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來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-03-06

顯熱儲(chǔ)熱是利用材料所固有的熱容進(jìn)行的熱量?jī)?chǔ)存形式。目前主要應(yīng)用的顯熱儲(chǔ)熱材料有硅質(zhì)、鎂質(zhì)耐火磚,三氧化二鐵、鑄鋼鑄鐵、水、導(dǎo)熱油、沙石等熱容較大的物質(zhì),其中,水的比熱大,成本低,主要用于低溫儲(chǔ)熱;導(dǎo)熱油、硝酸鹽的沸點(diǎn)比較高,可用于太陽能中溫儲(chǔ)熱。這種蓄熱方式原理簡(jiǎn)單、技術(shù)比較成熟、材料來源豐富且成本低廉,所以普遍地應(yīng)用于化工、冶金、熱動(dòng)等熱能儲(chǔ)存與轉(zhuǎn)化領(lǐng)域。但這類材料儲(chǔ)能密度低、不適宜工作在較高溫度環(huán)境中。太陽能儲(chǔ)熱系統(tǒng)利用集熱器吸收太陽輻射能轉(zhuǎn)換成熱能,將熱量傳給循環(huán)工作的介質(zhì)如水,并儲(chǔ)藏起來。天津電地?zé)岵膳鞫嗌馘X

儲(chǔ)熱用于平抑功率波動(dòng)。風(fēng)電、光伏等分布式可再生電源出力的波動(dòng)性將引起配電網(wǎng)功率的波動(dòng),利用儲(chǔ)熱系統(tǒng)快速充放電特性,減小可再生能源并網(wǎng)對(duì)配電網(wǎng)的沖擊,增強(qiáng)配電網(wǎng)的可控性。儲(chǔ)熱用于負(fù)荷削峰填谷。利用儲(chǔ)熱系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)用電負(fù)荷的時(shí)空轉(zhuǎn)移,延遲配電設(shè)備容量升級(jí)?;趧?dòng)態(tài)規(guī)劃的電池儲(chǔ)熱系統(tǒng)削峰填谷實(shí)時(shí)優(yōu)化,提出了一種基于動(dòng)態(tài)規(guī)劃的實(shí)時(shí)修正優(yōu)化控制策略,能在優(yōu)化模型中引入充放電次數(shù)限制和放電深度限制等非連續(xù)約束條件,并通過將電池電量離散化等方法解決含有非連續(xù)約束的優(yōu)化問題。采用恒功率充放電策略對(duì)儲(chǔ)熱進(jìn)行控制,并就儲(chǔ)熱削峰填谷優(yōu)化模型進(jìn)行了研究,針對(duì)模型約束中的非線性和變量不連續(xù)問題,提出一種適用于該模型的簡(jiǎn)化計(jì)算方法。家庭自采暖系統(tǒng)報(bào)價(jià)當(dāng)環(huán)境溫度高于一定值時(shí),相變材料由固態(tài)轉(zhuǎn)化為液態(tài),吸收熱量。

因?yàn)槟芰康牟煌嬖谛问揭约安煌挠猛?,發(fā)展了數(shù)種不同儲(chǔ)能的技術(shù),我們應(yīng)該認(rèn)識(shí)到儲(chǔ)能不只是儲(chǔ)電,全球90%的能源預(yù)算圍繞熱能的轉(zhuǎn)換,輸送和存儲(chǔ),儲(chǔ)熱應(yīng)該也必將在未來能源系統(tǒng)中起重要作用。而從近十年的專有的權(quán)利趨勢(shì)來看,鋰電子方向現(xiàn)有專有的權(quán)利數(shù)遠(yuǎn)超出儲(chǔ)熱方面專有的權(quán)利,在2006年到2015年間的增速同樣超出儲(chǔ)熱方向,可見儲(chǔ)熱在近幾年全球儲(chǔ)能發(fā)展中還未得到爆發(fā)增長(zhǎng),與抽水蓄能等其他成熟的儲(chǔ)能技術(shù)相比,還處于剛剛起步到初步應(yīng)用的階段。

儲(chǔ)熱材料:(1)有機(jī)類儲(chǔ)熱材料在固體狀態(tài)時(shí)成形性較好,一般不易出現(xiàn)過冷和相分離現(xiàn)象,并且對(duì)材料的腐蝕性較小,性能比較穩(wěn)定、毒性小、成本低。但其導(dǎo)熱系數(shù)小,導(dǎo)致對(duì)熱量變化的響應(yīng)速度慢,同時(shí)密度較低,從而單位體積的儲(chǔ)能能力較小,并且有機(jī)物一般熔點(diǎn)較低,易揮發(fā)、易燃、易被空氣中的氧氣緩慢氧化老化。有機(jī)類儲(chǔ)熱材料與無機(jī)類陶瓷材料及碳材料復(fù)合是解決有機(jī)類儲(chǔ)熱材料存在問題的有效途徑。(2)近期對(duì)無機(jī)鹽儲(chǔ)熱材料的研究表明,對(duì)不同配方的新型熔鹽的研究探索了潛在的、有應(yīng)用前景的優(yōu)良材料,對(duì)現(xiàn)有的熔鹽體系進(jìn)行摻雜實(shí)現(xiàn)性能優(yōu)化也成為一個(gè)新的突破點(diǎn),逐漸獲得關(guān)注。對(duì)這些潛在材料的進(jìn)一步研究和試驗(yàn)生產(chǎn),為適應(yīng)正在急速發(fā)展的各種儲(chǔ)能系統(tǒng)的不同要求提供了可行途徑。太陽能儲(chǔ)熱能夠滿足用能連續(xù)和穩(wěn)定供應(yīng)的需要。

復(fù)合類相變儲(chǔ)熱材料:通過制備復(fù)合結(jié)構(gòu)儲(chǔ)熱材料實(shí)現(xiàn)相變材料的微封裝以解決相變材料的相分離、導(dǎo)熱性能差、儲(chǔ)熱密度不高以及儲(chǔ)/釋熱性能的結(jié)構(gòu)優(yōu)化等問題是目前儲(chǔ)熱材料研究的熱點(diǎn)。復(fù)合結(jié)構(gòu)儲(chǔ)熱材料的微封裝主要通過微膠囊化以及定形結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)。微膠囊相變材料主要是以高分子聚合物或者無機(jī)材料為壁材、PCM材料為芯材,采用固定形狀包裹技術(shù)制備而成的復(fù)合結(jié)構(gòu)儲(chǔ)熱材料。微膠囊方法主要包括原位聚合、界面聚合、懸浮聚合、噴霧干燥、相分離以及溶膠-凝膠和電鍍等工藝。由于制備方法的不同微膠囊相變材料也表現(xiàn)出不同的結(jié)構(gòu),但以核殼結(jié)構(gòu)非常為多見。電能儲(chǔ)熱系統(tǒng)無噪聲,無污染,無明火,消防要求低。山東家庭自采暖系統(tǒng)供貨商

室內(nèi)系統(tǒng)不合理對(duì)供熱質(zhì)量的影響是怎樣的?天津電地?zé)岵膳鞫嗌馘X

相變儲(chǔ)能技術(shù)主要是利用相變調(diào)溫機(jī)理,通過蓄能介質(zhì)的相態(tài)變化實(shí)現(xiàn)對(duì)熱能的儲(chǔ)存和釋放。當(dāng)環(huán)境溫度低于一定值時(shí),相變材料由液態(tài)凝結(jié)為固態(tài),釋放熱量;當(dāng)環(huán)境溫度高于一定值時(shí),相變材料由固態(tài)轉(zhuǎn)化為液態(tài),吸收熱量。這個(gè)技術(shù)和太陽能熱利用產(chǎn)品結(jié)合將提高太陽能儲(chǔ)熱效果。相變儲(chǔ)熱技術(shù)在采暖領(lǐng)域占據(jù)了非常大的比重。因?yàn)椴膳瘜?duì)于“穩(wěn)定、連續(xù)”的供熱溫度,有著近乎嚴(yán)酷的要求,而熱水的供應(yīng),則一般能夠在一個(gè)非常大的溫度范圍內(nèi)變化,使用“水箱”這種普通的設(shè)備,利用其中的方便易得、比熱又很大的“水”進(jìn)行蓄熱,就相對(duì)合理、方便。天津電地?zé)岵膳鞫嗌馘X

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