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產(chǎn)品關鍵詞:長春采暖解決方案,儲熱
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詳細說明
從能源安全的角度來看,儲熱儲能是涉及基礎民生的工作,也是保障能源安全的重要環(huán)節(jié)。儲熱介質吸收太陽輻射或其他載體的熱量蓄存于介質內(nèi)部,環(huán)境溫度低于介質溫度時熱量即釋放。熱量以顯熱、潛熱或兩者兼有的形式儲存。顯熱是靠儲熱介質的溫度升高來儲存。常溫下水和卵石均為常用的儲熱材料,長春采暖解決方案,長春采暖解決方案,水的儲熱量是同樣體積石塊的3倍。潛熱儲存是利用材料由固態(tài)熔化為液態(tài)時需要大量熔解熱的特性來吸收儲存熱量。熱量釋放后介質回到固態(tài),長春采暖解決方案,相變反復循環(huán)形成貯存、釋放熱量的過程。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。長春采暖解決方案
Ga系低熔點金屬儲熱材料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。由于電子產(chǎn)品中的低溫焊料(釬料)具有極高的導熱系數(shù)和較低的比熱容,使其在亞微秒的時間內(nèi)實現(xiàn)快速的充/釋熱,這類金屬儲熱材料在對材料重量要求不高的領域有較好的應用前景。 對Pb-Sn合金進行了研究,表明該相變儲熱材料的熔點為183 ℃,相變潛熱為104.2 J/g。另一類低熔點相變儲熱材料是含有鉛和鎘的合金,這類儲熱材料往往受到環(huán)保條件的限制,但在某些**的民用領域仍然有較大的應用前景。長春采暖解決方案在相同的溫度變化的條件下,儲冷比相變儲熱系統(tǒng)的質更高。
相變儲能技術主要是利用相變調溫機理,通過蓄能介質的相態(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)轉化為液態(tài),吸收熱量。該技術和太陽能熱利用產(chǎn)品結合將提高太陽能儲熱效果。相變儲熱技術在采暖領域占有了較大比重。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,則一般可以在一個比較大的溫度范圍內(nèi)變化,使用“水箱”這種普通的設備,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。
當前*有顯熱儲熱的應用較為成熟,但是相變儲熱和熱化學儲熱具有諸多優(yōu)勢,后兩種儲熱方式將是未來重點研究的方向。中高溫相變儲熱材料儲熱密度大,有利于設備的緊湊和微型化,但是相變材料的腐蝕性、與結構材料的兼容性、穩(wěn)定性、循環(huán)使用壽命等問題都需要進一步的研究,其商業(yè)化道路需要探索。熱化學儲熱適用的溫度范圍比較寬,儲熱密度大,理論上可以適用在中高溫儲熱領域。但熱化學儲熱技術工藝復雜,迄今為止,其技術成熟性尚低,需對反應速率和傳熱系統(tǒng)等關鍵技術進行優(yōu)化設計與控制,并對其進行大量的研究投入。儲熱技術有著很長的發(fā)展歷史。
當前儲熱技術主要可分為四類:顯熱儲熱、潛熱儲熱、吸附/吸收的熱化學儲熱、可逆反應的熱化學儲熱。據(jù)報告介紹,除顯熱儲熱已經(jīng)使用百年以上,潛熱儲熱(相變儲熱)才剛剛開始使用,其他兩類熱化學技術還處于研發(fā)初期。在當前儲熱技術發(fā)展中,儲熱技術在從材料、單元與裝置、優(yōu)化與集成等方面面臨著多項挑戰(zhàn)。在儲熱材料方面,當前需要追求更高能量密度、更寬溫域、更長壽命、更高經(jīng)濟性的材料,為適應太空技術需求,儲熱材料需要往低溫方向拓展,在高溫區(qū)同樣也需適應更高的溫度以滿足更多應用場景需求,拓展溫區(qū)實現(xiàn)-200~1500℃。相變儲熱系統(tǒng)應用也遠遠早于工業(yè)**尤其是電力**后才出現(xiàn)的其它儲能技術。長春采暖解決方案
常溫下水和卵石均為常用的相變儲熱系統(tǒng)材料。長春采暖解決方案
按照相變溫度范圍的不同,相變材料又分為高溫、中溫、低溫相變儲熱材料。各溫度范圍間并沒有明顯清晰的界限,常發(fā)生較大范圍的重疊,但因實際應用時需要儲存的熱源有一定的溫度范圍,這種按相變溫度分類的方法更實用。一般的,把相變溫度為120℃和400℃作為低、中、高溫相變儲熱材料的溫度節(jié)點。低溫相變儲熱——相變溫度在120℃以下,此類材料在建筑和日常生活中的應用較為普遍,包括空調制冷、太陽能低溫熱利用及供暖空調系統(tǒng),尤其以熱水應用的極為普遍。這類相變材料主要包括無機水合鹽、有機物和高分子等。在此應用溫度范圍內(nèi)的蓄熱技術基本成熟。長春采暖解決方案
文章來源地址: http://www.cdcfah.com/cp/3087557.html
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