取而代之的是,這種相變裝置通常被用來更直接地輸出熱量——或者用作熱水器,或者為制冷過程提供熱能。這通常是通過簡單地將工作流體(如水或制冷劑)通過與相變材料接觸的熱交換器來實現的。前者對家庭有很大的適用性,降低了住宅供暖和熱水的成本。后者更適用于大型商業和工業設施。尤其是在釀酒和冷藏等行業,制冷可能是一項重要的底線開支,對運營至關重要。即使是在效率上的小百分比的提高或者能源消耗的減少,隨著時間的推移也會有巨大的回報。強野機械科技(上海)有限公司是一家專業提供 儲能的公司,歡迎您的來電!山西電池儲能
相變蓄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或供給與需求不協調的工況下。儲能是指通過介質或設備把能量存儲起來,在需要時再釋放的過程。儲能又是石油油藏中的一個名詞,表示儲層儲存油氣的能力。儲能本身不是新興的技術,但從產業角度來說卻是剛剛出現,正處在起步階段。分布式儲能系統多少錢儲能,就選強野機械科技(上海)有限公司,讓您滿意,歡迎您的來電哦!
石蠟作為相變材料時,工作溫度在水與無機鹽類之間,一般為40℃到70℃之間,適合于常溫工況,相變時潛熱在200-240KJ/Kg之間。石蠟作為相變儲能材料,與無機鹽類比不存在過冷及析出現象、無毒性和腐蝕性,成本低。缺點是導熱系數小,密度小,單位體積儲熱能力差。目前相變材料的研究中,正在結合無機鹽類和石蠟為表示的有機小分子類材料的優勢,制成復合相變材料,如在石蠟中添加高熱導率材料如鋁、銅、石墨等,改善熱物特性,提高儲熱能力。
在儲能密度方面,熱化學儲熱技術要遠遠超過顯熱儲熱技術,相變儲熱技術常位于兩者之間(特定的溫度使用范圍內)。但值得我們注意的是,顯熱儲熱技術和相變儲熱技術的儲能密度已得到大量的商業化驗證,而熱化學儲熱技術多停留在理論測算或者實驗室階段,還需要經過商業化進一步驗證。儲熱體系的優劣主要取決于化學變化的過程,質量好的儲熱體系需具備的條件如下:反應焓值高、儲熱密度大、工藝條件溫和、反應速率快、儲放效率高、反應參與物性質穩定和價廉易得、規模化生產設備要求低。常用儲熱材料有水、導熱油及熔融鹽(顯熱)等液態材料,還有鎂磚、混凝土及復合相變等固體材料,由于固體材料具有工作溫度范圍寬、儲熱密度大、無需封裝等優勢,因而是是目前儲熱領域研究及應用的熱點。在固體儲熱技術中,相變儲熱由于其儲熱密度大、溫度輸出平穩、裝置緊湊且易于規模化的特點,成為了儲熱領域的佼佼者。潛熱儲能又稱相變儲能,是利用材料在相變時吸熱或釋熱來儲能或釋能的。
根據相變種類的不同,相變蓄熱一般分為四類:固一固相變、固一液相變、液一氣相變及固一氣相變。由于后兩種相變方式在相變過程中伴隨有大量氣體的存在,使材料體積變化較大,因此盡管它們有很大的相變熱,但在實際應用中很少被選用,固一固相變和固一液相變是實際中采用較多的相變類型。根據材料性質的不同,一般來說相變蓄熱材料可分為:有機類、無機類及混合類相變蓄熱材料。其中,石蠟類、脂酸類是有機類中的典型相變蓄熱材料;結晶水合鹽、熔融鹽和金屬及合金等是無機類中的典型相變蓄熱材料。混合類又可分為:有機混合類、無機混合類及無機一有機混合類。潛熱儲能在相變儲能過程中,材料近似恒溫,可以以此來控制體系的溫度。山西電池儲能
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與電池或電容器不同,相變材料不儲存電能,而是儲存熱量。這是通過利用相變的獨特物理性質來實現的——比如材料在固態和液相或液態和氣態之間的轉變。當熱能作用于諸如水之類的物質時,溫度升高。然而,當液態水達到接近沸點的溫度時,奇怪的事情發生了。隨著能量的增加,溫度開始趨于平緩。這是因為必須投入足夠的能量來克服所謂的汽化潛熱,即將液體轉化為氣體所需的能量。**終,一旦注入足夠的熱量,水就會變成蒸汽,溫度又會自由上升。這種潛熱可以在相對較小的溫度變化下在材料中儲存大量的能量。這種潛熱也存在于固態到液態的相變中,在這里它被稱為熔合潛熱。通過利用潛熱,大量的能量可以存儲在實際溫度相對較小的變化中,并通過操縱材料的相變來獲取。山西電池儲能