蓄熱技術(shù)研發(fā)未來會(huì)有四個(gè)發(fā)展趨勢(shì):一是開發(fā)高效低價(jià)的蓄熱系統(tǒng)是未來清潔供熱的方向;二是相變蓄熱雖然蓄熱密度大,有利于設(shè)備的緊湊化和微型化,但是材料的一些性質(zhì)仍需進(jìn)一步研究,復(fù)合蓄熱材料可以有效平衡性質(zhì)之間中的優(yōu)缺點(diǎn),所以開發(fā)高性能的復(fù)合結(jié)構(gòu)蓄熱材料是非常有意義的;三是熱化學(xué)蓄熱溫度范圍高,蓄熱密度較大,但是工藝復(fù)雜并且技術(shù)成熟度低,還需要進(jìn)行反應(yīng)速率和傳熱性能的良好匹配,也值得進(jìn)一步研究;四是相變蓄熱和熱化學(xué)蓄熱的優(yōu)勢(shì)明顯,這兩種方式是未來研究的重點(diǎn)方向。v儲(chǔ)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。內(nèi)蒙古相變?cè)韮?chǔ)熱器生產(chǎn)廠家 由于能量的不同存在形式以及不同的用途,發(fā)展...
蓄熱技術(shù)是提高能源利用效率和保護(hù)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(diǎn).,主要的蓄熱方法有顯熱蓄熱、潛熱蓄熱和化學(xué)反應(yīng)蓄熱三種.顯熱蓄熱是利用物質(zhì)的溫度升高來存儲(chǔ)熱量的.利用陶瓷粒、水、油等的熱容進(jìn)行蓄熱,把已經(jīng)高溫或低溫變換的熱能貯存起來加以利用,如固體顯熱蓄熱的煉鐵熱風(fēng)爐、蓄熱式熱交換器、蓄熱式燃燒器等,通常的顯熱蓄熱方式簡(jiǎn)單,成本低,但儲(chǔ)存的熱量小,其放熱不能恒溫的缺點(diǎn)化學(xué)反應(yīng)蓄熱是指利用可逆化學(xué)反應(yīng)的結(jié)合熱儲(chǔ)存熱能.發(fā)生化學(xué)反應(yīng)時(shí),...
蓄熱技術(shù)是提高能源利用效率和保護(hù)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(diǎn).,主要的蓄熱方法有顯熱蓄熱、潛熱蓄熱和化學(xué)反應(yīng)蓄熱三種.顯熱蓄熱是利用物質(zhì)的溫度升高來存儲(chǔ)熱量的.利用陶瓷粒、水、油等的熱容進(jìn)行蓄熱,把已經(jīng)高溫或低溫變換的熱能貯存起來加以利用,如固體顯熱蓄熱的煉鐵熱風(fēng)爐、蓄熱式熱交換器、蓄熱式燃燒器等,通常的顯熱蓄熱方式簡(jiǎn)單,成本低,但儲(chǔ)存的熱量小,其放熱不能恒溫的缺點(diǎn)化學(xué)反應(yīng)蓄熱是指利用可逆化學(xué)反應(yīng)的結(jié)合熱儲(chǔ)存熱能.發(fā)生化學(xué)反應(yīng)時(shí),...
蓄熱技術(shù)是提高能源利用效率和保護(hù)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(diǎn).,主要的蓄熱方法有顯熱蓄熱、潛熱蓄熱和化學(xué)反應(yīng)蓄熱三種.顯熱蓄熱是利用物質(zhì)的溫度升高來存儲(chǔ)熱量的.利用陶瓷粒、水、油等的熱容進(jìn)行蓄熱,把已經(jīng)高溫或低溫變換的熱能貯存起來加以利用,如固體顯熱蓄熱的煉鐵熱風(fēng)爐、蓄熱式熱交換器、蓄熱式燃燒器等,通常的顯熱蓄熱方式簡(jiǎn)單,成本低,但儲(chǔ)存的熱量小,其放熱不能恒溫的缺點(diǎn)化學(xué)反應(yīng)蓄熱是指利用可逆化學(xué)反應(yīng)的結(jié)合熱儲(chǔ)存熱能.發(fā)生化學(xué)反應(yīng)時(shí),...
相變儲(chǔ)熱材料是什么?是指溫度不變的情況下而改變物質(zhì)狀態(tài)并能提供潛熱的物質(zhì)。轉(zhuǎn)變物理性質(zhì)的過程稱為相變過程,這時(shí)相變材料將吸收或釋放大量的潛熱。這種材料一旦在人類生活被大量應(yīng)用,將成為節(jié)能環(huán)保的比較好綠色環(huán)保載體,在我國(guó)已經(jīng)列為**研發(fā)利用序列。相變材料的分類相變材料主要包括無機(jī)PCM、有機(jī)PCM和復(fù)合PCM三類。其中,無機(jī)類PCM主要有結(jié)晶水合鹽類、熔融鹽類、金屬或合金類等;有機(jī)類PCM主要包括石蠟、醋酸和其他有機(jī)物;復(fù)合相變儲(chǔ)熱材料的應(yīng)運(yùn)而生,它既能有效克服單一的無機(jī)物或有機(jī)物相變儲(chǔ)熱材料存在的缺點(diǎn),又可以改善相變材料的應(yīng)用效果以及拓展其應(yīng)用范圍。儲(chǔ)熱采暖系統(tǒng),必須重點(diǎn)考慮儲(chǔ)熱裝置內(nèi)冷熱...
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(dòng)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(guó),這個(gè)比例達(dá)到90%以上。正因如此,儲(chǔ)熱技術(shù)較為簡(jiǎn)單和普遍,它的應(yīng)用也遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于工業(yè)**尤其是電力**后才出現(xiàn)的其它儲(chǔ)能技術(shù),如我國(guó)北方地區(qū)的燒炕取暖即是利用儲(chǔ)熱技術(shù)解決熱能供求在時(shí)間上的不匹配。隨著人類的發(fā)展和對(duì)能源利用技術(shù)的不斷改進(jìn),儲(chǔ)熱技術(shù)也不斷發(fā)展,而且在人們的生產(chǎn)和生活中,在能源的集中供應(yīng)端和用戶端,都發(fā)揮著日益重要的作用。儲(chǔ)熱方式原理簡(jiǎn)單、技術(shù)較成熟、材料來源豐富及成本低廉。天津儲(chǔ)熱系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè) 潛熱蓄熱是利用相變材料發(fā)...
相變儲(chǔ)熱是利用儲(chǔ)熱材料在熱作用下發(fā)生相變而產(chǎn)生熱量?jī)?chǔ)熱的過程。相變儲(chǔ)熱具有儲(chǔ)能密度高,放熱過程溫度波動(dòng)范圍小等優(yōu)點(diǎn)得到了越來越多的重視。將相變儲(chǔ)熱材料應(yīng)用于溫室來儲(chǔ)熱太陽能,應(yīng)用到的相變儲(chǔ)熱材料主要有CaCl-6H2O、NaSO4-10H2O和聚乙二醇。太陽能熱發(fā)電儲(chǔ)熱系統(tǒng)中的相變儲(chǔ)熱材料主要為高溫水蒸氣和熔融鹽,利用熔融鹽作為儲(chǔ)熱介質(zhì)具有溫度使用范圍寬,熱容量大,粘度低,化學(xué)穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn),但鹽類相變材料在高溫下對(duì)儲(chǔ)熱裝置有較強(qiáng)的腐蝕性。強(qiáng)野機(jī)械科技(上海)有限公司,中國(guó)儲(chǔ)熱整體解決方案的供應(yīng)商。儲(chǔ)熱材料主要有無機(jī)和有機(jī)兩類無機(jī)相變材料。陜西電地暖采暖爐生產(chǎn) 理論上可以發(fā)生相變...
蓄熱技術(shù)是提高能源利用效率和保護(hù)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(diǎn).,主要的蓄熱方法有顯熱蓄熱、潛熱蓄熱和化學(xué)反應(yīng)蓄熱三種.顯熱蓄熱是利用物質(zhì)的溫度升高來存儲(chǔ)熱量的.利用陶瓷粒、水、油等的熱容進(jìn)行蓄熱,把已經(jīng)高溫或低溫變換的熱能貯存起來加以利用,如固體顯熱蓄熱的煉鐵熱風(fēng)爐、蓄熱式熱交換器、蓄熱式燃燒器等,通常的顯熱蓄熱方式簡(jiǎn)單,成本低,但儲(chǔ)存的熱量小,其放熱不能恒溫的缺點(diǎn)化學(xué)反應(yīng)蓄熱是指利用可逆化學(xué)反應(yīng)的結(jié)合熱儲(chǔ)存熱能.發(fā)生化學(xué)反應(yīng)時(shí),...
儲(chǔ)熱技術(shù)可以儲(chǔ)存太陽能輻射的熱量,滿足供熱,供電,采暖,工業(yè)生產(chǎn)等方面對(duì)熱能的需求。相變儲(chǔ)能材料熱容較大,可用在建筑業(yè)中。儲(chǔ)熱技術(shù)能夠提高能源利用率和保護(hù)環(huán)境,可用于解決熱能供給與需求不平衡以及熱能供應(yīng)在時(shí)間和空間上的矛盾,通過對(duì)儲(chǔ)熱技術(shù)的運(yùn)用。能源的利用效率得以很大提高。潛熱:是相變潛熱的簡(jiǎn)稱,指單位質(zhì)量的物質(zhì)在等溫、等壓情況下,從一個(gè)相變化到另一個(gè)相所吸收或放出的熱量。顯熱儲(chǔ)熱所選材料的比熱容和密度兩者的乘積(即容積比熱容)常常被視為評(píng)定儲(chǔ)熱材料性能的重要參數(shù)。相變:物質(zhì)從一種狀態(tài)變到另一種狀態(tài)叫做相變。儲(chǔ)熱材料主要包括結(jié)晶水合鹽、熔融鹽、金屬或合金。沈陽電地暖采暖爐費(fèi)用 潛熱儲(chǔ)能又...
儲(chǔ)熱功能不可替代,在眾多儲(chǔ)能技術(shù)中,儲(chǔ)能技術(shù)沒有比較好的,只有較合適的,儲(chǔ)熱是二次能源,也是連接一次能源和二次能源的紐帶,能源的終端應(yīng)用形式中,熱能約占70%,因此儲(chǔ)熱集成應(yīng)用的益處在很多情況下是其他任何儲(chǔ)能技術(shù)不能實(shí)現(xiàn)的。例如在傳統(tǒng)煤電中,系統(tǒng)儲(chǔ)熱動(dòng)態(tài)響應(yīng)的制約點(diǎn)在前端,磨煤/輸送/燃燒,附加儲(chǔ)熱可以大幅度提高系統(tǒng)響應(yīng)速度。儲(chǔ)熱還是太陽能熱發(fā)電和壓縮空氣/液態(tài)空氣儲(chǔ)能技術(shù)的關(guān)鍵,也是目前解決我國(guó)三北地區(qū)棄風(fēng)問題(冬季供暖)和南方夏季空調(diào)制冷的有效方法之一。此外,在工業(yè)余熱中,大于30%的能量以廢熱的方式被排放出去,這部分的余熱同樣可以通過合適的儲(chǔ)熱技術(shù)加以應(yīng)用。儲(chǔ)熱系統(tǒng)無噪聲,無污染,無...
儲(chǔ)熱相變材料如何選擇?必須考慮以下幾大因素:(1)熱物理性質(zhì)因素,具體來說包含相變溫度保持適中、相變焓盡可能大和傳熱特性盡可能良好。在確定合適的相變材料來填充蓄熱系統(tǒng)時(shí),必須使得系統(tǒng)加熱和冷卻的操作溫度符合相變材料的相變點(diǎn),另外需要注意挑選材料的相變焓應(yīng)越高越好,尤其是單位體積的相變焓應(yīng)當(dāng)越高,從而可以節(jié)省容器體積。除此以外,挑選相變材料的熱導(dǎo)率應(yīng)當(dāng)越高越好,這樣可以幫助蓄熱系統(tǒng)儲(chǔ)放熱。(2)物理因素,包含良好的相平衡、高密度、很小的體積變化以及較低的蒸汽壓力。加熱融化過程中的相穩(wěn)定性有助于熱量的存儲(chǔ),高密度可以使得容器設(shè)計(jì)時(shí)體積更小,較低的蒸汽壓力以及較小的體積變化有助于減少容器...
儲(chǔ)熱材料與應(yīng)用技術(shù)能幫助我們更有效率地使用能源,目前已在特定領(lǐng)域中展現(xiàn)應(yīng)用實(shí)例,但如何擴(kuò)展使用溫度范圍、增進(jìn)能量密度、降低成本、提升使用壽命及穩(wěn)定性,仍需進(jìn)一步針對(duì)材料特性、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、原理機(jī)制等研究來大幅開發(fā)及驗(yàn)證新的儲(chǔ)熱材料應(yīng)用范疇。透過結(jié)合更多元的能源產(chǎn)生、使用及存儲(chǔ)技術(shù)(包含儲(chǔ)電及儲(chǔ)熱等),提升區(qū)域能源穩(wěn)定性、可控制性及使用效率,將是逐步邁向低碳社會(huì)與綠色環(huán)境的重要路徑。相變化材料現(xiàn)今已逐步應(yīng)用于冷藏運(yùn)輸櫥柜、保溫設(shè)備、衣物、航太等領(lǐng)域中。儲(chǔ)熱是利用物質(zhì)的溫度升高來存儲(chǔ)熱量的。北京相變技術(shù)儲(chǔ)熱系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè) 化學(xué)反應(yīng)儲(chǔ)熱的特點(diǎn):(1)儲(chǔ)能密度高(2)正逆反應(yīng)可以在高溫下進(jìn)行(3)可...
相變儲(chǔ)能供熱機(jī)組特點(diǎn):1、安全:機(jī)組導(dǎo)熱介質(zhì)為儲(chǔ)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(yùn)行:機(jī)組常壓運(yùn)行,無需辦理任何許可年檢手續(xù);4、安裝簡(jiǎn)單:占地面積很小,可在原鍋爐房?jī)?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(dòng)運(yùn)行:機(jī)組每天可設(shè)置多個(gè)運(yùn)行時(shí)間段,根據(jù)使用要求設(shè)置后全自動(dòng)運(yùn)行,無需專人值守;6、運(yùn)行穩(wěn)定使用壽命長(zhǎng):機(jī)組故障率極低,運(yùn)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(chǔ)熱材料應(yīng)具有適當(dāng)?shù)南嘧儨囟取5夭膳惭b價(jià)格 相變材料的技術(shù)原理是利用物質(zhì)的相變過程來進(jìn)行儲(chǔ)放熱。...
蓄熱技術(shù)是提高能源利用效率和保護(hù)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(diǎn).,主要的蓄熱方法有顯熱蓄熱、潛熱蓄熱和化學(xué)反應(yīng)蓄熱三種.顯熱蓄熱是利用物質(zhì)的溫度升高來存儲(chǔ)熱量的.利用陶瓷粒、水、油等的熱容進(jìn)行蓄熱,把已經(jīng)高溫或低溫變換的熱能貯存起來加以利用,如固體顯熱蓄熱的煉鐵熱風(fēng)爐、蓄熱式熱交換器、蓄熱式燃燒器等,通常的顯熱蓄熱方式簡(jiǎn)單,成本低,但儲(chǔ)存的熱量小,其放熱不能恒溫的缺點(diǎn)化學(xué)反應(yīng)蓄熱是指利用可逆化學(xué)反應(yīng)的結(jié)合熱儲(chǔ)存熱能.發(fā)生化學(xué)反應(yīng)時(shí),...
若改添加碳納米管或氮化硼等其他導(dǎo)熱材料,則所得之石蠟PCM復(fù)合材料的潛熱損失較高,顯示石墨烯是較為適合的相變材料添加材。2015年年,我曾配合中國(guó)臺(tái)灣大葉大學(xué)姚品全教授進(jìn)行石墨烯石蠟復(fù)合材料的相關(guān)研究,研究結(jié)果發(fā)現(xiàn):在相同石墨烯總添加量的情況下(石蠟含量3wt.%),以不同石墨烯懸浮液(10wt.%、20wt.%、30wt.%)所配制的石蠟PCM復(fù)合材料,其導(dǎo)熱系數(shù)的提升值極為近似;熔滴點(diǎn)實(shí)驗(yàn)顯示:上述三種石墨烯懸浮液配方均可得到穩(wěn)定的熔滴點(diǎn)提升,其中,30%配方所得石蠟PCM復(fù)合材料之熔滴溫度提升效果比較好,從℃上升至℃,證明添加石墨烯可使石蠟相變材料更快達(dá)到定型的效果。石墨烯的...
潛熱蓄熱是利用相變材料發(fā)生相變時(shí)吸收或放出熱量來實(shí)現(xiàn)能量的儲(chǔ)存,具有單位質(zhì)量(體積)蓄熱量大、溫度波動(dòng)小(儲(chǔ)、放熱過程近似等溫)、化學(xué)穩(wěn)定性好和安全性好等特點(diǎn)。常見的相變過程主要有固-液、固-固相變兩種類型。固-液相變是通過相變材料的熔化過程來進(jìn)行熱量?jī)?chǔ)存,凝固過程來放出熱量;而固-固相變則是通過相變材料的晶體結(jié)構(gòu)發(fā)生改變或固體結(jié)構(gòu)進(jìn)行有序-無序的轉(zhuǎn)變而可逆地進(jìn)行儲(chǔ)、放熱。當(dāng)前正在考慮的潛熱蓄熱材料有:氟化物、硫酸鹽、硝酸鹽以及石蠟等有機(jī)蓄熱材料。儲(chǔ)熱方式原理簡(jiǎn)單、技術(shù)較成熟、材料來源豐富及成本低廉。長(zhǎng)春相變儲(chǔ)熱原理供貨商 相變供熱是一種以相變儲(chǔ)能材料為基礎(chǔ)的高新儲(chǔ)能技術(shù),主要分為熱化學(xué)...
儲(chǔ)熱相變材料如何選擇?必須考慮以下幾大因素:(1)熱物理性質(zhì)因素,具體來說包含相變溫度保持適中、相變焓盡可能大和傳熱特性盡可能良好。在確定合適的相變材料來填充蓄熱系統(tǒng)時(shí),必須使得系統(tǒng)加熱和冷卻的操作溫度符合相變材料的相變點(diǎn),另外需要注意挑選材料的相變焓應(yīng)越高越好,尤其是單位體積的相變焓應(yīng)當(dāng)越高,從而可以節(jié)省容器體積。除此以外,挑選相變材料的熱導(dǎo)率應(yīng)當(dāng)越高越好,這樣可以幫助蓄熱系統(tǒng)儲(chǔ)放熱。(2)物理因素,包含良好的相平衡、高密度、很小的體積變化以及較低的蒸汽壓力。加熱融化過程中的相穩(wěn)定性有助于熱量的存儲(chǔ),高密度可以使得容器設(shè)計(jì)時(shí)體積更小,較低的蒸汽壓力以及較小的體積變化有助于減少容器...
潛熱儲(chǔ)能材料具有相當(dāng)大的熱容量。熱量“潛藏”于此,一旦達(dá)到某一溫度,這種材料就開始吸收熱量,但是整個(gè)過程中它自身的溫度不會(huì)發(fā)生變化。其原理是添加于材料內(nèi)部的小顆粒會(huì)利用吸收的熱量實(shí)現(xiàn)相變.如從固體轉(zhuǎn)化為液體。因此人們通常也將潛熱儲(chǔ)能材料稱作相變儲(chǔ)能材料(PCM)。已經(jīng)可以在建筑材料內(nèi)部添加分散、細(xì)小的石蠟顆粒。石蠟顆粒接觸熱量后會(huì)立即熔化.但不會(huì)導(dǎo)致溫度的升高。與未使用PCH處理過的墻體相比,做PCM處理的墻體在更長(zhǎng)的時(shí)間段內(nèi)墻體溫度明顯更低。以細(xì)小顆粒狀分散的石蠟一般被添加到石膏內(nèi)層灰漿或墻體底漆內(nèi)。在涼爽的夜間。石蠟重新凝固并在此過程中將熱量釋放出來。對(duì)于輕型建筑結(jié)構(gòu),同樣可以通過添加細(xì)...
相變蓄熱是一種以相變儲(chǔ)能材料為基礎(chǔ)的高新儲(chǔ)能技術(shù)。主要分為熱化學(xué)儲(chǔ)熱、顯熱儲(chǔ)熱和相變儲(chǔ)熱。熱化學(xué)儲(chǔ)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(chǔ)熱是應(yīng)用較廣的一種儲(chǔ)熱方式,然而它的儲(chǔ)熱密度小。相比之下,相變儲(chǔ)熱的儲(chǔ)熱密度是顯熱儲(chǔ)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(diǎn),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(chǔ)熱系統(tǒng)作為解決能源供應(yīng)時(shí)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(chǔ)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(shí)際應(yīng)用價(jià)值。蓄熱技術(shù)是...
蓄熱技術(shù)是提高能源利用效率和保護(hù)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(diǎn).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(shí)際應(yīng)用中很少被選用,固一固相變和固一液相變是實(shí)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(jī)類、無機(jī)類及混合類相變蓄熱材料。儲(chǔ)熱材料要保證儲(chǔ)熱介質(zhì)有較長(zhǎng)的壽...
儲(chǔ)熱材料的研究目前主要是集中于顯熱儲(chǔ)熱材料和相變材料,尤以儲(chǔ)熱密度高、儲(chǔ)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(jiǎn)單混合,研究人員正嘗試加入金屬合金以及其它復(fù)合材料并通過納微材料合成技術(shù)和納微尺度傳熱強(qiáng)化技術(shù)制備成滿足要求的納微結(jié)構(gòu)儲(chǔ)熱材料,以解決其傳熱性能(導(dǎo)熱系數(shù))、力學(xué)性能(強(qiáng)度)和化學(xué)穩(wěn)定性較差的問題。儲(chǔ)熱復(fù)合相變材料的復(fù)合化可將各種材料的優(yōu)點(diǎn)綜合在一起。沈陽電地暖采暖爐價(jià)格 蓄熱技術(shù)是提高能源利用效率和保護(hù)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,...
當(dāng)前儲(chǔ)熱技術(shù)主要可分為四類:顯熱儲(chǔ)熱、潛熱儲(chǔ)熱、吸附/吸收的熱化學(xué)儲(chǔ)熱、可逆反應(yīng)的熱化學(xué)儲(chǔ)熱。據(jù)報(bào)告介紹,除顯熱儲(chǔ)熱已經(jīng)使用百年以上,潛熱儲(chǔ)熱(相變儲(chǔ)熱)才剛剛開始使用,其他兩類熱化學(xué)技術(shù)還處于研發(fā)初期。在當(dāng)前儲(chǔ)熱技術(shù)發(fā)展中,儲(chǔ)熱技術(shù)在從材料、單元與裝置、優(yōu)化與集成等方面面臨著多項(xiàng)挑戰(zhàn)。在儲(chǔ)熱材料方面,當(dāng)前需要追求更高能量密度、更寬溫域、更長(zhǎng)壽命、更高經(jīng)濟(jì)性的材料,為適應(yīng)太空技術(shù)需求,儲(chǔ)熱材料需要往低溫方向拓展,在高溫區(qū)同樣也需適應(yīng)更高的溫度以滿足更多應(yīng)用場(chǎng)景需求,拓展溫區(qū)實(shí)現(xiàn)-200~1500℃。在單元與裝置方面,材料模塊和單元需要進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)與排列組裝,實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)熱換熱裝置的優(yōu)化設(shè)計(jì)以及...
相變儲(chǔ)熱是利用儲(chǔ)熱材料在熱作用下發(fā)生相變而產(chǎn)生熱量?jī)?chǔ)熱的過程。相變儲(chǔ)熱具有儲(chǔ)能密度高,放熱過程溫度波動(dòng)范圍小等優(yōu)點(diǎn)得到了越來越多的重視。將相變儲(chǔ)熱材料應(yīng)用于溫室來儲(chǔ)熱太陽能,應(yīng)用到的相變儲(chǔ)熱材料主要有CaCl-6H2O、NaSO4-10H2O和聚乙二醇。太陽能熱發(fā)電儲(chǔ)熱系統(tǒng)中的相變儲(chǔ)熱材料主要為高溫水蒸氣和熔融鹽,利用熔融鹽作為儲(chǔ)熱介質(zhì)具有溫度使用范圍寬,熱容量大,粘度低,化學(xué)穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn),但鹽類相變材料在高溫下對(duì)儲(chǔ)熱裝置有較強(qiáng)的腐蝕性。強(qiáng)野機(jī)械科技(上海)有限公司,中國(guó)儲(chǔ)熱整體解決方案的供應(yīng)商。儲(chǔ)熱材料在相變過程中應(yīng)具有體積變化小的特性。相變儲(chǔ)熱原理 根據(jù)相變溫度高低,潛熱蓄熱又分為...
當(dāng)前儲(chǔ)熱技術(shù)主要可分為四類:顯熱儲(chǔ)熱、潛熱儲(chǔ)熱、吸附/吸收的熱化學(xué)儲(chǔ)熱、可逆反應(yīng)的熱化學(xué)儲(chǔ)熱。據(jù)報(bào)告介紹,除顯熱儲(chǔ)熱已經(jīng)使用百年以上,潛熱儲(chǔ)熱(相變儲(chǔ)熱)才剛剛開始使用,其他兩類熱化學(xué)技術(shù)還處于研發(fā)初期。在當(dāng)前儲(chǔ)熱技術(shù)發(fā)展中,儲(chǔ)熱技術(shù)在從材料、單元與裝置、優(yōu)化與集成等方面面臨著多項(xiàng)挑戰(zhàn)。在儲(chǔ)熱材料方面,當(dāng)前需要追求更高能量密度、更寬溫域、更長(zhǎng)壽命、更高經(jīng)濟(jì)性的材料,為適應(yīng)太空技術(shù)需求,儲(chǔ)熱材料需要往低溫方向拓展,在高溫區(qū)同樣也需適應(yīng)更高的溫度以滿足更多應(yīng)用場(chǎng)景需求,拓展溫區(qū)實(shí)現(xiàn)-200~1500℃。在單元與裝置方面,材料模塊和單元需要進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)與排列組裝,實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)熱換熱裝置的優(yōu)化設(shè)計(jì)以及...
儲(chǔ)熱雖然具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和巨大的應(yīng)用前景,所受到的重視程度卻仍需要加強(qiáng)。據(jù)報(bào)告統(tǒng)計(jì)介紹,全球儲(chǔ)能方向所發(fā)表的文章主要在鋰離子電池和儲(chǔ)熱兩個(gè)方向,這兩個(gè)儲(chǔ)能技術(shù)方向在2009年以前每年發(fā)表的文章數(shù)相當(dāng),但到2015年鋰離子電池方向的文章總數(shù)約為3500篇,是儲(chǔ)熱方向文章數(shù)的3.5倍。而從近十年的趨勢(shì)來看,鋰電子方向現(xiàn)有數(shù)遠(yuǎn)超出儲(chǔ)熱方面,在2006年到2015年間的增速同樣超出儲(chǔ)熱方向,可見儲(chǔ)熱在近年全球儲(chǔ)能發(fā)展中還未得到爆發(fā)增長(zhǎng),與抽水蓄能等其他成熟的儲(chǔ)能技術(shù)相比,還處于剛剛起步到初步應(yīng)用的階段。不過,根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),儲(chǔ)熱的體量已經(jīng)有所上升,的全球統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,儲(chǔ)熱在儲(chǔ)能中占的比例越來越高,儲(chǔ)...
利用相變材料相變時(shí)單位質(zhì)量(體積)潛熱,蓄熱量非常大能把熱能貯存起來加以利用,如空間太陽能發(fā)電用蓄熱器,深夜電力調(diào)峰用蓄熱器,其儲(chǔ)能比顯熱一個(gè)數(shù)量級(jí),而且放熱溫度恒定,但其儲(chǔ)熱介質(zhì)一般有過冷、相分離、易老化等缺點(diǎn)。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(shí)際應(yīng)用中很少被選用,固一固相變和固一液相變是實(shí)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(jī)類、無機(jī)類及混合類相變蓄熱材料。其中,石蠟類、脂酸類是有...
相變儲(chǔ)能供熱機(jī)組特點(diǎn):1、安全:機(jī)組導(dǎo)熱介質(zhì)為儲(chǔ)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(yùn)行:機(jī)組常壓運(yùn)行,無需辦理任何許可年檢手續(xù);4、安裝簡(jiǎn)單:占地面積很小,可在原鍋爐房?jī)?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(dòng)運(yùn)行:機(jī)組每天可設(shè)置多個(gè)運(yùn)行時(shí)間段,根據(jù)使用要求設(shè)置后全自動(dòng)運(yùn)行,無需專人值守;6、運(yùn)行穩(wěn)定使用壽命長(zhǎng):機(jī)組故障率極低,運(yùn)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(chǔ)熱材料要有很好的相平衡性質(zhì),不會(huì)產(chǎn)生相分離。河南相變儲(chǔ)熱棒生產(chǎn)公司 儲(chǔ)熱材料的研究目前主要是集中于顯熱儲(chǔ)...
若改添加碳納米管或氮化硼等其他導(dǎo)熱材料,則所得之石蠟PCM復(fù)合材料的潛熱損失較高,顯示石墨烯是較為適合的相變材料添加材。2015年年,我曾配合中國(guó)臺(tái)灣大葉大學(xué)姚品全教授進(jìn)行石墨烯石蠟復(fù)合材料的相關(guān)研究,研究結(jié)果發(fā)現(xiàn):在相同石墨烯總添加量的情況下(石蠟含量3wt.%),以不同石墨烯懸浮液(10wt.%、20wt.%、30wt.%)所配制的石蠟PCM復(fù)合材料,其導(dǎo)熱系數(shù)的提升值極為近似;熔滴點(diǎn)實(shí)驗(yàn)顯示:上述三種石墨烯懸浮液配方均可得到穩(wěn)定的熔滴點(diǎn)提升,其中,30%配方所得石蠟PCM復(fù)合材料之熔滴溫度提升效果比較好,從℃上升至℃,證明添加石墨烯可使石蠟相變材料更快達(dá)到定型的效果。石墨烯的...
相變儲(chǔ)熱的基本原理:將物質(zhì)在等溫相變過程中釋放的相變潛熱通過盛裝相變儲(chǔ)熱材料的容器將能量?jī)?chǔ)存起來,待需要時(shí)再把熱(冷)能通過一定的方式釋放出來供需求者使用。相變儲(chǔ)熱材料的儲(chǔ)熱容量為相變過程中吸收或者釋放的熱量。17、化學(xué)反應(yīng)儲(chǔ)熱的特點(diǎn):(1)儲(chǔ)能密度高(2)正逆反應(yīng)可以在高溫下進(jìn)行(3)可以通過催化劑或?qū)a(chǎn)物分離等方式,在常溫下長(zhǎng)期儲(chǔ)存分解物。(4)可供懸著的材料較多。(5)許多化學(xué)反應(yīng)生產(chǎn)物中的兩者或其中之一是氣體。熱傳導(dǎo):不同溫度的物體直接接觸時(shí)也會(huì)發(fā)生熱能傳遞。11、顯熱:指當(dāng)此熱能變化時(shí)會(huì)導(dǎo)致物質(zhì)溫度的變化,而不發(fā)生相變的情況,即物體不發(fā)生化學(xué)變化或相變時(shí),溫度升高或降低所需要的熱...
相變蓄熱是一種以相變儲(chǔ)能材料為基礎(chǔ)的高新儲(chǔ)能技術(shù)。主要分為熱化學(xué)儲(chǔ)熱、顯熱儲(chǔ)熱和相變儲(chǔ)熱。熱化學(xué)儲(chǔ)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(chǔ)熱是應(yīng)用較廣的一種儲(chǔ)熱方式,然而它的儲(chǔ)熱密度小。相比之下,相變儲(chǔ)熱的儲(chǔ)熱密度是顯熱儲(chǔ)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(diǎn),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(chǔ)熱系統(tǒng)作為解決能源供應(yīng)時(shí)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(chǔ)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(shí)際應(yīng)用價(jià)值。蓄熱技術(shù)是...