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)生產等方面對熱能的需求。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。潛熱:是相變潛熱的簡稱,指單位質量的物質在等溫、等壓情況下,從一個相變化到另一個相所吸收或放出的熱量。顯熱儲熱所選材料的比熱容和密度兩者的乘積(即容積比熱容)常常被視為評定儲熱材料性能的重要參數。相變:物質從一種狀態(tài)變到另一種狀態(tài)叫做相變。儲熱材料應具有適當的相變溫度。哈爾濱儲熱儲能生產廠 蓄熱技術是提高能源利用效率和...
在相同的溫度變化的條件下,儲冷比儲熱的質更高,尤其是在與環(huán)境溫度相差較大的情況下,即相對于儲熱,深冷儲能可以更加有效地儲存高品位的能量,這也是深冷儲能技術近期在規(guī)模儲電領域興起的原因。值得指出的是,在當前能源供應日益緊張的情況下,高效高品位的儲能技術越來越引起人們的興趣,即更加注重儲能的質而非簡單關注量的大小,而密度是衡量這種質的較有效標準。當然,儲熱技術的性能除了受到儲熱介質密度等狀態(tài)量的影響外,還受到介質本身在熱量交換和轉化等過程性能的影響。這些過程量包括介質的換熱性能及流動性能(儲熱介質本身也可能是換熱工質)等,即在理論上表現為傳熱學和流體力學方面的特征。儲熱系統利用集熱器吸收太陽輻...
能量雖然可以以機械能、聲能、化學能、電磁能、光能、熱能及核能等多種形式存在,但在人類的活動中,絕大多數能量是需要經過熱能的形式和環(huán)節(jié)被轉化和利用的,尤其是在我國,這個比例達到90%以上。正因如此,儲熱技術較為簡單和普遍,它的應用也遠遠早于工業(yè)**尤其是電力**后才出現的其它儲能技術,如我國北方地區(qū)的燒炕取暖即是利用儲熱技術解決熱能供求在時間上的不匹配。隨著人類的發(fā)展和對能源利用技術的不斷改進,儲熱技術也不斷發(fā)展,而且在人們的生產和生活中,在能源的集中供應端和用戶端,都發(fā)揮著日益重要的作用。儲熱技術是世界范圍內的研究熱點。山西相變儲熱生產公司 儲熱材料的研究目前主要是集中于顯熱儲熱材料和相...
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、儲熱裝置結構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)域內通過調節(jié)不同鹽類的配比來控制物質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和納微尺度傳熱強化技術制備成滿足要求的納微結構儲熱材料,以解決其傳熱性能(導熱系數)、力學性能(強度)和化學穩(wěn)定性較差的問題。儲熱技術依據熱載體不同,可分為水儲熱和相變材料儲熱兩種。山西太陽能儲熱系統生產商 相變儲熱材料通過溫升讓分子型態(tài)發(fā)生轉變,而這一相變過程需要吸收熱量,從雃幫助產...
機組加熱說明:機組采用儲能液在電加熱的作用下沖擊運動產生能量,以加熱儲能液實現制熱需求,全年運行穩(wěn)定,不受環(huán)境影響。相變供熱機組遠程自動控制系統綜述采用全自動遠程系統,可根據客戶的使用要求對設備參數進行相應調節(jié)達到無人值守亦可正常運行,智能控制面板用來完成升溫參數的現場控制及現場邏輯事件處理。相變供熱機組特點:1、安全:機組導熱介質為儲能液,而不是直接加熱,保證安全;2、能效高:制熱效率可達160%以上,比傳統電鍋爐的輸入功率低1倍以上;3、常壓運行:機組常壓運行,無需辦理任何許可年檢手續(xù);4、安裝簡單:占地面積很小,可在原鍋爐房內直接切改,充分利用原有管路設備及采暖末端;5、全自...
相變化材料現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與筑波大學數理物質系HirokoTokoro教授,研究相變化儲熱陶瓷材料,發(fā)現特殊型態(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變?yōu)棣孪嗤瑫r將儲存的大量潛熱釋出,而轉換β相后,亦可經由加熱、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...
儲熱材料與應用技術能幫助我們更有效率地使用能源,目前已在特定領域中展現應用實例,但如何擴展使用溫度范圍、增進能量密度、降低成本、提升使用壽命及穩(wěn)定性,仍需進一步針對材料特性、系統設計、原理機制等研究來大幅開發(fā)及驗證新的儲熱材料應用范疇。透過結合更多元的能源產生、使用及存儲技術(包含儲電及儲熱等),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與綠色環(huán)境的重要路徑。相變化材料現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。儲熱方式原理簡單、技術較成熟、材料來源豐富及成本低廉。天津儲熱儲能哪個牌子好 借由溫度的改變,可控制物質的相轉移變化,進而調控能量的存儲與釋放...
相變儲熱的基本原理:將物質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)可以通過催化劑或將產物分離等方式,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...
機組加熱說明:機組采用儲能液在電加熱的作用下沖擊運動產生能量,以加熱儲能液實現制熱需求,全年運行穩(wěn)定,不受環(huán)境影響。相變供熱機組遠程自動控制系統綜述采用全自動遠程系統,可根據客戶的使用要求對設備參數進行相應調節(jié)達到無人值守亦可正常運行,智能控制面板用來完成升溫參數的現場控制及現場邏輯事件處理。相變供熱機組特點:1、安全:機組導熱介質為儲能液,而不是直接加熱,保證安全;2、能效高:制熱效率可達160%以上,比傳統電鍋爐的輸入功率低1倍以上;3、常壓運行:機組常壓運行,無需辦理任何許可年檢手續(xù);4、安裝簡單:占地面積很小,可在原鍋爐房內直接切改,充分利用原有管路設備及采暖末端;5、全自...
顯熱儲熱材料應用比較多,而相變和熱化學儲熱系統的儲熱密度高,相變儲熱系統已經慢慢開始了一些商業(yè)化應用,熱化學儲熱系統由于系統的復雜性,目前沒有進行大規(guī)模的應用,還處于實驗室階段。,相變儲熱有儲熱密度高、溫度變化小兩個特點。在常見的相變儲熱材料應用中,我們希望其具有高導熱系數、合適的相變點、高比熱容、低腐蝕性和良好的循環(huán)穩(wěn)定性等優(yōu)點,但是同時滿足這些性質的儲熱材料是不存在的。目前中高溫相變儲熱技術問題有三點:一是循環(huán)穩(wěn)定性需要進一步的驗證,二是腐蝕性問題,三是相變材料在相變過程中可能會發(fā)生體積變化,而體積變化可能會帶來接觸不良,導致局部的熱阻過高,造成一些安全問題。相變儲熱適用于熱量供給不連...
存儲熱能的形式大致可分為三種,分別為「顯熱能儲存,sensibleheatstorage」、「潛熱能儲存,latentheatstorage」與「熱化學能儲存,thermochemicalenergystorage」。潛熱存儲由于具備高能量儲存密度,且可在特定溫度下進行熱量儲存應用的優(yōu)點,因此特別受到關注,具有此類儲熱型式的物質一般稱為「相變化儲熱材料,phasechangematerial,PCM」。相變化材料基于相變化類別可以再細分成下列幾種形式,如固相-固相、固相-液相、液相-氣相、固相-氣相等,其中以固相-固相及固相-液相的變化較具有應用潛力。相變化材料可分為有機、無機及「...
相變儲能供熱機組特點:1、安全:機組導熱介質為儲能液,而不是直接加熱,保證安全;2、能效高:制熱效率可達160%以上,比傳統電鍋爐的輸入功率低1倍以上;3、常壓運行:機組常壓運行,無需辦理任何許可年檢手續(xù);4、安裝簡單:占地面積很小,可在原鍋爐房內直接切改,充分利用原有管路設備及采暖末端;5、全自動運行:機組每天可設置多個運行時間段,根據使用要求設置后全自動運行,無需專人值守;6、運行穩(wěn)定使用壽命長:機組故障率極低,運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。儲熱材料在相變過程中應具有體積變化小的特性。太陽能儲熱系統生產廠 潛熱儲能材料具有相當大的熱容量。熱量“潛藏...
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。據報告介紹,除顯熱儲熱已經使用百年以上,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-200~1500℃。在單元與裝置方面,材料模塊和單元需要進一步優(yōu)化設計與排列組裝,實現儲熱換熱裝置的優(yōu)化設計以及...
儲熱介質吸收太陽輻射或其他載體的熱量蓄存于介質內部,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,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),相變反復循環(huán)形成貯存、釋放熱量的過程。值得指出的是儲熱技術并不單指儲存和利用高于環(huán)境溫度的熱能,而且包括儲存和利用低于環(huán)境溫度的熱能,即日常所說的儲冷。儲熱材料在相變過程中應具有體積變化小的特性。哈爾濱家庭地采暖系統生產廠家 相變儲能供熱機組系統:1、機組加熱說明:...
潛熱蓄熱是利用相變材料發(fā)生相變時吸收或放出熱量來實現能量的儲存,具有單位質量(體積)蓄熱量大、溫度波動小(儲、放熱過程近似等溫)、化學穩(wěn)定性好和安全性好等特點。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行熱量儲存,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構發(fā)生改變或固體結構進行有序-無序的轉變而可逆地進行儲、放熱。當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蓄熱材料。儲熱系統利用集熱器吸收太陽輻射能轉換成熱能。陜西電地熱采暖器生產企業(yè) 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,...
根據相變溫度高低,潛熱蓄熱又分為低溫和高溫兩部分。低溫潛熱蓄熱主要用于廢熱回收、太陽能儲存以及供暖和空調系統。高溫潛熱蓄熱可用于熱機、太陽能電站、磁流體發(fā)電以及人造衛(wèi)星等方面。低溫相變材料主要有冰、石蠟等。高溫相變材料主要采用高溫熔化鹽類、混合鹽類和金屬及合金等。高溫熔化鹽類主要是氟化鹽、氯化物、硝酸鹽、碳酸鹽、硫酸鹽類物質?;旌消}類溫度范圍寬廣,熔化潛熱大,但鹽類腐蝕嚴重,會在容器表面結殼或結晶遲緩。因此,應用時要求較高。常見的潛熱儲存方法有冰蓄熱、蒸汽蓄熱、相變材料蓄熱等。儲熱可以分為固-液相變、液-氣相變和固-氣相變。沈陽電地暖采暖爐報價 強野新能源是中國儲熱整體解決方案的供應商。...
強野新能源是中國儲熱整體解決方案的供應商。提供行業(yè)先進的儲能技術與節(jié)能方案,實現更綠色環(huán)保的優(yōu)化系統,倡導低碳生態(tài)環(huán)境。 強野(上海)科研團隊經過多年研發(fā)了一系列的無內置熱源相變儲熱設備,其自主研發(fā)的相變儲能材料通過瑞士SGS安全認證,并經過多達10500次高低溫周期循環(huán)試驗,始終穩(wěn)定不衰減。在某一穩(wěn)定的相變溫度范圍內吸收或者放出巨大熱量的特性。溫度范圍:-100℃~1000℃,儲熱密度是水的5~40倍。系統將峰谷電、清潔能源的消納和利用、工業(yè)余熱回收及工業(yè)節(jié)能等方面提供開創(chuàng)性的儲熱產品,為客戶帶來長達15年以上的投資回報。理想的相變儲熱材料要有很好的相平衡性質,不會產生相分離。山西儲熱系...
相變導熱材料(PC)是熱量增強聚合物,在45℃時發(fā)生相變,在壓力效果xia liu進并填充發(fā)熱體和散熱器之間的不規(guī)則空隙,擠走空氣,降低接觸面熱阻,以構成杰出導熱介面。相變過程能夠將電子元件的熱量吸收,材料在室溫下具有天然黏性,無需黏合膠粘,相變過程無需預熱,液化后熱阻降低,能夠極大改善電子元件的安全性與可靠性。相變導熱材料特點(1)單組分,可返修,涂覆厚度可按需要調整;(2)室溫下為膏狀,相變溫度以上,具有觸變性,可流動;(3)導熱性能優(yōu)良,流動時會將氣體擠出,以降低熱阻,提高導熱效率;(4)極好的硅脂替代品,不存在傳統硅脂硅油揮發(fā)變干老化和溢膠的現象;(5)可點膠、絲網印刷,手動涂覆。...
儲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時,必須使得系統加熱和冷卻的操作溫度符合相變材料的相變點,另外需要注意挑選材料的相變焓應越高越好,尤其是單位體積的相變焓應當越高,從而可以節(jié)省容器體積。除此以外,挑選相變材料的熱導率應當越高越好,這樣可以幫助蓄熱系統儲放熱。(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,高密度可以使得容器設計時體積更小,較低的蒸汽壓力以及較小的體積變化有助于減少容器...
相變儲熱材料通過溫升讓分子型態(tài)發(fā)生轉變,而這一相變過程需要吸收熱量,從雃幫助產品實現控溫以及保持冷卻。借由溫度的改變,可控制物質的相轉移變化,進而調控能量的存儲與釋放,除了溫度外,近來更發(fā)現許多材料可以借由外在的驅動力,如壓力、光輻射、電流等方式進行相變化,增進對儲熱技術及系統的發(fā)展?jié)摿?。相變化材料可應用的范圍相當較多,例如結合太陽熱能發(fā)電整合運用,可以將太陽的熱能透過「熔鹽,moltensalt」作為儲熱介質及存儲能量,根據當時發(fā)電量需求進行調控,加熱產生過熱蒸氣以推動渦輪發(fā)電機而產生電力,不但轉換效率高且可彈性運用。儲熱材料亦可與一般的太陽能電池結合,進行熱能的管控,改善運轉時...
相變儲熱的基本原理:將物質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?;瘜W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)可以通過催化劑或將產物分離等方式,在常溫下長期儲存分解物。(4)可供懸著的材料較多。(5)許多化學反應生產物中的兩者或其中之一是氣體。儲熱可以分為固-液相變、液-氣相變和固-氣相變。哈爾濱相變技術儲熱系統制造商 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是未來清潔供熱的方向;二是相變蓄熱雖然蓄...
強野科技技術(上海)有限公司的相變儲熱器走進江蘇省揚州市江都區(qū)的某養(yǎng)殖場。強野根據其痛點,提供了強野儲熱方案:在寒冷季節(jié)利用電鍋爐給相變儲熱器充能,然后由相變儲熱器給幼豬仔供暖。目前已竣工完成,其效果令人贊不絕口。走進幼豬仔區(qū),強野相變儲熱器無噪音,開啟后室內溫度十分舒適。這一臺機器供暖面積約800平方米,完美解決了豬舍的溫度、用電安全等問題。強野相變儲熱器顛覆了豬場養(yǎng)殖業(yè)的供暖保溫舊方式,結合相變儲熱器為幼豬仔提供良好的成長環(huán)境。儲熱材料應對容器材料無腐蝕作用。長春電地熱采暖品牌 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...
相變材料的技術原理是利用物質的相變過程來進行儲放熱。具體來說,物質有固、液、氣三相,物質由一種狀態(tài)(相)變?yōu)榱硪环N狀態(tài)(相)會吸收或者釋放能量,且該過程中溫度不變,吸收或者釋放的熱量,學術上定義為相變潛熱。相變材料種類很多,其分類標準也很多樣。若按物質相狀態(tài)之間的轉變變方式可以分為以下四種:固體與固體之間的相變(固-固相變)、固體與液體之間的相變(固-液相變)、氣體與固體之間的相變(氣-固相變)和氣體與液體之間的相變(氣-液相變)。固-固相變材料的儲能原理如下:當物質由一種結晶態(tài)向另一種結晶態(tài)的轉變時,會發(fā)生能量的轉換,利用該過程可以達到儲能的目的。這類相變材料特點是:1、很小的潛...
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)或供給與需求不協調的工況下,相變儲熱系統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。顯熱儲熱的方式簡單,成本低,但儲存的熱量小。哈爾濱電地暖采暖爐哪個牌子好 相變儲能供熱機組特點:1、安全:機組...
儲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時,必須使得系統加熱和冷卻的操作溫度符合相變材料的相變點,另外需要注意挑選材料的相變焓應越高越好,尤其是單位體積的相變焓應當越高,從而可以節(jié)省容器體積。除此以外,挑選相變材料的熱導率應當越高越好,這樣可以幫助蓄熱系統儲放熱。(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,高密度可以使得容器設計時體積更小,較低的蒸汽壓力以及較小的體積變化有助于減少容器...
研究結果發(fā)現:在相同石墨烯總添加量的情況下(3wt.%inparaffins),以不同石墨烯懸浮液(10wt.%、20wt.%、30wt.%))所配制的石蠟PCM復合材料,其導熱系數的提升值極為近似;熔滴點實驗顯示:上述三種石墨烯懸浮液配方均可得到穩(wěn)定的熔滴點提升,其中,30wt.%配方所得石蠟PCM復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到定型的效果。石墨烯的分散性對PCM復合材料的熱性質提升至為關鍵,先導研究發(fā)現:單以添加石墨烯粉體的方式,無法得到均勻的石蠟PCM復合材料,若改以石墨烯懸浮液的方式添加,則可大幅改善其分散性。進一步研究...
在相同的溫度變化的條件下,儲冷比儲熱的質更高,尤其是在與環(huán)境溫度相差較大的情況下,即相對于儲熱,深冷儲能可以更加有效地儲存高品位的能量,這也是深冷儲能技術近期在規(guī)模儲電領域興起的原因。值得指出的是,在當前能源供應日益緊張的情況下,高效高品位的儲能技術越來越引起人們的興趣,即更加注重儲能的質而非簡單關注量的大小,而密度是衡量這種質的較有效標準。當然,儲熱技術的性能除了受到儲熱介質密度等狀態(tài)量的影響外,還受到介質本身在熱量交換和轉化等過程性能的影響。這些過程量包括介質的換熱性能及流動性能(儲熱介質本身也可能是換熱工質)等,即在理論上表現為傳熱學和流體力學方面的特征。儲熱具有溫度恒定和儲熱密度大...
相變儲熱的基本原理:將物質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。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)可以通過催化劑或將產物分離等方式,在常溫下長期儲存分解物。(4)可供懸著的材料較多。(5)許多化學反應生產物中的兩者或其中之一是氣體。儲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。山西儲熱系統多少錢 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、儲熱裝置結構緊湊的高溫相變材...
相變儲熱材料通過溫升讓分子型態(tài)發(fā)生轉變,而這一相變過程需要吸收熱量,從雃幫助產品實現控溫以及保持冷卻。借由溫度的改變,可控制物質的相轉移變化,進而調控能量的存儲與釋放,除了溫度外,近來更發(fā)現許多材料可以借由外在的驅動力,如壓力、光輻射、電流等方式進行相變化,增進對儲熱技術及系統的發(fā)展?jié)摿ΑO嘧兓牧峡蓱玫姆秶喈斴^多,例如結合太陽熱能發(fā)電整合運用,可以將太陽的熱能透過「熔鹽,moltensalt」作為儲熱介質及存儲能量,根據當時發(fā)電量需求進行調控,加熱產生過熱蒸氣以推動渦輪發(fā)電機而產生電力,不但轉換效率高且可彈性運用。儲熱材料亦可與一般的太陽能電池結合,進行熱能的管控,改善運轉時...
相變儲熱的基本原理:將物質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)可以通過催化劑或將產物分離等方式,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...