相变储热器费用

时间:2021年02月03日 来源:

储热技术包括两个方面的要素,其一是热能的转化,它既包括热能与其他形式的能之间的转化,也包括热能在不同物质载体之间的传递;其二是热能的储存,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。储热技术的性能受到储热介质㶲密度等状态量的影响,还受到介质本身在热量交换和转化等过程性能的影响,包括介质的换热性能及流动性能(储热介质本身也可能是换热工质)等。值得指出的是,储热技术并不单指储存和利用高于环境温度的热能,还包括储存和利用低于环境温度的热能,即日常所说的储冷。储热在储能中占的比例越来越高。相变储热器费用

关于储能储热的问题要从三个方面来理解:能源**、能源互联网以及能源安全。我国******提出要各领域、各品种、各环节、各方面、全时段、全过程、多形式、多用途、多目标来建立中国的能源体系,从能源**的角度来看,储能是能源**的五大支柱之一;从能源互联网的角度来看,******旨在打造能源互联网+智慧能源的能源体系,而“热”是智慧能源的重要组成部分。能源生产消费使用各个环节全过程都需要用到储能储热,因此必须结合实际需要、采取多种形式、多中小相结合的“互联网用热”方式。甘肃家庭用采暖系统生产公司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。

储热一般应用于中高温领域,120~1000 ℃及以上,此使用温度范围的相变材料在吸收、储存了热量后,足够为其它设备或应用场合提供热动力,可以应用于小功率电站、太阳能发电、工业余热回收等方面。此类材料的研究重点仍在于开发高性能的新体系、优化现有体系。合金类相变储热材料,合金类相变储热材料主要由单一金属或多种金属等组成的二元、三元或四元合金,其相变温度一般在 300 ℃以上,近几年出现10~300℃相变合金,相变焓可达700 J/g 以上。导热系数为十几W/(m·℃),甚至更高。20 世纪七八十年代起的美国采用相图计算的方法及量热计、差热分析仪、差热扫描仪对含有 Al、Cu、Mg、Si、Zn 等元素的二元和多元合金热物性进行测定和分析,结果表明,该系列储热材料相变温度在507~577℃内,富含Al、Si 元素的合金储热密度比较高,相变潜热在500kJ/kg 左右,同时具有较高的导热系数。

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。当前储热技术主要可分为四类:显热储热、潜热储热、吸附/吸收的热化学储热、可逆反应的热化学储热。

无机盐材料来源普遍、相变焓值大、价格适中,特别适合用作中高温相变储热材料。研究人员对温度高于450 ℃的熔盐的热物性进行了研究,并将温度范围为220℃~290 ℃的无机共晶盐的应用拓展到了太阳能热发电领域,通过差式扫描量热等测试方法,测定了熔盐的热物性。另外,许多熔盐体系的相变前后的体积变化率超过10%,较大的体积变化率增大了熔盐相变材料体系内空穴,影响了储/释热速率,同时增加了储热系统设备的设计难度,降低了储热效率。为此,研究人员对熔盐相变储热材料与不锈钢的兼容性进行了研究,结果表明不锈钢对大多数熔盐有较好的防腐蚀效果。相变储热系统是普及推广电动汽车的重点。黑龙江电采暖品牌排名

目前主要应用的显热储热材料有硅质、镁质耐火砖,三氧化二铁、水、导热油、沙石等热容较大的物质。相变储热器费用

当前来讲,带有储热的太阳能热发电系统相较于带有储热的光伏发电系统,是具备足够的成本优势的。在未来的20年,即使储热技术不能产生突破性的、**性的变化,带有储热的太阳能热发电系统的成本也能是与带储热的光伏系统成本相当。也就是说在未来的二、三十年,即使考虑到太阳能热发电技术不产生**性的变化,也能够充分地与带储热的光伏进行竞争。另外,从能源梯级利用的角度来考虑,太阳能热发电还可以与供暖和供冷技术耦合使用。这样,太阳能热发电的系统能效会更高,总的经济成本应该会更低。相变储热器费用

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