固相变和固一液相变是实际中采用较多的相变类型。根据材料性质的不同,一般来说相变蓄热材料可分为:有机类、无机类及混合类相变蓄热材料。其中,石蜡类、脂酸类是有机类中的典型相变蓄热材料;结晶水合盐、熔融盐和金属及合金等是无机类中的典型相变蓄热材料。混合类又可分为:有机混合类、无机混合类及无机一有机混合类。相变储热设备放热温度恒定。甘肃供热供暖系统生产

相变储热设备是通过储热材料的温度的上升或下降来储存热能。这种蓄热方式原理简单、技术较成熟、材料来源丰富及成本低廉,因此普遍地应用于化工、冶金、热动等热能储存与转化领域。常见的显热蓄热介质有水、水蒸汽、沙石等,这类材料储能密度低且不适宜工作在较高温度下。化学反应蓄热是利用可逆化学反应通过热能与化学热的转化来进行储能的。它在受热或冷却时发生可逆反应,分别对外吸热或放热,这样就可以把热能储存起来。其主要优点是蓄热量大,不需要绝缘的储能罐,而且如果反应过程能用催化剂或反应物控制,可长期储存热量。甘肃供热供暖系统生产供热在外层空间,在地球轨道上运行的航天器由于受到地球阴影的遮挡,对太阳能的接受也存在不连续的特点。

供热的较大热负荷:在某条件下(如较低室外温度、较大小时闭水量、较大小时用汽量等)可能出现的热负荷的较大值。实际热负荷:运行中实时的热负荷。基本热负荷:由基本热源供给的相对稳定的热负荷。尖峰热负荷:基本热源供热能力不能满足的由峰荷热源提供的差额热负荷。供热热负荷:供热期内可维持房间在要求温度下的热负荷。同义词:采暖热负荷。供热期供热平均热负荷:供热期内不同室外温度下的供热热负荷的平均值,即对应于供热期室外平均温度下的供热热负荷。平均热负荷系数:一年或一个供热期内平均热负荷与较大热负荷之比。

供热的蓄热室式蓄热系统在工业加热设备的余热利用系统中,传统的蓄热器通常采用耐火材料作为吸收余热的蓄热材料,由于热量的吸收**是依靠耐火材料的显热热容变化,这种蓄热室具有体积大、造价贵、热惯性大和输出功率逐步下降的缺点,在工业加热领域难以普及应用。相变蓄热系统是一种可以替代传统蓄热器的新型余热利用系统,它主要利用物质在固液两态变化过程中的潜热吸收和释放来实现热能的储存和输出。相变蓄热系统具有蓄热量大、体积小、热惯性小和输出稳定的特点。与常规的蓄热室相比,相变蓄热系统体积可以减小30%~50%。供热的太阳能是巨大的能源宝库,具有清洁无污染,取用方便的特点。

储能技术大体上可以分为三类:显热储热,化学储热和潜热储热(即相变储热)。显热储热:储能密度低、体积大、温度输出波动大、成本低、装置结构简单、技术成熟,已有镁砖、混凝土等固体储热的商业化产品。化学储热:储能密度高、储能周期长,但稳定性差、具有一定危险性,尚处于实验室研究阶段,无工程示范应用。潜热储热(相变储热):储能密度高、体积小、温度输出平稳,但循环寿命有待提升,已经进入商业化应用阶段。在储热规模、周期和成本方面,显热储热技术的储能规模约0.001~10MW,储能周期约数小时~数天;相变储能技术的储能规模约0.001~1MW,储能周期约数小时~数周;热化学储能技术的储能规模约0.01~1MW,储能周期约数天~数月。显热储热技术具有明显的成本优势,热化学储能技术的储能周期较突出。 供热的经济性能:来源方便,容易得到。新疆大型节能热水器价格

热热源:将天然的或人造的能源形态转化为符合供热要求的热能装置,简称为热源。甘肃供热供暖系统生产

供热的立法工作还应包括规定不配合计量工作的用户处理办法,例如拒绝安装计量装置等;规定计量装置人为破坏,计量装置有问题等情况的处理办法等;计量装置所属权的确立。每个热计量用户必须安装温度调节设备和可确定其热量消耗量的设备,例如热能表或热分配表。没有用户的行为节能,热计量就没有实际意义。我们现行的集中供热收费是按全市统一价格(有的城市有多种价格),即按每户的住房建筑面积收取固定费用。集中供热是指由集中热源所产生的蒸汽、热水,通过管网供给一个城市(镇)或部分区域生产、采暖和生活所需的热量的方式。集中供热是现代化城市的基础设施之一,也是城市公用事业的一项重要设施。甘肃供热供暖系统生产

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