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蓄能技术
小节蓄热技术和蓄热材料概述蓄冷技术除湿和蓄电
问题引入——能量的积蓄和储存“仓廪实而知礼节”人们首先关注的是温饱问题。“粮仓”仅是积蓄食物?其实,粮食的储存要复杂的多
蓄能那么,有哪些能量需要储蓄呢??冷、热、电热量该怎么储存呢?
蓄热技术与材料蓄热技术:利用材料在一定温度范围内的热特性进行的热转换过程,通常与供热或供暖过程相协调,以达到把多余的热量“储存”起来。蓄热方法:显热蓄热,潜热蓄热和热化学方法蓄热。
显热式蓄热显热蓄热,是利用材料的温度变化来储存热量。例如:水,30℃-70℃。*不发生相变,也不发生化学反应。选择条件:优先较大比热容,同时考虑容积蓄热能力,即容积比热容大(或密度高)。优先固体、气体材料。常用水、石块;二者各有优势
相变式蓄热潜热蓄热,是利用材料发生相变时的吸放热来储存热量。例如:冰-水,实际用得最多的就是固-液相变。相变材料(PCM):质量、熔化份额、溶解热。相变蓄热材料选择是一个十分重要的问题。
相变式蓄热适当的相变温度、较高的容积潜热和密度、相变前后体积变化小、高热系数要高。较低的过冷度、良好的相平衡性质、高的固化结晶速率。化学性质稳定,不易燃、无毒、无污染。来源方便、便宜
热化学过程蓄热物质吸热发生化学反应,形成另一种物质。在另外的相邻温度下,又放热,还原成原来物质。利用这种物质的特性构建的蓄热体系,称为热化学蓄热。Ca+H2=CaH2——化学反应蓄热;
吸附蓄热流体相与具有多孔的固体颗粒相接触时,固体颗粒(即吸附剂)对吸附质的吸着或持留过程。因吸附剂固体表面的非均一性,伴随着吸附过程产生能量的转化效应,称为吸附热。例如:用硅胶作为吸附剂,吸附水,把水的显热和吸附热(高于汽化热)储存了起来——吸附蓄热;
吸附蓄热活性氧化铝球
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小节蓄热技术和蓄热材料概述蓄冷技术除湿和蓄电
蓄冷技术冷量该怎么储存呢?
蓄冷技术蓄冷技术:利用材料在一定温度范围内的热特性进行的热转换过程,通常与制冷过程相协调,以达到把多余的冷量“储存”起来。方法:显热蓄冷,潜热蓄冷、热化学方法蓄冷和吸附蓄冷。
水蓄冷技术水蓄冷利用水的温差,以空调的冷水机组作为制冷设备,以保温的蓄冷水槽作为蓄冷设备。
水蓄冷技术特点:设备可选择性广、适合扩容改造。(常规、吸收式)蓄冷和释冷水温接近。可利用消防水池。显热,蓄热密度低,因此需要较大蓄冷槽,相应增加保温;槽内不同温度的水容易混合,影响效率;水质处理。
冰蓄冷技术直接蒸发式制冰和利用载冷剂间接冷却制冰。
冰蓄冷技术其实,冰蓄冷技术由来已久。
冰蓄冷技术在古代,大部分是藏冰;还有一种是“制冰”。硝石制冰
共晶盐蓄冷技术水和硫酸钠共晶盐。
共晶盐蓄冷技术可任意选择相变温度,通常具有较高的蓄冷和释冷温度(常用温度为8.3℃);单位蓄冷量所需的蓄冷体积约为0.048m3/(kW·h);共晶盐相变时容器不发生膨胀和收缩。要求:1)不过冷;2)不层化;3)有可靠性、稳定性、耐久性等特性;4)要求:无毒、不燃;完全为无机物,不会产生气体;相变过程中优态盐密度不变,不会使盛装容器反复胀缩;蓄冷的潜热容量不发生变化和不衰减。
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小节蓄热技术和蓄热材料概述蓄冷技术除湿和蓄电
除湿技术空气除湿后,可以作为新风,也可以作为过程加工的低湿工艺空气。目前采用的除湿方法有:冷却法除湿;液体吸收剂除湿;固体吸附剂除湿;转轮法除湿;膜法除湿。
除湿技术冷却法除湿;将空气冷却到露点温度以下,从而脱除冷凝水。
除湿技术液体吸收剂除湿;氯化锂、溴化锂、氯化钙等。
除湿技术固体吸附剂除湿;硅胶、氧化铝、氯化钙
蓄电技术同学们能列举电能的几种储存方法吗?主要的蓄电技术:以抽水蓄能、压缩空气蓄能和飞轮蓄能为代表的物理储能;以蓄电池为代表的电化学储能;还有包含超导储能、超级电容储能和高能密度电容储能的电磁储能。
本章小结了解各种蓄热和蓄冷除湿技术
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