显热储热是利用储热材料的热容量,通过升高或降低材料的温度而实现热量的储热或释 放的过程。显热储热原理简单,材料来源丰富,成本低廉,是研究非常早的,利用非常普遍,技术非常成熟的太阳能热储热方式。低温范围内,水,哈尔滨太阳能储热器供应商,哈尔滨太阳能储热器供应商、土壤,哈尔滨太阳能储热器供应商、砂石及岩石是非常常见的显热储热材料。德国汉堡生态村的设计中,采用了一个容量为 4500 的大储水罐作为储热一年四季中所采集的太阳能的储热设备。有人提出了在太阳能烟囱电站集热棚内布置水管作为储能系统的构想。储热材料的研究目前主要是集中于显热储热材料和相变材料。哈尔滨太阳能储热器供应商
复合相变储热材料的支撑目前,国内外学者研制的支撑材料主要有膨胀石墨、陶瓷、膨润土、微胶囊等。膨胀石墨是由石墨微晶构成的疏松多孔的蠕虫状物质,它除了保留了鳞片石墨良好的导热性外,还具有良好的吸附性.陶瓷材料有耐高温、抗氧化、耐化学腐蚀等优点,被大量地选做工业储热体.主要的陶瓷材质有石英砂、碳化硅、刚玉、莫来石质、锫英石质和堇青石质等.膨润土有独特的纳米层问结构,采用“插层法”将有机相变材料嵌入其层状空间,制备有机/无机纳米复合材料,是开发新型纳米功能材料的有效途径,微胶囊相变材料口阳是用微胶囊技术制备出的复合相变材料。长春电地热采暖器制造商储热技术包括热能的储存,即热能在物质载体上的存在状态,理论上表现为其热力学特征。
中温相变储热——相变温度范围为120~400℃。中温相变储热材料的效率相对较低,体积和质量相对庞大,适合大规模应用,主要针对地面民用领域,经常作为其他设备或应用场合的加热源,可用于太阳能热发电、移动蓄热等相关领域。这类材料有硝酸盐、硫酸盐和碱类。另外,通过将2种或2种以上无机或有机类相变材料结合在一起进行复合也是制备中温相变储热材料的一种可行途径。高温相变储热——相变温度在400℃以上,主要应用于小功率电站、太阳能发电、工业余热回收等方面,一般分为3类:盐与复合盐、金属与合金和高温复合相变材料。
近年来伴随着大量可再生能源尤其是可再生电力的应用以及日益严峻的环境问题,高品位储能技术以及余热的高 效回收利用越来越被人们所重视,这也为储热技术的进一步发展提供了机遇。在大规模太阳能热发电与工业余热回收等技术中,中高温储热技术已经成为其发展瓶颈。在规模储能方面,深冷储能技术,即利用液态空气作为储能介质的一种储热技术,开始显现出强大的市场潜力而受到了相当的重视。然而这些高品位储热技术的实际应用还要受到诸多方面的限制。相变储热系统技术比较为简单和普遍。
根据相变形式的不同,相变材料可分为固-固相变、固-液相变、固-气相变和液-气相变。其中固-气相变和液-气相变两种形式,虽有很大的相变潜热,但由于相变过程中大量气体的存在,使材料体积变化较大,难以实际应用。固-固相变、固-液相变是研究和实际中采用较多的相变类型。然而,固-固相变储能材料的开发时间相对较短,大量的研究工作还没深入开展,因此其应用范围没有固-液相变材料宽广。固-液相变储能材料的研究起步较早,是现行研究中相对成熟的一类相变材料。实现相变储热系统换热装置的优化设计以及材料模块、单元、相变储热系统换热装置的规模化制造。长春电地热采暖器制造商
有机储热材料主要包括直链烷烃、脂肪酸、脂肪醇、多元醇以及高分子相变材料等。哈尔滨太阳能储热器供应商
脂酸类也是常见的有机储热相变材料,其通式为CH3(CH2)2n•COOH,其相变焓范围是50J/g~150J/g,相变温度范围是-15~70℃,通常相变温度与碳原子数相关。目前研究较多的脂酸类材料主要有癸酸、月桂酸、棕榈酸和十八酸等。脂酸类相变材料的成本是石蜡的2~2.5倍,且性能不稳定,容易挥发和分解。通常采用插层法或溶胶凝胶法与无机物(膨润土/二氧化硅等)复合,以提高其储热性能。熔盐相变材料的相变温度覆盖的范围较宽,可以从120℃(硝酸盐类的共晶盐)到1680℃(如硫酸钡),而在实际使用过程中,二元,三元,甚至是四元以上的混合共晶盐更能符合应用的要求,熔盐相变材料具有相变焓值高,毒性低等优点。但其主要缺点是易发生相分离。哈尔滨太阳能储热器供应商
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