蓄熱技術研發(fā)未來會有四個發(fā)展趨勢:一是開發(fā)高效低價的蓄熱系統(tǒng)是未來清潔供熱的方向;二是相變蓄熱雖然蓄熱密度大,有利于設備的緊湊化和微型化,但是材料的一些性質(zhì)仍需進一步研究,復合蓄熱材料可以有效平衡性質(zhì)之間中的優(yōu)缺點,所以開發(fā)高性能的復合結構蓄熱材料是非常有意義的;三是熱化學蓄熱溫度范圍高,蓄熱密度較大,但是工藝復雜并且技術成熟度低,還需要進行反應速率和傳熱性能的良好匹配,也值得進一步研究;四是相變蓄熱和熱化學蓄熱的優(yōu)勢明顯,這兩種方式是未來研究的重點方向。v儲熱系統(tǒng)是解決能源供應時間與空間矛盾的有效手段。哈爾濱相變儲熱原理制造商
相變儲熱的基本原理: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熱材料的容器將能量儲存起來,待需要時再把熱(冷)能通過一定的方式釋放出來供需求者使用。相變儲熱材料的儲熱容量為相變過程中吸收或者釋放的熱量。17、化學反應儲熱的特點:(1)儲能密度高(2)正逆反應可以在高溫下進行(3)可以通過催化劑或?qū)a(chǎn)物分離等方式,在常溫下長期儲存分解物。(4)可供懸著的材料較多。(5)許多化學反應生產(chǎn)物中的兩者或其中之一是氣體。熱傳導:不同溫度的物體直接接觸時也會發(fā)生熱能傳遞。11、顯熱:指當此熱能變化時會導致物質(zhì)溫度的變化,而不發(fā)生相變的情況,即物體不發(fā)生化學變化或相變時,溫度升高或降低所需要的熱能稱為顯熱。黑龍江太陽能儲熱系統(tǒng)哪個牌子好儲熱材料制備復合相變材料是一種必然的發(fā)展趨勢。
潛熱儲能材料具有相當大的熱容量。熱量“潛藏”于此,一旦達到某一溫度,這種材料就開始吸收熱量,但是整個過程中它自身的溫度不會發(fā)生變化。其原理是添加于材料內(nèi)部的小顆粒會利用吸收的熱量實現(xiàn)相變.如從固體轉(zhuǎn)化為液體。因此人們通常也將潛熱儲能材料稱作相變儲能材料(PCM)。已經(jīng)可以在建筑材料內(nèi)部添加分散、細小的石蠟顆粒。石蠟顆粒接觸熱量后會立即熔化.但不會導致溫度的升高。與未使用PCH處理過的墻體相比,做PCM處理的墻體在更長的時間段內(nèi)墻體溫度明顯更低。以細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。對于輕型建筑結構,同樣可以通過添加細小的顆粒狀分散的石蠟形成PCM。通過對夜間通風進行有效控制來降低建筑物的溫度。潛熱儲能首先適用于行政辦公建筑.它可以減少空調(diào)制冷的使用頻率或干脆無需空調(diào)制冷。
儲熱技術的主要作用有哪些?①儲熱技術可以儲存太陽能輻射的熱量,滿足供熱,供電,采暖,工業(yè)生產(chǎn)等方面對熱能的需求。②發(fā)電廠中應用儲熱技術,可以經(jīng)濟地解決高峰負荷問題,填平需求低谷,節(jié)約燃料,還可對余熱廢熱儲存,減少污染氣體排放。③在工業(yè)加工及熱能儲存中應用可回收余熱,減少冷卻過程水的消耗,減少空氣污染。④相變儲能材料熱容較大,可用在建筑業(yè)中。儲熱技術能夠提高能源利用率和保護環(huán)境,可用于解決熱能供給與需求不平衡以及熱能供應在時間和空間上的矛盾,通過對儲熱技術的運用。能源的利用效率得以很大提高。儲熱具有溫度恒定和儲熱密度大的優(yōu)點。
相變供熱是一種以相變儲能材料為基礎的高新儲能技術,主要分為熱化學儲熱、顯熱儲熱和相變儲熱,熱化學儲熱雖然蓄熱密度大,但不安全且蓄熱過程不可控,嚴重影響其推廣應用,顯熱儲熱是目前應用較廣的一種儲熱方式,然而它的儲熱密度小,相比之下,相變儲熱的儲熱密度是顯熱儲熱的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,相變蓄熱技術得到了較多的研究,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,相變儲熱系統(tǒng)作為解決能源供應時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。儲熱材料要來源方便,容易得到。內(nèi)蒙古家用采暖系統(tǒng)哪個牌子好
儲熱材料應對容器材料無腐蝕作用。哈爾濱相變儲熱原理制造商
相變化材料現(xiàn)今已逐步應用于冷藏運輸櫥柜、保溫設備、衣物、航太等領域中。除此之外,科學家也持續(xù)努力地開發(fā)具有突破性的新儲熱材料,日本東京大學化學系S.Ohkoshi與筑波大學數(shù)理物質(zhì)系HirokoTokoro教授,研究相變化儲熱陶瓷材料,發(fā)現(xiàn)特殊型態(tài)氧化鈦于室溫至530K之間,存在入相及β相之固態(tài)–固態(tài)相轉(zhuǎn)變,而相變化潛熱值達230KJ/L,且入相可借由外施加極小壓力即能造成相轉(zhuǎn)變?yōu)棣孪嗤瑫r將儲存的大量潛熱釋出,而轉(zhuǎn)換β相后,亦可經(jīng)由加熱、照光,甚至通電流的方式,回復到N相。因此,這個材料除了一般的儲熱模式外,尚能吸收多余電力或太陽光等能量,將不同型態(tài)能量存儲在此特殊材料中,并于適當控制外加壓力時釋出能量,達到能量存儲或釋放,該研究成果刊登在2015年《NatureCommunications》期刊中,其后續(xù)發(fā)展與應用值得關注。哈爾濱相變儲熱原理制造商