儲熱系統的投資費用相對要比建設一座高峰負荷廠低,盡管儲熱裝置會有儲存損失,但由于儲存的能量是來自工廠的多余能量或新能源,所以它還是能夠降低燃料費用的。另一種是由于一次能源和能源轉換裝置之類的原因引起的,則儲熱系統的任務則是使能源產量均衡,即不但要削減能源輸出量的高峰,還要填補輸出量的低谷。儲熱主要包括熱能、動能、電能、電磁能、化學能等能量的存儲,儲熱技術方法見表1.5。儲熱技術的研究、開發與應用主要是以儲存熱能、電能為主。顯熱儲熱技術是通過加熱儲熱介質提高其溫度,而將熱能儲存其中。常用的顯熱儲熱材料有水、土壤和巖石等。在溫度變化相同的條件下,如果不考慮熱損失,那么單位體積的儲熱量水比較大,土壤其次,巖石比較小。世界上已有不少國家都對這些儲熱材料進行了試驗和應用。就目前來說,這是一種技術比較成熟、效率比較高、成本又比較低的儲熱方法。相變儲能技術主要是利用相變調溫機理。北京儲熱系統生產商
近年來伴隨著大量可再生能源尤其是可再生電力的應用以及日益嚴峻的環境問題,高品位儲能技術以及余熱的高效回收利用越來越被人們所重視,這也為儲熱技術的進一步發展提供了機遇。在大規模太陽能熱發電與工業余熱回收等技術中,中高溫儲熱技術已經成為其發展瓶頸。在規模儲能方面,深冷儲能技術,即利用液態空氣作為儲能介質的一種儲熱技術,開始顯現出強大的市場潛力而受到了相當的重視。然而這些高品位儲熱技術的實際應用還要受到諸多方面的限制,如儲熱材料與儲熱器的相容性問題、儲熱器的優化傳熱問題、成本及安全性問題等,這些都是新時期儲熱技術面臨的新挑戰,只有從儲熱材料和儲熱過程(系統)兩個方面入手進行深入研究和探索才可能解決以上的問題并實現儲熱技術的推廣應用。陜西相變技術儲熱系統生產公司目前存在各種能量存儲裝置,其在操作模式以及儲熱形式方面各有不同。
儲熱系統對于可再生能源的進一步普及至關重要,如果希望以更加環保的方式來生產和使用電力能源,儲熱是必須要克服的障礙。目前存在各種能量存儲裝置,其在操作模式以及儲熱形式方面各有不同。本文主要介紹當前的儲熱系統分類和操作原理,以及主要儲熱裝置的位置和它們的性能。“從整個電力系統的角度看,儲熱的應用場景可以分為發電側、輸配電側和用電側三大場景。這三大場景又都可以從電網的角度分成能量型需求和功率型需求。能量型需求一般需要較長的放電時間,而對響應時間要求不高。與之相比,功率型需求一般要求有快速響應能力,但是一般放電時間不長(如系統調頻)。實際應用中,需要根據各種場景中的需求對儲熱技術進行分析,以找到比較適合的儲熱技術”。
太陽能熱利用與建筑節能等領域對相變儲熱材料的需求,使低溫范圍儲熱材料具有普遍的應用前景;高溫工業爐儲熱室、工業加熱系統的余熱回收裝臵以及太空應用,推動了高溫相變儲熱技術的迅速發展。因此,國內外對制冷、低溫和高溫相變儲熱材料(PCM)做了相當多的研究,但中溫PCM則較少使用。不過,近年來相關領域的發展給中溫PCM的應用創造了很大的空間。高溫相變儲熱材料:高溫相變材料的熱物性相變材料的熱物性主要包括:相變潛熱、導熱系數、比熱容、膨脹系數、相變溫度等直接影響材料的儲熱密度、吸放熱速率等重要性能,相變材料熱物性的測量對于相變材料的研究顯得尤為重要。儲熱就選強野機械科技(上海)有限公司,歡迎來電咨詢。
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。相變儲熱的儲熱密度是顯熱儲熱的5~10倍甚至更高。沈陽電地熱采暖器生產廠
復合相變材料材料的復合化可將各種材料的優點綜合在一起。北京儲熱系統生產商
根據相變形式的不同,相變材料可分為固-固相變、固-液相變、固-氣相變和液-氣相變。其中固-氣相變和液-氣相變兩種形式,雖有很大的相變潛熱,但由于相變過程中大量氣體的存在,使材料體積變化較大,難以實際應用。固-固相變、固-液相變是研究和實際中采用較多的相變類型。然而,固-固相變儲能材料的開發時間相對較短,大量的研究工作還沒深入開展,因此其應用范圍沒有固-液相變材料寬廣。固-液相變儲能材料的研究起步較早,是現行研究中相對成熟的一類相變材料。北京儲熱系統生產商
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