有機相變儲熱材料主要包括石蠟,脂肪酸及其他種類。石蠟主要由不同長短的直鏈烷烴混合而成,可用通式C。H抖:表示,可以分為食用蠟、全精制石蠟、半精制石蠟、粗石蠟和皂用蠟等幾大類,每一類又根據(jù)熔點分成多個品種。短鏈烷烴的熔點較低,隨著碳鏈的增長,熔點開始增長較快,而后逐漸減慢,再增長時熔點將趨于一致。大部分的脂肪酸都可以從動植物中提取,其原料具有可再生和環(huán)保的特點,是近年來研究的一大熱點。其他還有有機類的固-固相變材料,如高密度聚乙烯,多元醇等。這種材料發(fā)生相變時體積變化小,過冷度輕,無腐蝕,熱效率高,是很有發(fā)展前途的相變材料。相變儲熱系統(tǒng)是提高能源利用率的重要途徑之一。山西相變儲熱系統(tǒng)報價
相變儲熱體有哪些分類?1、無機相變儲熱體:無機相變儲熱體普遍應用于各種工業(yè)或公用設施中回收廢熱和儲存太陽能,它的儲能密度大、成本低、對容器腐蝕性小、制作簡單,是固一液相變儲能的主流,已取得明顯的成果。2、有機相變儲熱體:根據(jù)熔點、熔解熱、性能穩(wěn)定性、價格來看,飽和的碳氫化合物、某些結晶聚合物以及某些天然生成的有機酸都是比較實用的有機相變材料。其中石蠟作為建筑物供暖和空調系統(tǒng)的相變材料,得到了比較普遍深入的研究。中溫相變儲熱材料的效率相對較低,體積和質量相對龐大,適合大規(guī)模應用,主要針對地面民用領域,經常作為其他設備或應用場合的加熱源,可用于太陽能熱發(fā)電、移動蓄熱等相關領域。這類材料有硝酸鹽、硫酸鹽和堿類。另外,通過將2種或2種以上無機或有機類相變材料結合在一起進行復合也是制備中溫相變儲熱材料的一種可行途徑。沈陽相變儲熱多少錢顯熱儲熱普遍地應用于化工、冶金、熱動等熱能儲存與轉化領域。
“電蓄熱裝置”是一種電鍋爐,與直熱式電鍋爐的大區(qū)別在于它具有蓄熱功能。根據(jù)該蓄熱方法,蓄熱材料可分為四種類型:顯熱儲熱材料,相變儲熱材料,熱化學儲熱材料和吸附儲熱材料?!半娦顭嵫b置”的工作過程包括兩個階段:一個是蓄熱階段,設備處于電網(wǎng)的低谷。余熱鍋爐低壓電,廢棄風電,廢棄光電,核電等低成本電能通過電熱合金轉化為熱能。在炎熱的體內,儲存的總能量是當天加熱所需的總熱能;是熱量的釋放階段,當需要熱量輸出時,儲存在儲熱體中的熱能通過熱交換系統(tǒng)釋放,以熱水,蒸汽,熱空氣和傳熱油的形式輸出用于加熱,加熱和生產。余熱鍋爐儲熱和釋放階段每天循環(huán),以有效解決生產和能源使用效率低下的問題,實現(xiàn)節(jié)能和節(jié)能。
復合相變儲熱材料的復合化可將各種材料的優(yōu)點綜合在一起,制備復合相變材料是潛熱儲熱材料的一種必然的發(fā)展趨勢。復合相變材料的支撐目前,國內外學者研制的支撐材料主要有膨脹石墨、膨潤土、微膠囊等。膨脹石墨是由石墨微晶構成的疏松多孔的蠕蟲狀物質,它除了保留了鱗片石墨良好的導熱性外,還具有良好的吸附性。陶瓷材料有耐高溫、抗氧化、耐化學腐蝕等優(yōu)點,被大量地選做工業(yè)儲熱體。主要的陶瓷材質有石英砂、碳化硅、剛玉、莫來石質、锫英石質和堇青石質等。膨潤土有獨特的納米層問結構,采用“插層法”將有機相變材料嵌入其層狀空間,制備有機/無機納米復合材料,是開發(fā)新型納米功能材料的有效途徑,微膠囊相變材料口陽是用微膠囊技術制備出的復合相變材料。在微膠囊相變材料中發(fā)生相變的物質被封閉在球形膠囊中,有效地解決了相變材料的泄漏、相分離及腐蝕等問題,有利于改善相變材料的應用性能,并可拓寬相變儲熱技術的應用領域。相變儲熱系統(tǒng)是解決能源供應時間與空間矛盾的有效手段。
當前顯熱儲熱的應用較為成熟,但是相變儲熱和熱化學儲熱具有諸多優(yōu)勢,后兩種儲熱方式將是未來重點研究的方向。中高溫相變儲熱材料儲熱密度大,有利于設備的緊湊和微型化,但是相變材料的腐蝕性、與結構材料的兼容性、穩(wěn)定性、循環(huán)使用壽命等問題都需要進一步的研究,其商業(yè)化道路需要探索。熱化學儲熱適用的溫度范圍比較寬,儲熱密度大,理論上可以適用在中高溫儲熱領域。但熱化學儲熱技術工藝復雜,迄今為止,其技術成熟性尚低,需對反應速率和傳熱系統(tǒng)等關鍵技術進行優(yōu)化設計與控制,并對其進行大量的研究投入。太陽能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。黑龍江太陽能儲熱器費用
用水作儲熱載體有清潔、廉價、比熱值高的優(yōu)點。山西相變儲熱系統(tǒng)報價
儲熱主要包括顯熱儲熱、潛熱儲熱和化學反應儲熱三種形式。采用儲熱技術可緩解熱能供求在時間上、強度上和空間上不匹配的矛盾,是熱能系統(tǒng)優(yōu)化運行的重要手段。潛熱儲熱是利用儲熱材料相變過程釋放或吸收的潛熱進行熱量的存儲和釋放。相比于顯熱儲熱,潛熱儲熱具有單位體積儲熱密度大的優(yōu)點,且在相變溫度范圍內具有較大能量的吸收和釋放,存儲和釋放溫度范圍窄,有利于充熱放熱過程的溫度穩(wěn)定。為了提高能量轉換效率和降低成本,太陽能熱利用技術正朝著更高工作溫度發(fā)展,熱發(fā)電的工作溫度已經超過600℃,而大量工業(yè)余熱的溫度也非常高。山西相變儲熱系統(tǒng)報價
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