儲熱雖然具有很強的競爭力和巨大的應(yīng)用前景,所受到的重視程度卻仍需要加強。據(jù)報告統(tǒng)計介紹,全球儲能方向所發(fā)表的文章主要在鋰離子電池和儲熱兩個方向,這兩個儲能技術(shù)方向在2009年以前每年發(fā)表的文章數(shù)相當(dāng),但到2015年鋰離子電池方向的文章總數(shù)約為3500篇,是儲熱方向文章數(shù)的3.5倍。而從近十年的趨勢來看,鋰電子方向現(xiàn)有數(shù)遠超出儲熱方面,在2006年到2015年間的增速同樣超出儲熱方向,可見儲熱在近年全球儲能發(fā)展中還未得到爆發(fā)增長,與抽水蓄能等其他成熟的儲能技術(shù)相比,還處于剛剛起步到初步應(yīng)用的階段。不過,根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,儲熱的體量已經(jīng)有所上升,的全球統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,儲熱在儲能中占的比例越來越高,儲熱裝機已經(jīng)達到14GW。同時因近幾年中國清潔供暖的需求,過去幾年中國已有約4GW以上的儲熱裝機??偟膩砜矗騼δ艿氖袌鼋咏|美元量級,其中中國也具有很大的市場空間。儲熱技術(shù)主要的儲熱方法有顯熱儲熱、潛熱儲熱和化學(xué)反應(yīng)儲熱三種。北京電采暖品牌排名
當(dāng)前儲熱技術(shù)主要可分為四類:顯熱儲熱、潛熱儲熱、吸附/吸收的熱化學(xué)儲熱、可逆反應(yīng)的熱化學(xué)儲熱。據(jù)報告介紹,除顯熱儲熱已經(jīng)使用百年以上,潛熱儲熱(相變儲熱)才剛剛開始使用,其他兩類熱化學(xué)技術(shù)還處于研發(fā)初期。在當(dāng)前儲熱技術(shù)發(fā)展中,儲熱技術(shù)在從材料、單元與裝置、優(yōu)化與集成等方面面臨著多項挑戰(zhàn)。在儲熱材料方面,當(dāng)前需要追求更高能量密度、更寬溫域、更長壽命、更高經(jīng)濟性的材料,為適應(yīng)太空技術(shù)需求,儲熱材料需要往低溫方向拓展,在高溫區(qū)同樣也需適應(yīng)更高的溫度以滿足更多應(yīng)用場景需求,拓展溫區(qū)實現(xiàn)-200~1500℃。在單元與裝置方面,材料模塊和單元需要進一步優(yōu)化設(shè)計與排列組裝,實現(xiàn)儲熱換熱裝置的優(yōu)化設(shè)計以及材料模塊、單元、儲熱換熱裝置的規(guī)?;圃臁k姴膳瘶?biāo)準(zhǔn)儲熱具有溫度恒定和儲熱密度大的優(yōu)點。
在相同的溫度變化的條件下,儲冷比儲熱的質(zhì)更高,尤其是在與環(huán)境溫度相差較大的情況下,即相對于儲熱,深冷儲能可以更加有效地儲存高品位的能量,這也是深冷儲能技術(shù)近期在規(guī)模儲電領(lǐng)域興起的原因。值得指出的是,在當(dāng)前能源供應(yīng)日益緊張的情況下,高效高品位的儲能技術(shù)越來越引起人們的興趣,即更加注重儲能的質(zhì)而非簡單關(guān)注量的大小,而密度是衡量這種質(zhì)的較有效標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)然,儲熱技術(shù)的性能除了受到儲熱介質(zhì)密度等狀態(tài)量的影響外,還受到介質(zhì)本身在熱量交換和轉(zhuǎn)化等過程性能的影響。這些過程量包括介質(zhì)的換熱性能及流動性能(儲熱介質(zhì)本身也可能是換熱工質(zhì))等,即在理論上表現(xiàn)為傳熱學(xué)和流體力學(xué)方面的特征。
相變儲能供熱機組系統(tǒng):1、機組加熱說明:機組采用儲能液在電加熱的作用下沖擊運動產(chǎn)生能量,以加熱儲能液實現(xiàn)制熱需求,全年運行穩(wěn)定,不受環(huán)境影響。2、遠程自動控制系統(tǒng)綜述采用全自動遠程系統(tǒng),可根據(jù)客戶的使用要求對設(shè)備參數(shù)進行相應(yīng)調(diào)節(jié)達到無人值守亦可正常運行,智能控制面板用來完成升溫參數(shù)的現(xiàn)場控制及現(xiàn)場邏輯事件處理。高效相變儲能供熱機組采用儲能液在電加熱的作用下沖擊運動產(chǎn)生相變能量,采暖能效可達160%以上。全年運行穩(wěn)定,不受環(huán)境影響,高寒地區(qū)優(yōu)勢更為突出。環(huán)保相變儲能供熱機組通過電力驅(qū)動,因此不會產(chǎn)生CO2,同時在加熱儲能液過程中沒有燃燒加熱的過程,因此沒有燃燒廢氣的排放,并且機組運行噪音小,使環(huán)境更為健康。節(jié)能在額定條件下,相變儲能供熱機組在消耗1kw/h電力的情況下,就能提供。意味著2/3以上的熱量是Free的,大面積供暖領(lǐng)域節(jié)能效果更為突出。 儲熱材料要保證儲熱介質(zhì)有較長的壽命周期。
存儲熱能的形式大致可分為三種,分別為「顯熱能儲存,sensibleheatstorage」、「潛熱能儲存,latentheatstorage」與「熱化學(xué)能儲存,thermochemicalenergystorage」。潛熱存儲由于具備高能量儲存密度,且可在特定溫度下進行熱量儲存應(yīng)用的優(yōu)點,因此特別受到關(guān)注,具有此類儲熱型式的物質(zhì)一般稱為「相變化儲熱材料,phasechangematerial,PCM」。相變化材料基于相變化類別可以再細分成下列幾種形式,如固相-固相、固相-液相、液相-氣相、固相-氣相等,其中以固相-固相及固相-液相的變化較具有應(yīng)用潛力。相變化材料可分為有機、無機及「共熔,eutectic」物質(zhì),常見的材料如「石蠟,paraffin」、脂肪酸、「鹽類水合物,salthydrates」等,因適用溫度范圍不同且儲熱容量差異,需要根據(jù)應(yīng)用范圍及特性選擇合適的相變化儲熱材料。 儲熱是一種以相變儲能材料為基礎(chǔ)的高新儲能技術(shù)。內(nèi)蒙古家庭自采暖系統(tǒng)生產(chǎn)公司
儲熱材料化學(xué)穩(wěn)定性要好。北京電采暖品牌排名
儲熱技術(shù)的主要作用有哪些?①儲熱技術(shù)可以儲存太陽能輻射的熱量,滿足供熱,供電,采暖,工業(yè)生產(chǎn)等方面對熱能的需求。②發(fā)電廠中應(yīng)用儲熱技術(shù),可以經(jīng)濟地解決高峰負荷問題,填平需求低谷,節(jié)約燃料,還可對余熱廢熱儲存,減少污染氣體排放。③在工業(yè)加工及熱能儲存中應(yīng)用可回收余熱,減少冷卻過程水的消耗,減少空氣污染。④相變儲能材料熱容較大,可用在建筑業(yè)中。儲熱技術(shù)能夠提高能源利用率和保護環(huán)境,可用于解決熱能供給與需求不平衡以及熱能供應(yīng)在時間和空間上的矛盾,通過對儲熱技術(shù)的運用。能源的利用效率得以很大提高。根據(jù)能源來源不同,可以將能量產(chǎn)生分為太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、核能、熱能、機械能、化學(xué)能、電磁能等八大類。北京電采暖品牌排名