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復合相變儲熱材料的復合化可將各種材料的優(yōu)點綜合在一起,制備復合相變材料是潛熱儲熱材料的一種必然的發(fā)展趨勢。復合相變材料的支撐目前,國內(nèi)外學者研制的支撐材料主要有膨脹石墨、膨潤土、微膠囊等。膨脹石墨是由石墨微晶構(gòu)成的疏松多孔的蠕蟲狀物質(zhì),它除了保留了鱗片石墨良好的導熱性外,還具有良好的吸附性。陶瓷材料有耐高溫、抗氧化、耐化學腐蝕等優(yōu)點,被大量地選做工業(yè)儲熱體。主要的陶瓷材質(zhì)有石英砂、碳化硅、剛玉、莫來石質(zhì)、锫英石質(zhì)和堇青石質(zhì)等。膨潤土有獨特的納米層問結(jié)構(gòu),采用“插層法”將有機相變材料嵌入其層狀空間,制備有機/無機納米復合材料,是開發(fā)新型納米功能材料的有效途徑,微膠囊相變材料口陽是用微膠囊技術(shù)制備出的復合相變材料。在微膠囊相變材料中發(fā)生相變的物質(zhì)被封閉在球形膠囊中,有效地解決了相變材料的泄漏、相分離及腐蝕等問題,有利于改善相變材料的應(yīng)用性能,并可拓寬相變儲熱技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域。顯熱儲熱普遍地應(yīng)用于化工、冶金、熱動等熱能儲存與轉(zhuǎn)化領(lǐng)域。內(nèi)蒙古電地熱采暖器供貨商
相變儲熱有著哪些優(yōu)點?容積儲熱密度大:因為一般物質(zhì)在相變時所吸收(或放出)的潛熱約為幾百至幾千kJ/kg。例如,冰的熔解熱為335kJ/kg,水的比熱容為4.2kJ(kg?℃),巖石的比熱容為0.84kJ(kg?℃)。所以儲存相同的熱量,相變儲熱體所需的容積小得多,即設(shè)備投資費用降低。許多場合需要限制儲熱設(shè)備的空間尺寸及質(zhì)量(如在原有的建筑物中安裝儲熱設(shè)備等),就可優(yōu)先考慮采用相變存儲設(shè)備。溫度波動幅度?。何镔|(zhì)的相變過程是在一定的溫度下進行的,變化范圍極小,這個特性可使相變儲熱體能夠保持基本恒定的熱力效率和供熱能力。因此,當選取的相變材料的溫度與熱用戶的要求基本一致時,可以不需要溫度調(diào)節(jié)或控制系統(tǒng)。這樣,不只設(shè)計簡化,而且能降低不少成本。山西家庭地采暖系統(tǒng)哪個牌子好所謂水儲熱就是將水加熱到一定的溫度,使熱能以顯熱的形式蓄存在水中。
許多場合需要限制儲熱設(shè)備的空間尺寸及質(zhì)量(如在原有的建筑物中安裝儲熱設(shè)備等),就可優(yōu)先考慮采用相變存儲設(shè)備。溫度波動幅度小。物質(zhì)的相變過程是在一定的溫度下進行的,變化范圍極小,這個特性可使相變儲熱體能夠保持基本恒定的熱力效率和供熱能力。因此,當選取的相變材料的溫度與熱用戶的要求基本一致時,可以不需要溫度調(diào)節(jié)或控制系統(tǒng)。這樣,不只設(shè)計簡化,而且能降低不少成本。相變儲能技術(shù)主要是利用相變調(diào)溫機理,通過蓄能介質(zhì)的相態(tài)變化實現(xiàn)對熱能的儲存和釋放。當環(huán)境溫度低于一定值時,相變材料由液態(tài)凝結(jié)為固態(tài),釋放熱量;當環(huán)境溫度高于一定值時,相變材料由固態(tài)轉(zhuǎn)化為液態(tài),吸收熱量。這個技術(shù)和太陽能熱利用產(chǎn)品結(jié)合將提高太陽能儲熱效果。相變儲熱技術(shù)在采暖領(lǐng)域占據(jù)了非常大的比重。因為采暖對于“穩(wěn)定、連續(xù)”的供熱溫度,有著近乎嚴酷的要求,而熱水的供應(yīng),則一般能夠在一個非常大的溫度范圍內(nèi)變化,使用“水箱”這種普通的設(shè)備,利用其中的方便易得、比熱又很大的“水”進行蓄熱,就相對合理、方便。
儲熱材料的研究目前主要是集中于顯熱儲熱材料和相變材料,尤以儲熱密度高、儲熱裝置結(jié)構(gòu)緊湊的高溫相變材料為主,其中各種混合鹽類因其可以在中高溫工作區(qū)域內(nèi)通過調(diào)節(jié)不同鹽類的配比來控制物質(zhì)的熔融溫度而吸引了很多研究者的興趣。除了鹽類的簡單混合,研究人員正嘗試加入金屬合金以及其它復合材料并通過納微材料合成技術(shù)和納微尺度傳熱強化技術(shù)制備成滿足要求的納微結(jié)構(gòu)儲熱材料,以解決其傳熱性能(導熱系數(shù))、力學性能(強度)和化學穩(wěn)定性較差的問題。在儲熱過程(系統(tǒng))方面,不僅關(guān)注儲熱換熱器本身的性能,而且以換熱系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)整體為著眼點,通過在現(xiàn)有的熱流網(wǎng)絡(luò)中添加儲熱單元這一環(huán)節(jié)以實現(xiàn)能量的比較好配置,提高系統(tǒng)整體的效率 。如前所述,終端用戶所需的各種能量絕大部分是通過熱能的形式轉(zhuǎn)化或以熱能為較終形式的,因而加入儲熱環(huán)節(jié)是對系統(tǒng)能量流在時空上調(diào)節(jié)和優(yōu)化配置的較簡單方式。然而必須注意這樣一種系統(tǒng)尺度上的調(diào)節(jié)是一種多物理過程、非穩(wěn)態(tài)、強非線性耦合的復雜系統(tǒng)?;瘜W反應(yīng)儲熱是利用可逆化學反應(yīng)通過熱能與化學熱的轉(zhuǎn)化來進行儲能的。
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)為其熱力學特征。雖然儲熱有顯熱儲熱、潛熱儲熱和化學反應(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。因而從一般意義上講,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***定律和第二定律。以顯熱儲熱為例,熱能儲存的量即所儲存的熱量的大小,數(shù)學上表現(xiàn)為物質(zhì)本身的比熱容和溫度變化的乘積。具體地,假設(shè)儲熱材料本身的定壓比熱容恒定且大小為Cp,且在儲熱過程中物質(zhì)載體的溫度變化為△T,則在儲熱過程中物質(zhì)載體所儲存的熱量的大小△Q可計算為△Q =Cp△T。可見,給定物質(zhì)載體,其所儲存熱量的大小只與溫差有關(guān)而與***溫度無關(guān),亦即儲存熱量的大小不能反映熱量的品位,因而需要借助熱力學中的另一個重要參數(shù) 來衡量所儲存熱量的質(zhì)(即有用功)。相變儲熱可以分為固–液相變、液–氣相變和固–氣相變。天津太陽能儲熱器供貨商
相變儲熱是一種以相變儲能材料為基礎(chǔ)的高新儲能技術(shù)。內(nèi)蒙古電地熱采暖器供貨商
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。內(nèi)蒙古電地熱采暖器供貨商
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