典型的相变材料:水是我们较常见的相变材料,在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。这是因为材料在相变时的焓变(334KJ/Kg)比起温度变化时的焓变(4.19KJ/Kg)高了很多倍,这也成为相变材料的一个明显优势——能量密度高而且体积小。常见的无机盐类相变材料包括溶解盐类和结晶水合盐类。比如铝硅盐类的融化温度在577℃,远高于冰-水作为相变储能的工作温度,一般应用于高温领域。此外,无机盐类的相变潜热也更大,如铝硅盐类的能够达到560KJ/kg。强野机械科技(上海)有限公司为您提供 储能服务,有需求可以来电咨询!天津电力储能系统生产公司
相变储能的发展历史:对于相变材料的研究开始于上世纪50年代,Maria Telkes博士观察到了硼砂相变吸热降温的效果,并研究了其相变循环次数。60年代美国NASA展开了相变材料应用研究,以控制温度对航天器内宇航员与仪器的影响。之后美国科学实验室将其应用于建筑领域,将十水硫酸钠共熔混合物做为相变芯材,组成太阳能建筑板,并进行试验性应用,取得了较好的效果。90年代以来,相变储能材料作为冷却剂或者活化剂,也被用于光热、核能系统中的换热器里。近几年,相变储能的研究热点在探索复合相变材料,以及结合纳米技术的包装应用等领域。黑龙江天然气余热回收强野机械科技(上海)有限公司为您提供 储能,有想法的不要错过哦!
取而代之的是,这种相变装置通常被用来更直接地输出热量——或者用作热水器,或者为制冷过程提供热能。这通常是通过简单地将工作流体(如水或制冷剂)通过与相变材料接触的热交换器来实现的。前者对家庭有很大的适用性,降低了住宅供暖和热水的成本。后者更适用于大型商业和工业设施。尤其是在酿酒和冷藏等行业,制冷可能是一项重要的底线开支,对运营至关重要。即使是在效率上的小百分比的提高或者能源消耗的减少,随着时间的推移也会有巨大的回报。
潜热储能又称相变储能,是利用材料在相变时吸热或释热来储能或释能的,这种材料不仅能量密度较高,而且所用装置简单、体积小、设计灵活、使用方便且易于管理。另外,还有一个很大的优点:这类材料在相变储能过程中,材料近似恒温,可以以此来控制体系的温度。在这三类储能中,潜热储能相当有有实际发展前景。潜热储能是利用物质在凝固/熔化、凝结/气化、凝华/升华以及其他形式的相变过程中,都要吸收或放出相变潜热的原理进行蓄热,所以也可称为相变储能。相变可以是固一液、液一气、气一固及固一固,其中以液一固相变较为常见。从能量密度的角度来讲,潜热储存的冷量要比显热储存的大很多。强野机械科技(上海)有限公司 储能值得用户放心。
相变材料的另一个有趣用途是作为建筑物的被动热管理解决方案。这个想法是使用一种熔点在舒适的室温(比如20-25摄氏度)左右的相变材料。这种材料被封装在塑料垫子里,可以安装在建筑物的墙壁和天花板上,还有隔热层。这种材料起到了热缓冲的作用。房间里积聚的热能可以被相变材料吸收,从而保持较低的温度。当建筑物冷却时,材料会释放热量,从而稳定温度。它可以是一种轻量化的方法来增加建筑物的热质量,并且可以减少对暖通空调系统的主动冷却或加热的依赖。强野机械科技(上海)有限公司为您提供 储能,欢迎您的来电!河南余热回收系统价格
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相变储热系统作为解决能源供应时间与空间矛盾的有效手段,是提高能源利用率的重要途径之一。相变储热可以分为固–液相变、液–气相变和固–气相变。然而,其中只有固–液相变具有比较大的实际应用价值。蓄热技术是提高能源利用效率和保护环境的重要技术,可用于解决热能供给与需求失配的矛盾,在太阳能利用、电力“移峰填谷”、废热和余热的回收利用以及工业与民用建筑和空调的节能等领域具有较多的应用前景,是世界范围内的研究热点。天津电力储能系统生产公司