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。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。河南相變儲熱器生產企業
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。家庭地采暖系統價格供熱初期為熱態調試期,熱態調試是熱水從供熱首站到換熱站進行熱量交換再到用戶家中。
當前顯熱儲熱的應用較為成熟,但是相變儲熱和熱化學儲熱具有諸多優勢,后兩種儲熱方式將是未來重點研究的方向。中高溫相變儲熱材料儲熱密度大,有利于設備的緊湊和微型化,但是相變材料的腐蝕性、與結構材料的兼容性、穩定性、循環使用壽命等問題都需要進一步的研究,其商業化道路需要探索。熱化學儲熱適用的溫度范圍比較寬,儲熱密度大,理論上可以適用在中高溫儲熱領域。但熱化學儲熱技術工藝復雜,迄今為止,其技術成熟性尚低,需對反應速率和傳熱系統等關鍵技術進行優化設計與控制,并對其進行大量的研究投入。
能量是指物質的做功能力,也是物質載體在不同尺度空間下動能或勢能的具體體現和存在形式。廣義而言,任何物質都具有能量,但只有那些比較容易被人們利用和轉化的含能物質才是我們日常所說的能源。能源是人類活動的物質基礎,在某種意義上講,人類社會的發展離不開質優能源和先進能源技術的使用。在當今世界,能源的發展是全世界、全人類共同關心的問題,也是我國社會經濟發展的重要問題。能量雖然可以以機械能、聲能、化學能、電磁能、光能、熱能及核能等多種形式存在,但在人類的活動中,絕大多數能量是需要經過熱能的形式和環節被轉化和利用的,尤其是在我國,這個比例達到90%以上。相變儲熱技術是世界范圍內的研究熱點。
顯熱儲熱是利用材料所固有的熱容進行的熱量儲存形式。目前主要應用的顯熱儲熱材料有硅質、鎂質耐火磚,三氧化二鐵、鑄鋼鑄鐵、水、導熱油、沙石等熱容較大的物質,其中,水的比熱大,成本低,主要用于低溫儲熱;導熱油、硝酸鹽的沸點比較高,可用于太陽能中溫儲熱。這種蓄熱方式原理簡單、技術比較成熟、材料來源豐富且成本低廉,所以普遍地應用于化工、冶金、熱動等熱能儲存與轉化領域。但這類材料儲能密度低、不適宜工作在較高溫度環境中。電能儲熱系統無噪聲,無污染,無明火,消防要求低。山東電采暖施工
相變儲熱技術在采暖領域占據了非常大的比重。河南相變儲熱器生產企業
發展高性能相變材料是大規模應用相變儲熱技術的重要,其中提高相變材料的導熱性能以期獲得較高的充放熱速率受到了普遍的研究。這個研究方向是當前高相變材料的研究方向之一。研究人員分別針對水合鹽相變材料熱導率較低和循環穩定性較差以及有機相變材料的低熱導率、易泄露等問題,提出了一種表面改性與吸附定形相結合的方法,較好地解決了水合鹽相變材料熱導率較低和循環穩定性較差等問題。通過對材料的熱導率和儲熱性能進行了測試和分析,結果表明該復合相變儲熱材料擁有較好的循環穩定性以及良好的充放熱性能。河南相變儲熱器生產企業
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