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能量是指物質(zhì)的做功能力,也是物質(zhì)載體在不同尺度空間下動能或勢能的具體體現(xiàn)和存在形式。廣義而言,任何物質(zhì)都具有能量,但只有那些比較容易被人們利用和轉(zhuǎn)化的含能物質(zhì)才是我們?nèi)粘Kf的能源。能源是人類活動的物質(zhì)基礎(chǔ),在某種意義上講,人類社會的發(fā)展離不開質(zhì)優(yōu)能源和先進(jìn)能源技術(shù)的使用。在當(dāng)今世界,能源的發(fā)展是全世界、全人類共同關(guān)心的問題,也是我國社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要問題。能量雖然可以以機(jī)械能、聲能、化學(xué)能、電磁能、光能、熱能及核能等多種形式存在,但在人類的活動中,絕大多數(shù)能量是需要經(jīng)過熱能的形式和環(huán)節(jié)被轉(zhuǎn)化和利用的,尤其是在我國,這個比例達(dá)到90%以上。室內(nèi)系統(tǒng)不合理對供熱質(zhì)量的影響是怎樣的?山東家用采暖公司
雖然儲熱有顯熱儲熱、潛熱儲熱和化學(xué)反應(yīng)儲熱等多種形式,但本質(zhì)上均是物質(zhì)中大量分子熱運動時的能量。所以從一般的意義上講,熱能存儲的熱力學(xué)性質(zhì)與熱力學(xué)性質(zhì)相同,均有量和質(zhì)兩個衡量特征,即熱力學(xué)中的第1定律和第二定律。儲熱技術(shù)包括兩個方面的要素,其一是熱能的轉(zhuǎn)化,它既包括熱能與其它形式的能之間的轉(zhuǎn)化,也包括熱能在不同物質(zhì)載體之間的傳遞;其二為熱能的儲存,即熱能在物質(zhì)載體上的存在狀態(tài),理論上表現(xiàn)為其熱力學(xué)特征。甘肅太陽能儲熱生產(chǎn)廠相變儲熱系統(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(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。
儲熱主要包括顯熱儲熱、潛熱儲熱和化學(xué)反應(yīng)儲熱三種形式。采用儲熱技術(shù)可緩解熱能供求在時間上、強(qiáng)度上和空間上不匹配的矛盾,是熱能系統(tǒng)優(yōu)化運行的重要手段。潛熱儲熱是利用儲熱材料相變過程釋放或吸收的潛熱進(jìn)行熱量的存儲和釋放。相比于顯熱儲熱,潛熱儲熱具有單位體積儲熱密度大的優(yōu)點,且在相變溫度范圍內(nèi)具有較大能量的吸收和釋放,存儲和釋放溫度范圍窄,有利于充熱放熱過程的溫度穩(wěn)定。為了提高能量轉(zhuǎn)換效率和降低成本,太陽能熱利用技術(shù)正朝著更高工作溫度發(fā)展,熱發(fā)電的工作溫度已經(jīng)超過600℃,而大量工業(yè)余熱的溫度也非常高。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)。
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(jī)和無機(jī)儲熱材料進(jìn)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。太陽能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。儲熱系統(tǒng)價格
電能儲熱系統(tǒng)的平衡電網(wǎng)峰谷荷差,可減輕電廠建設(shè)壓力。山東家用采暖公司
太陽能熱利用與建筑節(jié)能等領(lǐng)域?qū)ο嘧儍岵牧系男枨?,使低溫范圍儲熱材料具有普遍的?yīng)用前景;高溫工業(yè)爐儲熱室、工業(yè)加熱系統(tǒng)的余熱回收裝臵以及太空應(yīng)用,推動了高溫相變儲熱技術(shù)的迅速發(fā)展。因此,國內(nèi)外對制冷、低溫和高溫相變儲熱材料(PCM)做了相當(dāng)多的研究,但中溫PCM則較少使用。不過,近年來相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展給中溫PCM的應(yīng)用創(chuàng)造了很大的空間。高溫相變儲熱材料:高溫相變材料的熱物性相變材料的熱物性主要包括:相變潛熱、導(dǎo)熱系數(shù)、比熱容、膨脹系數(shù)、相變溫度等直接影響材料的儲熱密度、吸放熱速率等重要性能,相變材料熱物性的測量對于相變材料的研究顯得尤為重要。山東家用采暖公司
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