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哈爾濱太陽能儲熱生產(chǎn)

來源: 發(fā)布時間:2023-02-13

    機組加熱說明:機組采用儲能液在電加熱的作用下沖擊運動產(chǎn)生能量,以加熱儲能液實現(xiàn)制熱需求,全年運行穩(wěn)定,不受環(huán)境影響。相變供熱機組遠(yuǎn)程自動控制系統(tǒng)綜述采用全自動遠(yuǎn)程系統(tǒng),可根據(jù)客戶的使用要求對設(shè)備參數(shù)進行相應(yīng)調(diào)節(jié)達(dá)到無人值守亦可正常運行,智能控制面板用來完成升溫參數(shù)的現(xiàn)場控制及現(xiàn)場邏輯事件處理。相變供熱機組特點:1、安全:機組導(dǎo)熱介質(zhì)為儲能液,而不是直接加熱,保證安全;2、能效高:制熱效率可達(dá)160%以上,比傳統(tǒng)電鍋爐的輸入功率低1倍以上;3、常壓運行:機組常壓運行,無需辦理任何許可年檢手續(xù);4、安裝簡單:占地面積很小,可在原鍋爐房內(nèi)直接切改,充分利用原有管路設(shè)備及采暖末端;5、全自動運行:機組每天可設(shè)置多個運行時間段,根據(jù)使用要求設(shè)置后全自動運行,無需專人值守;6、運行穩(wěn)定使用壽命長:機組故障率極低,運行能效不受氣候條件影響,四季制熱效率保持不變,使用壽命15年以上。 儲熱在受熱或冷卻時發(fā)生可逆反應(yīng)。哈爾濱太陽能儲熱生產(chǎn)

高溫相變儲熱-相變溫度在400℃以上,主要應(yīng)用于小功率電站、太陽能發(fā)電、工業(yè)余熱回收等方面,一般可分為三類:鹽與復(fù)合鹽、金屬與合金和高溫復(fù)合相變材料。顯熱技術(shù),相變儲熱技術(shù)和熱化學(xué)儲熱技術(shù)三種蓄熱技術(shù)形式中,顯熱儲熱的成本非常低,這主要是由于顯熱蓄熱材料,如水,砂石、混凝土或熔鹽等成本較低,盛放這些儲熱介質(zhì)的罐以及相關(guān)蓄放熱設(shè)備的結(jié)構(gòu)也較為簡單。但蓄熱材料的容器需要有效的熱絕緣,這對儲熱系統(tǒng)來說可能會增加不少的成本投資。相變儲熱和熱化學(xué)反應(yīng)儲熱的系統(tǒng)成本要高于顯熱儲熱,且由于相變儲熱和熱化學(xué)反應(yīng)儲熱需要強化熱傳導(dǎo)技術(shù)與相應(yīng)的設(shè)備使系統(tǒng)效率、蓄能容量等性能達(dá)到一定的標(biāo)準(zhǔn),所以,除材料之外系統(tǒng)其它設(shè)備成本也相對較高。有機相變儲熱材料主要包括石蠟,脂肪酸及其他種類。長春相變原理儲熱器供應(yīng)商儲熱的方式簡單,成本低,但儲存的熱量小。

近年來伴隨著大量可再生能源尤其是可再生電力的應(yīng)用以及日益嚴(yán)峻的環(huán)境問題,高品位儲能技術(shù)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(shù)的進一步發(fā)展提供了機遇。在大規(guī)模太陽能熱發(fā)電與工業(yè)余熱回收等技術(shù)中,中高溫儲熱技術(shù)已經(jīng)成為其發(fā)展瓶頸。在規(guī)模儲能方面,深冷儲能技術(shù),即利用液態(tài)空氣作為儲能介質(zhì)的一種儲熱技術(shù),開始顯現(xiàn)出強大的市場潛力而受到了相當(dāng)?shù)闹匾?。然而這些高品位儲熱技術(shù)的實際應(yīng)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(yōu)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(shù)面臨的新挑戰(zhàn),只有從儲熱材料和儲熱過程(系統(tǒng))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(xiàn)儲熱技術(shù)的推廣應(yīng)用。

 蓄熱技術(shù)是提高能源利用效率和保護環(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)域具有較多的應(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:有機類、無機類及混合類相變蓄熱材料。儲熱普遍地應(yīng)用于化工、冶金、熱動等熱能儲存與轉(zhuǎn)化領(lǐng)域。

    相變材料的技術(shù)原理是利用物質(zhì)的相變過程來進行儲放熱。具體來說,物質(zhì)有固、液、氣三相,物質(zhì)由一種狀態(tài)(相)變?yōu)榱硪环N狀態(tài)(相)會吸收或者釋放能量,且該過程中溫度不變,吸收或者釋放的熱量,學(xué)術(shù)上定義為相變潛熱。相變材料種類很多,其分類標(biāo)準(zhǔn)也很多樣。若按物質(zhì)相狀態(tài)之間的轉(zhuǎn)變變方式可以分為以下四種:固體與固體之間的相變(固-固相變)、固體與液體之間的相變(固-液相變)、氣體與固體之間的相變(氣-固相變)和氣體與液體之間的相變(氣-液相變)。固-固相變材料的儲能原理如下:當(dāng)物質(zhì)由一種結(jié)晶態(tài)向另一種結(jié)晶態(tài)的轉(zhuǎn)變時,會發(fā)生能量的轉(zhuǎn)換,利用該過程可以達(dá)到儲能的目的。這類相變材料特點是:1、很小的潛熱蓄熱密度;2、跟固液相變體積變化相比,固固相變的體積變化較小。固-固相變具備一項很明顯的優(yōu)勢:由于對容器的要求不高,因此帶來容器設(shè)計上的靈活性。相比于固固相變材料,固氣相變和液氣相變這兩類材料的相變潛熱更大,但是這兩類相變材料具有一個很明顯的缺點:即在相變過程中,這兩類相變材料會伴隨大量氣體的產(chǎn)生,對容器的氣密性有很高的要求,因此使得容易設(shè)計很復(fù)雜和不切實際。雖然固液相變材料的相變焓略微小于氣液相變材料的相變焓。 相變儲熱技術(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。沈陽相變儲熱原理制造商

理想的相變儲熱材料要有很好的相平衡性質(zhì),不會產(chǎn)生相分離。哈爾濱太陽能儲熱生產(chǎn)

  相變蓄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。相變儲熱可以分為固–液相變、液–氣相變和固–氣相變。然而,其中只有固–液相變具有比較大的實際應(yīng)用價值。蓄熱技術(shù)是提高能源利用效率和保護環(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)域具有較多的應(yīng)用前景,是世界范圍內(nèi)的研究熱點。哈爾濱太陽能儲熱生產(chǎn)

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