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甘肅儲熱系統(tǒng)費(fèi)用

來源: 發(fā)布時間:2023-03-10

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(diǎn)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(qiáng)的腐蝕性。相變儲熱有著哪些優(yōu)點(diǎn)?容積儲熱密度大。因?yàn)橐话阄镔|(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(fèi)用降低。低溫相變儲熱材料主要有無機(jī)和有機(jī)兩類無機(jī)相變材料主要包括結(jié)晶水合鹽、熔融鹽、金屬或合金。甘肅儲熱系統(tǒng)費(fèi)用

儲熱系統(tǒng)可以作為單獨(dú)的系統(tǒng)接入電網(wǎng),對電網(wǎng)起到削峰填谷、無功補(bǔ)償?shù)茸饔?;儲熱系統(tǒng)也可以與新能源發(fā)電一起組成風(fēng)光儲系統(tǒng),平滑發(fā)電側(cè)新能源并網(wǎng)功率;儲熱系統(tǒng)還可以與風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等新能源發(fā)電系統(tǒng)一起建在負(fù)荷中心組成微網(wǎng)系統(tǒng),提高能源利用效率、提升電能質(zhì)量、提高供電可靠性、體現(xiàn)綠色環(huán)保等。通過多向變流系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)微網(wǎng)供電,保證用電負(fù)荷在電網(wǎng)停電狀態(tài)下也能不間斷運(yùn)行。通過對電池、逆變器、雙向變流器、風(fēng)光設(shè)備的優(yōu)化配置,交谷太陽能可以實(shí)現(xiàn)儲熱系統(tǒng)、風(fēng)光儲系統(tǒng)、儲熱微網(wǎng)系統(tǒng)等項(xiàng)目的工程咨詢、設(shè)計、系統(tǒng)集成、站級監(jiān)控等。黑龍江相變儲熱器多少錢顯熱儲熱是目前應(yīng)用較廣的一種儲熱方式。

儲熱系統(tǒng)對于可再生能源的進(jìn)一步普及至關(guān)重要,如果希望以更加環(huán)保的方式來生產(chǎn)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(dāng)前的儲熱系統(tǒng)分類和操作原理,以及主要儲熱裝置的位置和它們的性能?!皬恼麄€電力系統(tǒng)的角度看,儲熱的應(yīng)用場景可以分為發(fā)電側(cè)、輸配電側(cè)和用電側(cè)三大場景。這三大場景又都可以從電網(wǎng)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(yīng)時間要求不高。與之相比,功率型需求一般要求有快速響應(yīng)能力,但是一般放電時間不長(如系統(tǒng)調(diào)頻)。實(shí)際應(yīng)用中,需要根據(jù)各種場景中的需求對儲熱技術(shù)進(jìn)行分析,以找到比較適合的儲熱技術(shù)”。

太陽能的地下顯熱儲熱比較適合于長期儲熱,而且成本低,占地少,因此是一種很有發(fā)展前途的儲熱方式。美國華盛頓地區(qū)利用地下土壤儲熱太陽能用于供暖和提供生活熱水,在夏季結(jié)束時,土壤溫度可以上升至80℃,而在供暖季節(jié)結(jié)束時,溫度降至40℃。此外,地下巖石儲熱太陽能和地下含水層儲熱太陽能都得到了普遍的研究。然而,因?yàn)轱@熱儲熱材料是依靠儲熱材料溫度變化來進(jìn)行熱量的儲熱,放熱過程不能恒溫,儲熱密度小,使得儲熱裝置體積龐大,而且與周圍環(huán)境存在溫度差,造成熱量損失,熱量不能長期儲熱,不適合長時間、大容量儲熱熱量,限制了顯熱儲熱技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展。相變儲熱系統(tǒng)是解決能源供應(yīng)時間與空間矛盾的有效手段。

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(yīng)用領(lǐng)域具有較大的發(fā)展?jié)摿Α5侨埯}導(dǎo)熱性不佳且與金屬合金相變材料都存在較嚴(yán)重的高溫腐蝕等問題,仍然是制約其規(guī)模應(yīng)用的難題。太陽能、工業(yè)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(shù)。儲熱技術(shù)的研究涉及到材料科學(xué)、化學(xué)工程、機(jī)械工程、傳熱傳質(zhì)學(xué)與多相流動等多個學(xué)科的交叉領(lǐng)域。開發(fā)高性能中高溫相變儲熱材料對中高溫儲熱領(lǐng)域,尤其太陽能熱發(fā)電、工業(yè)余熱回收等領(lǐng)域有著重要意義。水作為儲熱載體是非常理想和可行的。內(nèi)蒙古家用采暖用什么好

理想的相變儲熱材料要有較高的固化結(jié)晶速率。甘肅儲熱系統(tǒng)費(fèi)用

許多場合需要限制儲熱設(shè)備的空間尺寸及質(zhì)量(如在原有的建筑物中安裝儲熱設(shè)備等),就可優(yōu)先考慮采用相變存儲設(shè)備。溫度波動幅度小。物質(zhì)的相變過程是在一定的溫度下進(jìn)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(dāng)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(diào)節(jié)或控制系統(tǒng)。這樣,不只設(shè)計簡化,而且能降低不少成本。相變儲能技術(shù)主要是利用相變調(diào)溫機(jī)理,通過蓄能介質(zhì)的相態(tài)變化實(shí)現(xiàn)對熱能的儲存和釋放。當(dāng)環(huán)境溫度低于一定值時,相變材料由液態(tài)凝結(jié)為固態(tài),釋放熱量;當(dāng)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。這個技術(shù)和太陽能熱利用產(chǎn)品結(jié)合將提高太陽能儲熱效果。相變儲熱技術(shù)在采暖領(lǐng)域占據(jù)了非常大的比重。因?yàn)椴膳瘜τ凇胺€(wěn)定、連續(xù)”的供熱溫度,有著近乎嚴(yán)酷的要求,而熱水的供應(yīng),則一般能夠在一個非常大的溫度范圍內(nèi)變化,使用“水箱”這種普通的設(shè)備,利用其中的方便易得、比熱又很大的“水”進(jìn)行蓄熱,就相對合理、方便。甘肅儲熱系統(tǒng)費(fèi)用

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