相變儲能技術主要是利用相變調溫機理,通過蓄能介質的相態變化實現對熱能的儲存和釋放。當環境溫度低于一定值時,相變材料由液態凝結為固態,釋放熱量;當環境溫度高于一定值時,相變材料由固態轉化為液態,吸收熱量。這個技術和太陽能熱利用產品結合將提高太陽能儲熱效果。相變儲熱技術在采暖領域占據了非常大的比重。因為采暖對于“穩定、連續”的供熱溫度,有著近乎嚴酷的要求,而熱水的供應,則一般能夠在一個非常大的溫度范圍內變化,使用“水箱”這種普通的設備,利用其中的方便易得、比熱又很大的“水”進行蓄熱,就相對合理、方便。相變儲熱主要分為熱化學儲熱、顯熱儲熱和相變儲熱。山東相變儲熱原理生產廠家
相變儲熱體有哪些分類?1、無機相變儲熱體:無機相變儲熱體普遍應用于各種工業或公用設施中回收廢熱和儲存太陽能,它的儲能密度大、成本低、對容器腐蝕性小、制作簡單,是固一液相變儲能的主流,已取得明顯的成果。2、有機相變儲熱體:根據熔點、熔解熱、性能穩定性、價格來看,飽和的碳氫化合物、某些結晶聚合物以及某些天然生成的有機酸都是比較實用的有機相變材料。其中石蠟作為建筑物供暖和空調系統的相變材料,得到了比較普遍深入的研究。沈陽相變原理儲熱器多少錢能量型需求一般需要較長的放電時間(如能量時移),而對響應時間要求不高。
儲熱用于提升分布式電源匯聚能力。美、日、意等國利用儲熱控制變電站與上級電網的能量交換,減少可再生能源并網產生的功率倒送問題。通過對大量儲熱單元的統一管理和控制,形成大規模的儲熱能力,但未充分體現雙向互動能力。例如:集中充電站可同時為多輛電動汽車電池充電,可實現負荷低谷存儲電能,負荷高峰或緊急情況下向電網反饋電能,調節峰谷負荷。電力系統需求多樣,應用環境復雜,為滿足不同工況需求,儲熱選型應結合本體的技術特點。按照放電時間長短,儲熱可分為功率型和能量型,針對不同工況儲熱選型的分類。
相變儲熱是一種以相變儲能材料為基礎的高新儲能技術。主要分為熱化學儲熱、顯熱儲熱和相變儲熱。顯熱儲熱是目前應用非常普遍的一種儲熱方式,然而它的儲熱密度小。相比起來,相變儲熱的儲熱密度是顯熱儲熱的5~10倍甚至更高。由于具有溫度恒定和儲熱密度大的優點,相變儲熱技術得到了非常普遍的研究,尤其適用于熱量供給不連續或供給與需求不協調的工況下。相變儲熱系統作為解決能源供應時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。所謂水儲熱就是將水加熱到一定的溫度,使熱能以顯熱的形式蓄存在水中。
儲熱技術是基于大部分能量轉化都是通過熱能的形式實現這一事實,是非常簡單的一種儲能方式,它在能源問題日益嚴峻的將來必將發揮越來越重要的作用。從靜態功能上來講,儲熱的熱力學性能揭示了提高儲熱的質,即密度是其發展的內在要求,而研究開發新型寬溫域儲熱材料是提高其儲熱密度的較有效途徑。從動態功能上講,更應該將儲熱放在整個熱力系統和網絡中,以通過對儲熱這一新模塊的動態管理實現系統能源的較優配置,而想實現這一目的就必須對儲熱過程進行深入的研究和探索。顯熱儲熱是目前應用較廣的一種儲熱方式。天津太陽能儲熱系統生產廠
太陽能儲熱系統利用集熱器吸收太陽輻射能轉換成熱能,將熱量傳給循環工作的介質如水,并儲藏起來。山東相變儲熱原理生產廠家
儲熱系統普遍應用于電力系統發、輸、配、用各個環節,典型應用領域主要包括:發電側、輔助服務、電網側、可再生能源領域和用戶側。根據儲熱技術數據,截至2017年底,從全球已投運的電化學儲熱項目的應用分布上來看,輔助服務領域的累計規模比較大,占比約為34%,集中式可再生能源并網和用戶側領域分列二、三位,占比分別為28%和18%。與會**指出,目前儲熱的投資回收期比較長,通常是在7~10年左右,經濟性不是很好,但目前儲熱在調頻領域的收益很好,其調頻能力相當于火電調頻的20倍。以中國電力科學研究院運營的電網的儲熱調頻電站示范項目為例,每年可增收1500萬~2000萬元的收益。山東相變儲熱原理生產廠家
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