相变材料应具有以下几个特点:凝固熔化温度窄,相变潜热高,导热率高,比热大,凝固时无过冷或过冷度极小,化学性能稳定,室温下蒸气压低。此外,相变材料还需与建筑材料相容,可被吸收。相变储能材料在许多领域具有应用价值,包括太阳能利用、电力调峰、废热利用、跨季节储热和储冷、食物保鲜、建筑隔热保温、电子器件热保护、纺织服装、农业等等。太阳能清洁、无污染,而且取用方便。利用太阳能是解决能源危机的重要途径之一。但是由于到达地球表面的太阳辐射能量密度并不高,而且受地理、昼夜和季节等规律性变化的影响,及阴晴云雨等随机因素的制约,其辐射强度也不断发生变化,而且具有稀薄性、非连续性和不稳定性。所以为了保持供热或供电装置稳定不问断地运行,就需要通过贮热装置把太阳能贮存起来,在太阳能不足时再释放出来,从而满足生产、生活用能连续和稳定供应的需要。一些工业发达的地区昼夜用电存在“谷峰差”,可以利用相变材料在夜间储存能量(电能转化的热能或者冷能),到白天用电高峰时再释放出来使用,缓解电网负荷。储能在物理状态发生变化时可储存或释放的能量称为相变热,发生相变的温度范围很窄。天津家庭储能系统生产厂家
潜热储能技术是利用储能介质液相与固相之间的相变时产生的熔解热将热能储存起来的。实际应用的潜热储能介质,有十水硫酸钠(化学式是Na2S04·10H20)、五水硫代硫酸钠(化学式是Na2S04·5H20)和六水氯化钙(化学式是CaCl2·6H20)等。该技术的特点是在低温下储能,具有较高的储能量密度,可在一定的相变温度下取出热量,但是储能媒介物价格昂贵,容易腐蚀,有的介质还可能产生分解反应,储存装置也较显热型复杂,技术难度较大。化学能存储技术利用能量将化学物质分解后分别储存能量,分解后的物质再化合时,即可放出储存的热能。可以利用可逆分解反应、有机可逆反应和氢化物化学反应三种技术实现,其中氢化物化学反应技术是有发展潜力的,都正在进行深入的研究,如果能够取得突破性的成功,就将为解决能源短缺的问题提供良好的途径。储能行业储能系统要求:对于不同应用目的有各自的储能要求。
可靠储能后的电网会是啥样?支撑完结动力互联网,智能电网,储能是智能电网完结能量双向互动的重要设备。没有储能,完好的智能电网无从谈起。运用储能技术面对新动力检测,首要便是平抑、安稳风能、太阳能等间歇式可再生动力发电的输出功率,前进电网接收间歇式可再生动力才干。减小峰谷差,前进设备运用率,电网公司在调峰和供电压力得到减轻的一同,可获取更多的高峰负荷收益。相变储能材料将暂时不用的能量储存起来,到需要时再将其释放,从而可以缓解能量供与求之间的矛盾,节约能源,因此受到越来越普遍的重视和深入的研究。
从广义上讲,储能即能量存储,是指通过一种介质或者设备,把一种能量形式用同一种或者转换成另一种能量形式存储起来,基于未来应用需要以特定能量形式释放出来的循环过程。目前,储能方式主要可以分为4类,分别是:机械储能、化学储能、电磁储能、相变储能。储能技术主要是指电能的储存。储存的能量可以用做应急能源,也可以用于在电网负荷低的时候储能,在电网高负荷的时候输出能量,用于削峰填谷,减轻电网波动。能量有多种形式,包括辐射,化学的,重力势能,电势能,电力,高温,潜热和动力。 能量储存涉及将难以储存的形式的能量转换成更便利或经济可存储的形式。大量储能目前主要由发电水坝组成,无论是传统的还是水泵抽水的。一些技术提供短期的能量储存,而其他技术则可以持续更长时间。大功率场合一般采用铅酸蓄电池,主要用于应急电源、电瓶车、电厂富余能量的储存。小功率场合也可以采用可反复充电的干电池:如镍氢电池,锂离子电池等。电感器本身就是一个储能原件,其储存的电能与自身的电感和流过它本身的电流的平方成正比:E = L*I*I/2。由于电感在常温下具有电阻,电阻要消耗能量,所以很多储能技术采用超导体。电感储能还不成熟,但也有应用的例子见报。0℃水凝结成冰时释放的热量就大致等于将水从0℃加热到80摄氏度释放的热量。
一直以来,储能技术因其被视为一种合理、有效率的、清洁利用能源的重要手段,受到业界的高度重视。而储能的重要是储能材料,其中,相变储能材料以储能力度大、储热容器体积小、热效率高以及吸热放热温度恒定等优点,成为近年来各地区竞相研究和开发的热点。要想知道什么是相变储能材料,首先需要了解物质的相变概念。物质的存在通常认为有三态:固态、液态和气态。物质从一种状态变到另一种状态就叫做相变。相变的形式有以下四种:(1)固-液相变;(2)液-气相变;(3)固-气相变;(4)固-固相变。相变过程伴有能量的吸收或释放,我们就可以利用相变过程中有能量的吸收和释放的现象,利用相变材料来存储能量。技术的特点是在低温下储能,具有较高的储能量密度,可在一定的相变温度下取出热量。山西电容储能焊机
储能利用相变材料作为室内保温装置已进入实用阶段。天津家庭储能系统生产厂家
石蜡作为相变材料时,工作温度在水与无机盐类之间,一般为40℃到70℃之间,适合于常温工况,相变时潜热在200-240KJ/Kg之间。石蜡作为相变储能材料,与无机盐类比不存在过冷及析出现象、无毒性和腐蚀性,成本低。缺点是导热系数小,密度小,单位体积储热能力差。目前相变材料的研究中,正在结合无机盐类和石蜡为标志的有机小分子类材料的优势,制成复合相变材料,如在石蜡中添加高热导率材料如铝、铜、石墨等,改善热物特性,提高储热能力。在汽车领域,相变材料也有用武之地。发动机的废热被储存后,可以在冷启动的时候重新使用。对于电动汽车,PCM材料,主要是石墨烯 - 石墨复合材料或泡沫金属(铜,镍或铝)/石墨复合材料,能够保证电池的工作温度恒定在一个合适的范围,并保证电池温度的一致性,防止电池过热以保证合理,同时也能够避免冬天气温降低带来的续航里程缩短。天津家庭储能系统生产厂家
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