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相变材料的储热和释热过程是可逆的,可以反复使用。相变材料的选择需要考虑多个因素,如相变温度、热容、热导率、化学稳定性等。相变温度是相变材料较重要的参数之一,它决定了相变材料的使用范围和储热/释热的温度区间。热容和热导率则影响相变材料的储热和释热速率,化学稳定性则决定了相变材料的使用寿命和安全性。智能相变供热系统,包括太阳能板和冷水管。
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当前储热技术主要可分为四类:显热储热、潜热储热、吸附/吸收的热化学储热、可逆反应的热化学储热。据报告介绍,除显热储热已经使用百年以上,潜热储热(相变储热)才刚刚开始使用,其他两类热化学技术还处于研发初期。在当前储热技术发展中,储热技术在从材料、单元与装置、优化与集成等方面面临着多项挑战。在储热材料方面,当前需要追求更高能量密度、更宽温域、更长寿命、更高经济性的材料,为适应太空技术需求,储热材料需要往低温方向拓展,在高温区同样也需适应更高的温度以满足更多应用场景需求,拓展温区实现-200~1500℃。
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储热技术是基于大部分能量转化都是通过热能的形式实现这一事实,是非常简单的一种储能方式,它在能源问题日益严峻的将来必将发挥越来越重要的作用。从静态功能上来讲,储热的热力学性能揭示了提高储热的质,即密度是其发展的内在要求,而研究开发新型宽温域储热材料是提高其储热密度的较有效途径。从动态功能上讲,更应该将储热放在整个热力系统和网络中,以通过对储热这一新模块的动态管理实现系统能源的较优配置,而想实现这一目的就必须对储热过程进行深入的研究和探索。用水作储热载体有清洁、廉价、比热值高的优点。
以上信息由专业从事相变辅热供热机组安装的金春节能科技于2025/5/1 13:03:40发布
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