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雖然儲熱有顯熱儲熱、潛熱儲熱和化學反應儲熱等多種形式,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,熱能存儲的熱力學性質(zhì)與熱力學性質(zhì)相同,均有量和質(zhì)兩個衡量特征,即熱力學中的第1定律和第二定律。儲熱技術包括兩個方面的要素,其一是熱能的轉化,它既包括熱能與其它形式的能之間的轉化,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)為其熱力學特征。顯熱儲熱是利用物質(zhì)的溫度升高來存儲熱量的。家庭用采暖系統(tǒng)生產(chǎn)廠家
高溫相變儲熱-相變溫度在400℃以上,主要應用于小功率電站、太陽能發(fā)電、工業(yè)余熱回收等方面,一般可分為三類:鹽與復合鹽、金屬與合金和高溫復合相變材料。顯熱技術,相變儲熱技術和熱化學儲熱技術三種蓄熱技術形式中,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)的罐以及相關蓄放熱設備的結構也較為簡單。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。相變儲熱和熱化學反應儲熱的系統(tǒng)成本要高于顯熱儲熱,且由于相變儲熱和熱化學反應儲熱需要強化熱傳導技術與相應的設備使系統(tǒng)效率、蓄能容量等性能達到一定的標準,所以,除材料之外系統(tǒng)其它設備成本也相對較高。有機相變儲熱材料主要包括石蠟,脂肪酸及其他種類。哈爾濱相變儲熱器供貨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。
較近由于合金類相變儲熱材料密度較高和相變潛熱較低,導致其在對重量較敏感的儲熱領域關注度不高。但低熔點合金相變儲熱材料的研究逐漸受到關注。低熔點合金由于其獨特的物理化學性質(zhì),已被廣泛應用于釬料、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、化學活性低、導熱系數(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)的有機和無機儲熱材料進行競爭。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。定形結構相變材料更有利于平衡結構與性能之間的關系,實現(xiàn)復合結構儲熱材料的研究應用領域的拓展。復合結構儲熱材料的研究多集中在低溫范疇,對中高溫領域復合結構相變材料的深入研究才剛剛起步,拓展復合結構儲熱材料的溫度應用領域、中高溫材料的篩選以及從材料界面-結構-性能優(yōu)化等多尺度問題的研究都是未來研究的重點。
太陽能儲熱技術是一項復雜的技術,無論從技術層面和投資成本來看,太陽能熱儲熱技術都是太陽能利用中的關鍵環(huán)節(jié)。從現(xiàn)有的研究來看,顯熱儲熱研究比較成熟,已經(jīng)發(fā)展到商業(yè)開發(fā)水平,但由于顯熱儲能密度低,儲熱裝置體積龐大,有一定局限性?;瘜W反應儲熱雖然具有很多優(yōu)點,但化學反應過程復雜、有時需催化劑、有一定的安全性要求、一次性投資較大及整體效率仍較低等困難,只處于小規(guī)模實驗階段,在大規(guī)模的應用之前還是有許多問題需要解決的。相變儲能技術主要是利用相變調(diào)溫機理。
儲熱在負荷削峰填谷領域應用普遍,國內(nèi)用戶側鋰電池儲熱電站目前已建成投運,參與用電側的峰谷調(diào)節(jié),嘗試峰谷套利,可實現(xiàn)配電網(wǎng)側削峰填谷、調(diào)頻、調(diào)壓和孤島運行等多種應用功能。將儲熱系統(tǒng)接入配電網(wǎng)中,通過控制策略雙向調(diào)節(jié)其有功功率和無功功率,達到穩(wěn)定配電網(wǎng)公共連接點處的電壓,其負載波動的目的,從而改善配電網(wǎng)電能質(zhì)量。以超級電容作為電能質(zhì)量調(diào)節(jié)器,分析了其電路拓撲結構,采用非隔離型雙向DC/DC變換實現(xiàn)直流電壓的轉換,應用電壓源型變換器實現(xiàn)DC/AC變換。該電能質(zhì)量調(diào)節(jié)器可以消除電源電壓的暫降、不對稱和閃變對負載的影響,在不對稱負載時負序電流對電源的影響。理想的相變儲熱材料要來源方便,容易得到。山東電地暖采暖爐生產(chǎn)廠家
儲熱普遍地應用于化工、冶金、熱動等熱能儲存與轉化領域。家庭用采暖系統(tǒng)生產(chǎn)廠家
復合類相變儲熱材料:通過制備復合結構儲熱材料實現(xiàn)相變材料的微封裝以解決相變材料的相分離、導熱性能差、儲熱密度不高以及儲/釋熱性能的結構優(yōu)化等問題是目前儲熱材料研究的熱點。復合結構儲熱材料的微封裝主要通過微膠囊化以及定形結構實現(xiàn)。微膠囊相變材料主要是以高分子聚合物或者無機材料為壁材、PCM材料為芯材,采用固定形狀包裹技術制備而成的復合結構儲熱材料。微膠囊方法主要包括原位聚合、界面聚合、懸浮聚合、噴霧干燥、相分離以及溶膠-凝膠和電鍍等工藝。由于制備方法的不同微膠囊相變材料也表現(xiàn)出不同的結構,但以核殼結構非常為多見。家庭用采暖系統(tǒng)生產(chǎn)廠家
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