相变储热突出的优点之一就是可以将生产过程中多余的热量储存起来并在需要时提供稳定的热源,它特别适合于间断性的工业加热过程或具有多台不同时工作的加热设备的场合,采用热能储存系统利用相变储热技术可节能15%~45%。根据加热系统工作温度和储热介质的不同,北京太阳能储热系统,应用于工业加热的相变储热系统可分为储热换热器、储热室式储热系统和显热/潜热复合储热系统三种形式,北京太阳能储热系统,北京太阳能储热系统。储热换热器适用于间断性工业加热过程,是一种储热装臵和换热装臵合二为一的相变储热换热装臵。有机类相变储热材料在固体状态时成型性较好。北京太阳能储热系统
Ga系低熔点金属储热材料该系列储热材料有望与传统的有机和无机储热材料进行竞争。由于电子产品中的低温焊料(钎料)具有极高的导热系数和较低的比热容,使其在亚微秒的时间内实现快速的充/释热,这类金属储热材料在对材料重量要求不高的领域有较好的应用前景。 对Pb-Sn合金进行了研究,表明该相变储热材料的熔点为183 ℃,相变潜热为104.2 J/g。另一类低熔点相变储热材料是含有铅和镉的合金,这类储热材料往往受到环保条件的限制,但在某些**的民用领域仍然有较大的应用前景。河南地采暖报价相变储热系统功能不可替代需选择合适的储能技术。
充满相变材料的储热器可用于冬季上下班出行,提高电动汽车在销售市场上的影响力。相变材料是一系列物质的统称,在吸收或者释放大量热能的时候,温度保持基本不变的前提下发生相态转变,例如固态吸热转化成液态,液态放热转化成固态。车辆静止怠速过程中利用相变材料维持空调制冷效果,已经出现在不少内燃机汽车上,装置成本相对较低,封装也非常简单方便,循环作用的冷却时间间隔小于一分钟。当储热器无法维持驾驶室内温度的时候,发动机和空调系统开始重新运转,始终确保驾乘人员的舒适性。
以显热储热为例,热能储存的量即所储存的热量的大小,数学上表现为物质本身的比热容和温度变化的乘积。具体地,假设储热材料本身的定压比热容恒定且大小为Cp,且在储热过程中物质载体的温度变化为△T,则在储热过程中物质载体所储存的热量的大小△Q可计算为△Q =Cp△T可见,给定物质载体,其所储存热量的大小只与温差有关而与温度无关,亦即储存热量的大小不能反映热量的品位,因而需要借助热力学中的另一个重要参数 来衡量所储存热量的质(即有用功)。常温下水和卵石均为常用的相变储热系统材料。
根据相变种类的不同,相变储热一般分为四类:固一固相变、固一液相变、液一气相变及固一气相变。由于后两种相变方式在相变过程中伴随有大量气体的存在,使材料体积变化较大,因此尽管它们有很大的相变热,但在实际应用中很少被选用,固一固相变和固一液相变是实际中采用较多的相变类型。根据材料性质的不同,一般来说相变储热材料可分为:有机类、无机类及混合类相变储热材料。其中,石蜡类、脂酸类是有机类中的典型相变储热材料;结晶水合盐、熔融盐和金属及合金等是无机类中的典型相变储热材料。混合类又可分为:有机混合类、无机混合类及无机一有机混合类。热力学基础,相变储热系统技术包括两个方面的要素,其一是热能的转化,其二为热能的储存。哈尔滨储热储能生产商
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接着人们对硅铝共晶、Cu 基、Pb 基、Sn 基、Zn基合金储热材料进行了研究,并将其应用于高温工业余热回收利用及太阳能热利用领域。对 Al-Si 共晶合金储热材料也进行了研究,结果表明潜热值随热循环次数的增加和保温时间的延长而提高。合金的固态比热容随含Si量升高而下降,但潜热则随含Si量的升高而提高。对 Al-Si 合金、Al-Mg-Zn 合金、Al-Si-Cu 合金及其系列合金的性能以及合金相变材料与容器的相容性能进行了深入的研究。认为在中高温相变储热应用中,金属材料的储热性能比无机盐和有机材料占有明显的优势,且相变稳定性好、性价比高、使用寿命长。北京太阳能储热系统
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