有機相變儲熱材料主要包括石蠟,脂肪酸及其他種類。石蠟主要由不同長短的直鏈烷烴混合而成,可用通式C。H抖:表示,可以分為食用蠟、全精制石蠟、半精制石蠟、粗石蠟和皂用蠟等幾大類,每一類又根據熔點分成多個品種。短鏈烷烴的熔點較低,隨著碳鏈的增長,熔點開始增長較快,而后逐漸減慢,再增長時熔點將趨于一致。大部分的脂肪酸都可以從動植物中提取,其原料具有可再生和環保的特點,是近年來研究的一大熱點。其他還有有機類的固-固相變材料,如高密度聚乙烯,多元醇等。這種材料發生相變時體積變化小,過冷度輕,無腐蝕,熱效率高,是很有發展前途的相變材料。電能儲熱系統運行的自動化程度高。家用采暖系統生產
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。山東家庭用采暖系統供應商相變儲熱技術是提高能源利用效率和保護環境的重要技術。
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。中溫相變儲熱材料的效率相對較低,體積和質量相對龐大,適合大規模應用,主要針對地面民用領域,經常作為其他設備或應用場合的加熱源,可用于太陽能熱發電、移動蓄熱等相關領域。這類材料有硝酸鹽、硫酸鹽和堿類。另外,通過將2種或2種以上無機或有機類相變材料結合在一起進行復合也是制備中溫相變儲熱材料的一種可行途徑。
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。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。
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。低溫相變儲熱材料主要有無機和有機兩類無機相變材料主要包括結晶水合鹽、熔融鹽、金屬或合金。陜西儲熱儲能多少錢
理想的相變儲熱材料要有很好的相平衡性質,不會產生相分離。家用采暖系統生產
常用的有機儲熱材料主要包括高級脂肪烴、芳香烴、醇和羧酸等,其中石蠟材料是應用非常廣的儲熱材料,其通式為CH3(CH2)nCH3,相變焓約為200kJ/kg,儲熱密度為150MJ/m3。純石蠟的價格昂貴,一般選取工業純度的石蠟用以研究和實際應用。其中,P-116是被關注非常多的商用石蠟材料,它的相變溫度為47℃,相變焓為210kJ/kg。有機儲熱材料的優點是固體成型好,不易發生相分離及過冷、腐蝕性較小,但與無機儲熱材料相比其導熱系數較小,使用過程中容易發生泄漏。在實際應用時通常需要設計獨特的換熱器,并加入導熱劑。家用采暖系統生產
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