在建筑领域相变储能材料常用于大容量储冷储热,一般与供热系统或建筑材料结合,可成为建筑组成中的一部分,如内墙、楼板等,也可在冷热源处配置,如冰蓄冷设备。近年来较为火热的“被动式房屋”中,相变储能材料就得到了很好的应用,与采暖通风系统结合。由于舒适性的需要,需选择工作温度在21℃至26℃之间的复合相变材料。和冰蓄冷系统相比,在建材中结合的相变储能材料不需要复杂的控制系统,吸热和放热都是被动过程,由材料物性决定。储能材料的价格比较便宜,并且较容易制备。西藏相变储能系统生产厂
相变储能材料:储能单元中填充高焓值、高品位及性能稳定的相变储能材料。储热:容器内布满换热装置,太阳能\电能\工业余热转化为适宜温度的热能后通过换热装置将容器内的相变材料加热而实现蓄热。放热:低温水\传热流体(10-55度)进入储能单元后通过换热装置带走相变材料所存储的高温热量(55-115度),从而完成相变材料的放(释)热。特点:单位体积储能密度大,充放热效率高达95%以上;单元中高温储热,常压或低压(常低压)运行,系统合理、节能及环保。系统将便宜电能(谷电或电力直接交易电)、间歇性太阳能及分散性工业余热转化为适宜温度(可利用) 的热能,该热能分时分级储存在相变储能单元中,在能源高价时段(用电高峰期)将相变储能单元中的 热量稳定供应给用能系统和客户端。该系统可生产40-85℃左右热水,满足工业和生活用热需求。北京家庭储能系统供应商储能将为解决能源短缺的问题提供良好的途径。
相变储能是热储能的一种利用相变材料(Phase Change Material, PCM)储热特性, 来储存或者是释放其中的热量,从而达到一定的调节和控制该相变材料周围环境的温度, 以此改变能量使用的时空分布, 提高能源的使用效率。相变储能利用的是材料在从一种物态到另外一种转换过程中热力学状态(焓)的变化。比如冰在融化为水的过程中要从周围环境吸收大量的热量,而在重新凝固时又要放出大量的热量。这种吸热/放热的过程中,材料温度不变,即在很小的温度变化范围能带来大量的能量转换,是相变储能的主要特点。
储能利用相变材料作为室内保温装置已进入实用阶段。在有暖气的室内安装相变材料蓄热器后,当通人暖气时,它会把热贮存起来;当停止送暖气时,它会放出热量,维持室内的温度较为恒定。如果在室内的地板和天花板使用相变材料,由于相变材料的贮热和放热作用,则可将室内温度梯度降低到小于5℃的舒适状态。相变材料还可用在空调节能建筑上,这是一种比较新的应用,通过在墙、屋顶、门窗、地板中“加人”相变材料,可提高空调的使用效率,节约能源,而且室内环境的舒适度也得到了提高。热能存储就是把一个时期内暂时不需要的多余热量通过某种方法储存起来,等到需要时再提取使用。
通过先进的电力、电子和信息技术,融合了大量分布式可再生能源发电装置和分布式储能装置,从而实现能量和信息流互联互通,降低成本。可再生能源有非常大的间歇性和不稳定性,电源出电不稳定会对传统电网造成一定的冲击,需要配套一定比例的储能系统稳定和缓冲。储能系统应用于传统能源系统中可以改变能源的生产、输送、使用同步完成的模式,将解决产能和用能在时间上和空间上不匹配的问题。一些**认为,除了性能、成本等因素外,缺乏相应的市场机制是造成我们储能推广应用发展较为缓慢的主要原因。就目前来说,这是一种技术比较成熟、效率比较高、成本又比较低的储能方法。长春相变储能系统费用
储能有相变温度选择范围宽、易于控制等优点。西藏相变储能系统生产厂
储能技术按照电能转换存储形态的不同可划分为物理储能、电磁储能、电化学储能和相变储能四类。其中物理储能主要包括抽水储能、压缩空气储能和飞轮储能等;电磁储能包括大于导磁储能和大于级电容器储能等;电化学储能主要是指电池储能等;相变储能包括冰蓄冷、中高温蓄热储能等。抽水蓄能电站在应用时必须配备上、下游两个水库,负荷低谷时抽水储能设备工作在电动机状态,将下游水库的水抽到上游水库保存;负荷高峰时抽水储能设备工作在发电机状态,利用储存在上游水库中的水发电。其建站地点力求水头高、发电库容大、渗漏小、压力输水管道短、距离负荷中心近,使用寿命可达40 年以上,综合效率一般在75%左右。但由于受建站选址要求高、建设周期长和动态调节响应速度慢等因素的影响,抽水储能技术的大规模推广应用受到一定程度的。西藏相变储能系统生产厂
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