儲熱系統(tǒng)的投資費用相對要比建設(shè)一座高峰負荷廠低,盡管儲熱裝置會有儲存損失,但由于儲存的能量是來自工廠的多余能量或新能源,所以它還是能夠降低燃料費用的。另一種是由于一次能源和能源轉(zhuǎn)換裝置之類的原因引起的,則儲熱系統(tǒng)的任務(wù)則是使能源產(chǎn)量均衡,即不但要削減能源輸出量的高峰,還要填補輸出量的低谷。儲熱主要包括熱能、動能、電能、電磁能、化學能等能量的存儲,儲熱技術(shù)方法見表1.5。儲熱技術(shù)的研究、開發(fā)與應用主要是以儲存熱能、電能為主。顯熱儲熱技術(shù)是通過加熱儲熱介質(zhì)提高其溫度,而將熱能儲存其中。常用的顯熱儲熱材料有水、土壤和巖石等。在溫度變化相同的條件下,如果不考慮熱損失,那么單位體積的儲熱量水比較大,土壤其次,巖石比較小。世界上已有不少國家都對這些儲熱材料進行了試驗和應用。就目前來說,這是一種技術(shù)比較成熟、效率比較高、成本又比較低的儲熱方法。電能儲熱系統(tǒng)運行的自動化程度高。河南相變技術(shù)儲熱系統(tǒng)供貨商
儲熱未來發(fā)展面臨技術(shù)與科學挑戰(zhàn):在單元與裝置方面,材料模塊和單元需要進一步優(yōu)化設(shè)計與排列組裝,實現(xiàn)儲熱換熱裝置的優(yōu)化設(shè)計以及材料模塊、單元、儲熱換熱裝置的規(guī)模化制造。在系統(tǒng)集成與優(yōu)化方面,要注意能源系統(tǒng)集成儲熱技術(shù)的復雜動力學,系統(tǒng)動態(tài)模擬與優(yōu)化,以及復雜系統(tǒng)的動態(tài)控制。儲熱技術(shù)的基礎(chǔ)理論研究涵蓋從材料到單元操作再到系統(tǒng)的寬廣尺度范圍,其挑戰(zhàn)在于建立一個一個跨尺度的反饋機制,獲得從材料特性到系統(tǒng)性能的關(guān)聯(lián)關(guān)系,其中包括理解跨尺度的多相輸運現(xiàn)象,從而建立分子層面特性與系統(tǒng)性能的關(guān)系。黑龍江相變原理儲熱器生產(chǎn)商相變儲熱技術(shù)得到了普遍的研究。
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,因為顯熱儲熱材料是依靠儲熱材料溫度變化來進行熱量的儲熱,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)的進一步發(fā)展。
發(fā)展高性能相變材料是大規(guī)模應用相變儲熱技術(shù)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(huán)穩(wěn)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(jié)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(huán)穩(wěn)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(jié)果表明該復合相變儲熱材料擁有較好的循環(huán)穩(wěn)定性以及良好的充放熱性能。相變儲熱技術(shù)主要的儲熱方法有顯熱儲熱、潛熱儲熱和化學反應儲熱三種。
現(xiàn)階段相變儲熱材料的研究為何會很困難?(1)相變儲熱材料的耐久性,這個問題主要分為三類。首先,相變材料在循環(huán)相變過程中熱物理性質(zhì)的退化。其次,相變儲熱材料在長期循環(huán)使用過程中會出現(xiàn)滲漏和揮發(fā)的現(xiàn)象,表現(xiàn)為在材料表面結(jié)霜。另外,相變材料對基體材料的作用,相變材料相變過程中產(chǎn)生的應力使得基體材料容易破壞,同時它也會對附屬設(shè)備會產(chǎn)生一定程度的腐蝕作用。(2)相變儲熱材料的經(jīng)濟性問題,是制約其推廣應用的障礙,表現(xiàn)為各種相變儲熱材料及相變儲熱復合材料價格較高,導致單位熱能的儲存費用上升,失去了與其他儲熱方法的比較優(yōu)勢。相變儲熱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。哈爾濱太陽能儲熱
儲熱普遍地應用于化工、冶金、熱動等熱能儲存與轉(zhuǎn)化領(lǐng)域。河南相變技術(shù)儲熱系統(tǒng)供貨商
在相同的溫度變化的條件下,儲冷比儲熱的質(zhì)更高,尤其是在與環(huán)境溫度相差較大的情況下,即相對于儲熱,深冷儲能可以更加有效地儲存高品位的能量,這也是深冷儲能技術(shù)近期在規(guī)模儲電領(lǐng)域興起的原因。值得指出的是,在當前能源供應日益緊張的情況下,高效高品位的儲能技術(shù)越來越引起人們的興趣,即更加注重儲能的質(zhì)而非簡單關(guān)注量的大小,而密度是衡量這種質(zhì)的較有效標準。當然,儲熱技術(shù)的性能除了受到儲熱介質(zhì)密度等狀態(tài)量的影響外,還受到介質(zhì)本身在熱量交換和轉(zhuǎn)化等過程性能的影響。這些過程量包括介質(zhì)的換熱性能及流動性能(儲熱介質(zhì)本身也可能是換熱工質(zhì))等,即在理論上表現(xiàn)為傳熱學和流體力學方面的特征。河南相變技術(shù)儲熱系統(tǒng)供貨商
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