儲能的重心是實現能量在時間和空間上的移動,本質上是讓能量更加可控。我們 把各種發電方式的本質歸一化,可以發現:火電、核電、生物質發電天然就有相 應的介質進行能量的存儲,并且介質適宜進行貯存和運輸,即本身就配置了儲能 功能。而對于水力發電、風力發電、光熱發電、光...
儲能可以讓分布式光伏發電更“質優”,使其有成為家庭用電主力的可能。儲能 的應用使得用戶側“自發自用”成為了可能,在一個更多偏向于盈利屬性的電網 環境下,儲能加持下的分布式光伏發電更加“質優”。此時,分布式光儲的推進 重心變成了經濟性考量:光儲發電的成本與從電網...
熔鹽作為相變儲熱材料,相變焓較大、儲熱密度高、價格適中,在中高溫儲熱應用領域具有較大的發展潛力。但是熔鹽導熱性不佳且與金屬合金相變材料都存在較嚴重的高溫腐蝕等問題,仍然是制約其規模應用的難題。太陽能、工業余熱的分散性和大能級跨度以及可再生能源的間歇性等,都需要...
儲熱材料的研究目前主要是集中于顯熱儲熱材料和相變材料,尤以儲熱密度高、儲熱裝置結構緊湊的高溫相變材料為主,其中各種混合鹽類因其可以在中高溫工作區域內通過調節不同鹽類的配比來控制物質的熔融溫度而吸引了很多研究者的興趣。除了鹽類的簡單混合,研究人員正嘗試加入金屬合...
高溫相變儲熱-相變溫度在400℃以上,主要應用于小功率電站、太陽能發電、工業余熱回收等方面,一般可分為三類:鹽與復合鹽、金屬與合金和高溫復合相變材料。顯熱技術,相變儲熱技術和熱化學儲熱技術三種蓄熱技術形式中,顯熱儲熱的成本非常低,這主要是由于顯熱蓄熱材料,如水...
儲熱在負荷削峰填谷領域應用普遍,國內用戶側鋰電池儲熱電站目前已建成投運,參與用電側的峰谷調節,嘗試峰谷套利,可實現配電網側削峰填谷、調頻、調壓和孤島運行等多種應用功能。將儲熱系統接入配電網中,通過控制策略雙向調節其有功功率和無功功率,達到穩定配電網公共連接點處...
有機相變儲熱材料主要包括石蠟,脂肪酸及其他種類。石蠟主要由不同長短的直鏈烷烴混合而成,可用通式C。H抖:表示,可以分為食用蠟、全精制石蠟、半精制石蠟、粗石蠟和皂用蠟等幾大類,每一類又根據熔點分成多個品種。短鏈烷烴的熔點較低,隨著碳鏈的增長,熔點開始增長較快,而...
相變儲熱是利用儲熱材料在熱作用下發生相變而產生熱量儲熱的過程。相變儲熱具有儲能密度高,放熱過程溫度波動范圍小等優點得到了越來越多的重視。將相變儲熱材料應用于溫室來儲熱太陽能,應用到的相變儲熱材料主要有CaCl-6H2O、NaSO4-10H2O和聚乙二醇。太陽能...
相變儲能技術主要是利用相變調溫機理,通過蓄能介質的相態變化實現對熱能的儲存和釋放。當環境溫度低于一定值時,相變材料由液態凝結為固態,釋放熱量;當環境溫度高于一定值時,相變材料由固態轉化為液態,吸收熱量。這個技術和太陽能熱利用產品結合將提高太陽能儲熱效果。相變儲...
相變儲熱是利用儲熱材料在熱作用下發生相變而產生熱量儲熱的過程。相變儲熱具有儲能密度高,放熱過程溫度波動范圍小等優點得到了越來越多的重視。將相變儲熱材料應用于溫室來儲熱太陽能,應用到的相變儲熱材料主要有CaCl-6H2O、NaSO4-10H2O和聚乙二醇。太陽能...
儲熱技術包括兩個方面的要素,其一是熱能的轉化,它既包括熱能與其它形式的能之間的轉化,也包括熱能在不同物質載體之間的傳遞;其二為熱能的儲存,即熱能在物質載體上的存在狀態,理論上表現為其熱力學特征。雖然儲熱有顯熱儲熱、潛熱儲熱和化學反應儲熱等多種形式,但本質上均是...
相變儲能技術主要是利用相變調溫機理,通過蓄能介質的相態變化實現對熱能的儲存和釋放。當環境溫度低于一定值時,相變材料由液態凝結為固態,釋放熱量;當環境溫度高于一定值時,相變材料由固態轉化為液態,吸收熱量。這個技術和太陽能熱利用產品結合將提高太陽能儲熱效果。相變儲...
相變儲熱體有哪些分類?1、無機相變儲熱體:無機相變儲熱體普遍應用于各種工業或公用設施中回收廢熱和儲存太陽能,它的儲能密度大、成本低、對容器腐蝕性小、制作簡單,是固一液相變儲能的主流,已取得明顯的成果。2、有機相變儲熱體:根據熔點、熔解熱、性能穩定性、價格來看,...
近年來伴隨著大量可再生能源尤其是可再生電力的應用以及日益嚴峻的環境問題,高品位儲能技術以及余熱的高效回收利用越來越被人們所重視,這也為儲熱技術的進一步發展提供了機遇。在大規模太陽能熱發電與工業余熱回收等技術中,中高溫儲熱技術已經成為其發展瓶頸。在規模儲能方面,...
發展高性能相變材料是大規模應用相變儲熱技術的重要,其中提高相變材料的導熱性能以期獲得較高的充放熱速率受到了普遍的研究。這個研究方向是當前高相變材料的研究方向之一。研究人員分別針對水合鹽相變材料熱導率較低和循環穩定性較差以及有機相變材料的低熱導率、易泄露等問題,...
按照相變溫度范圍的不同,儲熱材料可分為高溫、中溫、低溫相變儲熱材料。各溫度范圍間并沒有明顯清晰的界限,常發生較大范圍的重疊,但因實際應用時需要儲存的熱源有一定的溫度范圍,這種按相變溫度分類的方法更實用。通常,把相變溫度為120℃和400℃作為低、中、高溫相變儲...
國家標準《蓄熱型電加熱裝置(送審稿)》,本標準適用于以電為加熱熱源進行蓄熱、采用熱能作為輸出形式,且額定工作電壓等級10kV及以下、標稱蓄熱電功率5kW及以上的蓄熱型電加熱裝置(以下簡稱“裝置”)。其他額定工作電壓或標稱蓄熱電功率的裝置可參照使用。本標準不適用...
因為能量的不同存在形式以及不同的用途,發展了數種不同儲能的技術,我們應該認識到儲能不只是儲電,全球90%的能源預算圍繞熱能的轉換,輸送和存儲,儲熱應該也必將在未來能源系統中起重要作用。而從近十年的專有的權利趨勢來看,鋰電子方向現有專有的權利數遠超出儲熱方面專有...
相變儲熱是利用儲熱材料在熱作用下發生相變而產生熱量儲熱的過程。相變儲熱具有儲能密度高,放熱過程溫度波動范圍小等優點得到了越來越多的重視。將相變儲熱材料應用于溫室來儲熱太陽能,應用到的相變儲熱材料主要有CaCl-6H2O、NaSO4-10H2O和聚乙二醇。太陽能...
“電蓄熱裝置”是一種電鍋爐,與直熱式電鍋爐的大區別在于它具有蓄熱功能。根據該蓄熱方法,蓄熱材料可分為四種類型:顯熱儲熱材料,相變儲熱材料,熱化學儲熱材料和吸附儲熱材料。“電蓄熱裝置”的工作過程包括兩個階段:一個是蓄熱階段,設備處于電網的低谷。余熱鍋爐低壓電,廢...
相變儲熱是利用儲熱材料在熱作用下發生相變而產生熱量儲熱的過程。相變儲熱具有儲能密度高,放熱過程溫度波動范圍小等優點得到了越來越多的重視。將相變儲熱材料應用于溫室來儲熱太陽能,應用到的相變儲熱材料主要有CaCl-6H2O、NaSO4-10H2O和聚乙二醇。太陽能...
太陽能的地下顯熱儲熱比較適合于長期儲熱,而且成本低,占地少,因此是一種很有發展前途的儲熱方式。美國華盛頓地區利用地下土壤儲熱太陽能用于供暖和提供生活熱水,在夏季結束時,土壤溫度可以上升至80℃,而在供暖季節結束時,溫度降至40℃。此外,地下巖石儲熱太陽能和地下...
儲熱系統普遍應用于電力系統發、輸、配、用各個環節,典型應用領域主要包括:發電側、輔助服務、電網側、可再生能源領域和用戶側。根據儲熱技術數據,截至2017年底,從全球已投運的電化學儲熱項目的應用分布上來看,輔助服務領域的累計規模比較大,占比約為34%,集中式可再...
能量是指物質的做功能力,也是物質載體在不同尺度空間下動能或勢能的具體體現和存在形式。廣義而言,任何物質都具有能量,但只有那些比較容易被人們利用和轉化的含能物質才是我們日常所說的能源。能源是人類活動的物質基礎,在某種意義上講,人類社會的發展離不開質優能源和先進能...
儲熱用于提升分布式電源匯聚能力。美、日、意等國利用儲熱控制變電站與上級電網的能量交換,減少可再生能源并網產生的功率倒送問題。通過對大量儲熱單元的統一管理和控制,形成大規模的儲熱能力,但未充分體現雙向互動能力。例如:集中充電站可同時為多輛電動汽車電池充電,可實現...
相變儲熱體有哪些分類?1、無機相變儲熱體:無機相變儲熱體普遍應用于各種工業或公用設施中回收廢熱和儲存太陽能,它的儲能密度大、成本低、對容器腐蝕性小、制作簡單,是固一液相變儲能的主流,已取得明顯的成果。2、有機相變儲熱體:根據熔點、熔解熱、性能穩定性、價格來看,...
按照相變溫度范圍的不同,儲熱材料可分為高溫、中溫、低溫相變儲熱材料。各溫度范圍間并沒有明顯清晰的界限,常發生較大范圍的重疊,但因實際應用時需要儲存的熱源有一定的溫度范圍,這種按相變溫度分類的方法更實用。通常,把相變溫度為120℃和400℃作為低、中、高溫相變儲...
“電蓄熱裝置”是一種電鍋爐,與直熱式電鍋爐的大區別在于它具有蓄熱功能。根據該蓄熱方法,蓄熱材料可分為四種類型:顯熱儲熱材料,相變儲熱材料,熱化學儲熱材料和吸附儲熱材料。“電蓄熱裝置”的工作過程包括兩個階段:一個是蓄熱階段,設備處于電網的低谷。余熱鍋爐低壓電,廢...
復合類相變儲熱材料:通過制備復合結構儲熱材料實現相變材料的微封裝以解決相變材料的相分離、導熱性能差、儲熱密度不高以及儲/釋熱性能的結構優化等問題是目前儲熱材料研究的熱點。復合結構儲熱材料的微封裝主要通過微膠囊化以及定形結構實現。微膠囊相變材料主要是以高分子聚合...
儲熱介質吸收太陽輻射或其他載體的熱量蓄存于介質內部,環境溫度低于介質溫度時熱量即釋放。熱量以顯熱、潛熱或兩者兼有的形式儲存。顯熱是靠儲熱介質的溫度升高來儲存。常溫下水和卵石均為常用的儲熱材料,水的儲熱量是同樣體積石塊的3倍。潛熱儲存是利用材料由固態熔化為液態時...