“電蓄熱裝置”是一種電鍋爐,與直熱式電鍋爐的大區(qū)別在于它具有蓄熱功能。根據(jù)該蓄熱方法,蓄熱材料可分為四種類型:顯熱儲熱材料,相變儲熱材料,熱化學(xué)儲熱材料和吸附儲熱材料?!半娦顭嵫b置”的工作過程包括兩個階段:一個是蓄熱階段,設(shè)備處于電網(wǎng)的低谷。余熱鍋爐低壓電,廢棄風(fēng)電,廢棄光電,核電等低成本電能通過電熱合金轉(zhuǎn)化為熱能。在炎熱的體內(nèi),儲存的總能量是當天加熱所需的總熱能;是熱量的釋放階段,當需要熱量輸出時,儲存在儲熱體中的熱能通過熱交換系統(tǒng)釋放,以熱水,蒸汽,熱空氣和傳熱油的形式輸出用于加熱,加熱和生產(chǎn)。余熱鍋爐儲熱和釋放階段每天循環(huán),以有效解決生產(chǎn)和能源使用效率低下的問題,實現(xiàn)節(jié)能和節(jié)能?;瘜W(xué)反應(yīng)儲熱是利用可逆化學(xué)反應(yīng)通過熱能與化學(xué)熱的轉(zhuǎn)化來進行儲能的。山東太陽能儲熱供應(yīng)商
當前儲熱技術(shù)主要可分為四類:顯熱儲熱、潛熱儲熱、吸附/吸收的熱化學(xué)儲熱、可逆反應(yīng)的熱化學(xué)儲熱。據(jù)報告介紹,除顯熱儲熱已經(jīng)使用百年以上,潛熱儲熱(相變儲熱)才剛剛開始使用,其他兩類熱化學(xué)技術(shù)還處于研發(fā)初期。在當前儲熱技術(shù)發(fā)展中,儲熱技術(shù)在從材料、單元與裝置、優(yōu)化與集成等方面面臨著多項挑戰(zhàn)。在儲熱材料方面,當前需要追求更高能量密度、更寬溫域、更長壽命、更高經(jīng)濟性的材料,為適應(yīng)太空技術(shù)需求,儲熱材料需要往低溫方向拓展,在高溫區(qū)同樣也需適應(yīng)更高的溫度以滿足更多應(yīng)用場景需求,拓展溫區(qū)實現(xiàn)-200~1500℃。黑龍江家庭用采暖系統(tǒng)生產(chǎn)廠當環(huán)境溫度高于一定值時,相變材料由固態(tài)轉(zhuǎn)化為液態(tài),吸收熱量。
復(fù)合相變儲熱材料的復(fù)合化可將各種材料的優(yōu)點綜合在一起,制備復(fù)合相變材料是潛熱儲熱材料的一種必然的發(fā)展趨勢。復(fù)合相變材料的支撐目前,國內(nèi)外學(xué)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(gòu)成的疏松多孔的蠕蟲狀物質(zhì),它除了保留了鱗片石墨良好的導(dǎo)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(xué)腐蝕等優(yōu)點,被大量地選做工業(yè)儲熱體。主要的陶瓷材質(zhì)有石英砂、碳化硅、剛玉、莫來石質(zhì)、锫英石質(zhì)和堇青石質(zhì)等。膨潤土有獨特的納米層問結(jié)構(gòu),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(fù)合材料,是開發(fā)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(shù)制備出的復(fù)合相變材料。在微膠囊相變材料中發(fā)生相變的物質(zhì)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(yīng)用性能,并可拓寬相變儲熱技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域。
相變儲熱是利用儲熱材料在熱作用下發(fā)生相變而產(chǎn)生熱量儲熱的過程。相變儲熱具有儲能密度高,放熱過程溫度波動范圍小等優(yōu)點得到了越來越多的重視。將相變儲熱材料應(yīng)用于溫室來儲熱太陽能,應(yīng)用到的相變儲熱材料主要有CaCl-6H2O、NaSO4-10H2O和聚乙二醇。太陽能熱發(fā)電儲熱系統(tǒng)中的相變儲熱材料主要為高溫水蒸氣和熔融鹽,利用熔融鹽作為儲熱介質(zhì)具有溫度使用范圍寬,熱容量大,粘度低,化學(xué)穩(wěn)定性好等特性,但鹽類相變材料在高溫下對儲熱裝置有較強的腐蝕性。相變儲熱有著哪些優(yōu)點?容積儲熱密度大。因為一般物質(zhì)在相變時所吸收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(shè)備投資費用降低。相變儲熱的儲熱密度是顯熱儲熱的5~10倍甚至更高。
電力調(diào)峰儲熱:隨著經(jīng)濟的發(fā)展,我國電力市場呈現(xiàn)出新的特點:電力系統(tǒng)中的電力負荷峰谷差不斷增大,電力負荷低谷期發(fā)電量過剩,而電力負荷高峰期發(fā)電量不足,不利于解決電力負荷的峰谷差問題。以熱定電的運行模式已不適應(yīng)現(xiàn)階段國內(nèi)電力、供熱市場的要求,同時面臨著新的運行模式的挑戰(zhàn)。近年來我國民間和工業(yè)用電大幅上升,而在民用和工業(yè)熱水供應(yīng)、采暖、空調(diào)、工業(yè)干燥及電熱電器上,利用儲能技術(shù)來加快傳統(tǒng)工業(yè)和民用電氣產(chǎn)品改造,積極開發(fā)和利用儲能鍋爐和儲能式設(shè)備及電熱電器產(chǎn)品,甚至建立靈活機動的中小型儲能熱電站,量大面廣和靈活使用谷期電力,是實現(xiàn)峰谷電價、改善電網(wǎng)負荷平衡和淘汰效率低下機組的切實可行的手段,也是使用廉價而又清潔的電力,改善城市環(huán)境的可行辦法,在全國已經(jīng)實行分時記度電價政策時,儲熱技術(shù)便成為工業(yè)和民用的熱點。相變儲熱系統(tǒng)作為解決能源供應(yīng)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。太陽能儲熱系統(tǒng)供貨商
相變儲熱技術(shù)可用于解決熱能供給與需求失配的矛盾。山東太陽能儲熱供應(yīng)商
較近由于合金類相變儲熱材料密度較高和相變潛熱較低,導(dǎo)致其在對重量較敏感的儲熱領(lǐng)域關(guān)注度不高。但低熔點合金相變儲熱材料的研究逐漸受到關(guān)注。低熔點合金由于其獨特的物理化學(xué)性質(zhì),已被廣泛應(yīng)用于釬料、易熔合金保險絲、控溫元件和模具制造業(yè)等。此外,低熔點合金還具有沸點高、化學(xué)活性低、導(dǎo)熱系數(shù)大、密度高等特點,是一種潛在的熱量儲存和傳輸介質(zhì)。該系列儲熱材料有望與傳統(tǒng)的有機和無機儲熱材料進行競爭。微膠囊相變材料盡管有望解決材料相變時的滲漏、相分離等問題,但微膠囊在實現(xiàn)較好的封裝效果的同時往往難以實現(xiàn)熱性能的提高。定形結(jié)構(gòu)相變材料更有利于平衡結(jié)構(gòu)與性能之間的關(guān)系,實現(xiàn)復(fù)合結(jié)構(gòu)儲熱材料的研究應(yīng)用領(lǐng)域的拓展。復(fù)合結(jié)構(gòu)儲熱材料的研究多集中在低溫范疇,對中高溫領(lǐng)域復(fù)合結(jié)構(gòu)相變材料的深入研究才剛剛起步,拓展復(fù)合結(jié)構(gòu)儲熱材料的溫度應(yīng)用領(lǐng)域、中高溫材料的篩選以及從材料界面-結(jié)構(gòu)-性能優(yōu)化等多尺度問題的研究都是未來研究的重點。山東太陽能儲熱供應(yīng)商
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