熔鹽作為相變儲熱材料,相變焓較大、儲熱密度高、價格適中,在中高溫儲熱應用領域具有較大的發展潛力。但是熔鹽導熱性不佳且與金屬合金相變材料都存在較嚴重的高溫腐蝕等問題,仍然是制約其規模應用的難題。太陽能、工業余熱的分散性和大能級跨度以及可再生能源的間歇性等,都需要中高溫相變儲熱技術。儲熱技術的研究涉及到材料科學、化學工程、機械工程、傳熱傳質學與多相流動等多個學科的交叉領域。開發高性能中高溫相變儲熱材料對中高溫儲熱領域,尤其太陽能熱發電、工業余熱回收等領域有著重要意義。理想的相變儲熱材料要來源方便,容易得到。沈陽電地熱采暖器生產商
按照相變溫度范圍的不同,儲熱材料可分為高溫、中溫、低溫相變儲熱材料。各溫度范圍間并沒有明顯清晰的界限,常發生較大范圍的重疊,但因實際應用時需要儲存的熱源有一定的溫度范圍,這種按相變溫度分類的方法更實用。通常,把相變溫度為120℃和400℃作為低、中、高溫相變儲熱材料的溫度節點。低溫相變儲熱——相變溫度在120℃以下,此類材料在建筑和日常生活中的應用較為普遍,包括空調制冷、太陽能低溫熱利用及供暖空調系統,尤其以熱水應用的極為普遍。這類相變材料主要包括無機水合鹽、有機物和高分子等。在此應用溫度范圍內的蓄熱技術基本成熟。沈陽儲熱儲能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。
相變儲熱有著哪些優點?容積儲熱密度大:因為一般物質在相變時所吸收(或放出)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?℃)。所以儲存相同的熱量,相變儲熱體所需的容積小得多,即設備投資費用降低。許多場合需要限制儲熱設備的空間尺寸及質量(如在原有的建筑物中安裝儲熱設備等),就可優先考慮采用相變存儲設備。溫度波動幅度小:物質的相變過程是在一定的溫度下進行的,變化范圍極小,這個特性可使相變儲熱體能夠保持基本恒定的熱力效率和供熱能力。因此,當選取的相變材料的溫度與熱用戶的要求基本一致時,可以不需要溫度調節或控制系統。這樣,不只設計簡化,而且能降低不少成本。
太陽能儲熱技術是一項復雜的技術,無論從技術層面和投資成本來看,太陽能熱儲熱技術都是太陽能利用中的關鍵環節。從現有的研究來看,顯熱儲熱研究比較成熟,已經發展到商業開發水平,但由于顯熱儲能密度低,儲熱裝置體積龐大,有一定局限性。化學反應儲熱雖然具有很多優點,但化學反應過程復雜、有時需催化劑、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,只處于小規模實驗階段,在大規模的應用之前還是有許多問題需要解決的。顯熱儲熱是利用物質的溫度升高來存儲熱量的。
復合相變儲熱材料的復合化可將各種材料的優點綜合在一起,制備復合相變材料是潛熱儲熱材料的一種必然的發展趨勢。復合相變材料的支撐目前,國內外學者研制的支撐材料主要有膨脹石墨、膨潤土、微膠囊等。膨脹石墨是由石墨微晶構成的疏松多孔的蠕蟲狀物質,它除了保留了鱗片石墨良好的導熱性外,還具有良好的吸附性。陶瓷材料有耐高溫、抗氧化、耐化學腐蝕等優點,被大量地選做工業儲熱體。主要的陶瓷材質有石英砂、碳化硅、剛玉、莫來石質、锫英石質和堇青石質等。膨潤土有獨特的納米層問結構,采用“插層法”將有機相變材料嵌入其層狀空間,制備有機/無機納米復合材料,是開發新型納米功能材料的有效途徑,微膠囊相變材料口陽是用微膠囊技術制備出的復合相變材料。在微膠囊相變材料中發生相變的物質被封閉在球形膠囊中,有效地解決了相變材料的泄漏、相分離及腐蝕等問題,有利于改善相變材料的應用性能,并可拓寬相變儲熱技術的應用領域。對于儲熱采暖系統,必須重點考慮儲熱裝置內冷熱水混合、死水區和儲熱效率等問題。沈陽儲熱儲能
儲熱系統對于可再生能源的進一步普及至關重要。沈陽電地熱采暖器生產商
風能熱能儲存:風能與其他能源相比,具有蘊藏量大,分布普遍,不枯竭的優勢,但受天氣和季節的影響非常大,遇到陰雨天和無風天氣,則會造成電力供應緊張甚至中斷,給廣大使用該類可再生能源的用戶,造成生產和生活的嚴重影響。風能通過漿葉轉變成機械能,機械能通過發電機轉變成電能,電能通過電熱器轉變成熱能儲存于儲熱材料中,當需要時可及時供應生產及生活中的熱水、熱風、熱蒸汽。主要用于住宅、別墅、小型辦公區域、邊防哨所、公路收費站等取暖、洗浴及生活熱水,還可應用于石油輸送加熱、瀝青加熱、農牧業采暖等領域。沈陽電地熱采暖器生產商
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