作为相变储能材料需要满足以下条件:1.热力学标准(1)要有合适的相变温度;(2)要有足够大的相变潜热,以便以较少的数量即能储存给定数量的热能;(3)导热系数要大,以便储、放热时储存物质内的温度梯度小;(4)高的比热,以提供额外的显热效果。(5)发生相变时膨胀或收缩性要小,即相变过程的体积变化小,以使盛装容器形状简单;(6)高的密度,这样盛装的容器会更小;(7)相变的可逆性要好;2.动力学标准凝固时无过冷现象或过冷程度很小。熔点应该在其热力学凝固点结晶。储能物理性能方面:材料发生相变时的体积变化小,容易储存,放热过程温度变化稳定。哈尔滨储能产品生产
相变储能是热储能的一种利用相变材料储热特性, 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, 从而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能量的转换过程,是相变储能的主要特点。陕西相变储能生产商强野商用型储能供热器使用便捷,即开即用,系统供热稳定。
与电池或电容器不同,相变材料不储存电能,而是储存热量。这是通过利用相变的独特物理性质来实现的——比如材料在固态和液相或液态和气态之间的转变。当热能作用于诸如水之类的物质时,温度升高。然而,当液态水达到接近沸点的温度时,奇怪的事情发生了。随着能量的增加,温度开始趋于平缓。这是因为必须投入足够的能量来克服所谓的汽化潜热,即将液体转化为气体所需的能量。**终,一旦注入足够的热量,水就会变成蒸汽,温度又会自由上升。这种潜热可以在相对较小的温度变化下在材料中储存大量的能量。这种潜热也存在于固态到液态的相变中,在这里它被称为熔合潜热。通过利用潜热,大量的能量可以存储在实际温度相对较小的变化中,并通过操纵材料的相变来获取。
根据相变温度高低,潜热蓄热又分为低温和高温两部分。低温潜热蓄热主要用于废热回收、太阳能储存以及供暖和空调系统。高温潜热蓄热可用于热机、太阳能电站、磁流体发电以及人造卫星等方面。低温相变材料主要有冰、石蜡等。高温相变材料主要采用高温熔化盐类、混合盐类和金属及合金等。高温熔化盐类主要是氟化盐、氯化物、硝酸盐、碳酸盐、硫酸盐类物质。混合盐类温度范围宽广,熔化潜热大,但盐类腐蚀严重,会在容器表面结壳或结晶迟缓。因此,应用时要求较高。电池储能: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。
储能主要包括热能、动能、电能、电磁能、化学能等能量的存储,储能技术方法见表1.5。储能技术的研究、开发与应用主要是以储存热能、电能为主,广泛应用于太阳能利用、电力的“移峰填谷”、废热和余热的回收以及工业与民用建筑和空调的节能等领域。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。包括显热储能技术、潜热储能技术、化学反应热储能技术三种。显热储能技术是通过加热储能介质提高其温度,而将热能储存其中。常用的显热储能材料有水、土壤和岩石等。在温度变化相同的条件下,如果不考虑热损失,那么单位体积的储热量水比较大,土壤其次,岩石较小。电能存储技术,工业上已应用的电能存储技术主要有三种。沈阳电池储能系统生产企业
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。哈尔滨储能产品生产
能量储存系统的基本任务是克服在能量供应和需求之间的时间性或者局部性的差异。产生这种差异有两种情况,一种是由于能量需求量的突然变化引起的,即存在高峰负荷问题,采用储能方法可以在负荷变化率增高时起到调节或者缓冲的作用。由于一个储能系统的投资费用相对要比建设一座高峰负荷厂低,尽管储能装置会有储存损失,但由于储存的能量是来自工厂的多余能量或新能源,所以它还是能够降低燃料费用的。另一种是由于一次能源和能源转换装置之类的原因引起的,则储能系统(装置)的任务则是使能源产量均衡,即不但要削减能源输出量的高峰,还要填补输出量的低谷(即填谷)。哈尔滨储能产品生产
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