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儲熱技術(shù)可以儲存太陽能輻射的熱量,滿足供熱,供電,采暖,工業(yè)生產(chǎn)等方面對熱能的需求。發(fā)電廠中應(yīng)用儲熱技術(shù),可以經(jīng)濟(jì)地解決高峰負(fù)荷問題,填平需求低谷,節(jié)約燃料,還可對余熱廢熱儲存,減少污染氣體排放。相變儲能材料熱容較大,可用在建筑業(yè)中。儲熱技術(shù)能夠提高能源利用率和保護(hù)環(huán)境,可用于解決熱能供給與需求不平衡以及熱能供應(yīng)在時間和空間上的矛盾,通過對儲熱技術(shù)的運(yùn)用。能源的利用效率得以很大提高。鋰電池的特點(優(yōu)缺點):優(yōu)點:比能量高、開路電壓高、可以大電流放電、自放電小、對環(huán)境友好、無記憶效應(yīng)、安全性好、循環(huán)壽命長。缺點:內(nèi)部阻抗高、工作電壓變化較大、放電速率較大時,容量下降較大。儲熱技術(shù)主要的儲熱方法有顯熱儲熱、潛熱儲熱和化學(xué)反應(yīng)儲熱三種。內(nèi)蒙古儲熱系統(tǒng)供貨商
儲熱介質(zhì)吸收太陽輻射或其他載體的熱量蓄存于介質(zhì)內(nèi)部,環(huán)境溫度低于介質(zhì)溫度時熱量即釋放。熱量以顯熱、潛熱或兩者兼有的形式儲存。顯熱是靠儲熱介質(zhì)的溫度升高來儲存。常溫下水和卵石均為常用的儲熱材料,水的儲熱量是同樣體積石塊的3倍。潛熱儲存是利用材料由固態(tài)熔化為液態(tài)時需要大量熔解熱的特性來吸收儲存熱量。熱量釋放后介質(zhì)回到固態(tài),相變反復(fù)循環(huán)形成貯存、釋放熱量的過程。值得指出的是儲熱技術(shù)并不單指儲存和利用高于環(huán)境溫度的熱能,而且包括儲存和利用低于環(huán)境溫度的熱能,即日常所說的儲冷。內(nèi)蒙古電地暖采暖爐多少錢儲熱是解決太陽能間隙性和不可靠性,有效利用太陽能的重要手段。
蓄熱技術(shù)是提高能源利用效率和保護(hù)環(huán)境的重要技術(shù),可用于解決熱能供給與需求失配的矛盾,在太陽能利用、電力“移峰填谷”、廢熱和余熱的回收利用以及工業(yè)與民用建筑和空調(diào)的節(jié)能等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景,是世界范圍內(nèi)的研究熱點.根據(jù)相變種類的不同,相變蓄熱一般分為四類:固一固相變、固一液相變、液一氣相變及固一氣相變。由于后兩種相變方式在相變過程中伴隨有大量氣體的存在,使材料體積變化較大,因此盡管它們有很大的相變熱,但在實際應(yīng)用中很少被選用,固一固相變和固一液相變是實際中采用較多的相變類型。根據(jù)材料性質(zhì)的不同,一般來說相變蓄熱材料可分為:有機(jī)類、無機(jī)類及混合類相變蓄熱材料。
借由溫度的改變,可控制物質(zhì)的相轉(zhuǎn)移變化,進(jìn)而調(diào)控能量的存儲與釋放,除了溫度外,近來更發(fā)現(xiàn)許多材料可以借由外在的驅(qū)動力,如壓力、光輻射、電流等方式進(jìn)行相變化,增進(jìn)對儲熱技術(shù)及系統(tǒng)的發(fā)展?jié)摿?。相變化材料可?yīng)用的范圍相當(dāng)較多,例如結(jié)合太陽熱能發(fā)電整合運(yùn)用,可以將太陽的熱能透過「熔鹽,molten salt」作為儲熱介質(zhì)及存儲能量,根據(jù)當(dāng)時發(fā)電量需求進(jìn)行調(diào)控,加熱產(chǎn)生過熱蒸氣以推動渦輪發(fā)電機(jī)而產(chǎn)生電力,不但轉(zhuǎn)換效率高且可彈性運(yùn)用。儲熱材料亦可與一般的太陽能電池結(jié)合,進(jìn)行熱能的管控,改善運(yùn)轉(zhuǎn)時因溫度升高所造成電池效率降低的問題。綠建筑設(shè)計也有運(yùn)用相變化材料的實例,將材料用于建筑物的外墻、天花板或地板中,當(dāng)白天日照強(qiáng)時可儲存多余的熱量,有效吸收熱量避免室內(nèi)溫度上升,到晚上氣溫下降時,由建材釋放出白天吸收的熱能可維持或提升室內(nèi)溫度,如此可大幅降低冷暖氣機(jī)的使用量,以達(dá)成節(jié)能的效果。儲熱技術(shù)依據(jù)熱載體不同,可分為水儲熱和相變材料儲熱兩種。
相變化材料現(xiàn)今已逐步應(yīng)用于冷藏運(yùn)輸櫥柜、保溫設(shè)備、衣物、航太等領(lǐng)域中。除此之外,科學(xué)家也持續(xù)努力地開發(fā)具有突破性的新儲熱材料,日本東京大學(xué)化學(xué)系S.Ohkoshi與筑波大學(xué)數(shù)理物質(zhì)系HirokoTokoro教授,研究相變化儲熱陶瓷材料,發(fā)現(xiàn)特殊型態(tài)氧化鈦于室溫至530K之間,存在入相及β相之固態(tài)–固態(tài)相轉(zhuǎn)變,而相變化潛熱值達(dá)230KJ/L,且入相可借由外施加極小壓力即能造成相轉(zhuǎn)變?yōu)棣孪嗤瑫r將儲存的大量潛熱釋出,而轉(zhuǎn)換β相后,亦可經(jīng)由加熱、照光,甚至通電流的方式,回復(fù)到N相。因此,這個材料除了一般的儲熱模式外,尚能吸收多余電力或太陽光等能量,將不同型態(tài)能量存儲在此特殊材料中,并于適當(dāng)控制外加壓力時釋出能量,達(dá)到能量存儲或釋放,該研究成果刊登在2015年《NatureCommunications》期刊中,其后續(xù)發(fā)展與應(yīng)用值得關(guān)注。儲熱系統(tǒng)運(yùn)行的自動化程度高。陜西家庭地采暖系統(tǒng)供貨商
儲熱技術(shù)可用于解決熱能供給與需求失配的矛盾。內(nèi)蒙古儲熱系統(tǒng)供貨商
相變供熱是一種以相變儲能材料為基礎(chǔ)的高新儲能技術(shù),主要分為熱化學(xué)儲熱、顯熱儲熱和相變儲熱,熱化學(xué)儲熱雖然蓄熱密度大,但不安全且蓄熱過程不可控,嚴(yán)重影響其推廣應(yīng)用,顯熱儲熱是目前應(yīng)用較廣的一種儲熱方式,然而它的儲熱密度小,相比之下,相變儲熱的儲熱密度是顯熱儲熱的5~10倍甚至更高,由于具有溫度恒定和蓄熱密度大的優(yōu)點,相變蓄熱技術(shù)得到了較多的研究,尤其適用于熱量供給不連續(xù)或供給與需求不協(xié)調(diào)的工況下,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重要途徑之一。內(nèi)蒙古儲熱系統(tǒng)供貨商