第9 卷 第3 期 2020 年5 月 Vol.9 No.3 May 2020 储 能 科 学 与 技 术 Energy Storage Science and Technology 水合盐热化学储热材料的研究进展 郝茂森,刘洪芝,王婉
文章指出:熔盐是一种理想的储热介质,具有低黏度、低蒸汽压、稳定性高、储热密度高等优点,因此熔盐储热技术可以广泛应用于太阳能光热发电、火电机组的调峰调频、供暖与余热回收利用等领域。但目前对熔盐储热关键技术的研究普遍是以太阳能光热发电为中心展开的,针对其他场景的研究与
参见图1,一种饱和水-蒸汽储能系统,包括:由饱和水储罐a,闪蒸罐b,节流阀c,调节阀d,连接管线e。本实施例的饱和水-蒸汽储能系统,1个饱和水储罐;和1个闪蒸罐,饱和水储罐通过节流阀c,调节阀d,连接管道e和闪蒸罐相连。
本发明公开了一种基于水蒸气山梨酸盐储能部件的热储能装置,涉及建筑节能领域。包括储能部件、吸气装置、加热装置、供电装置、排气装置和数据处理及控制装置,吸气装置将吸入的空气输送至储能部件,加热装置用于对吸气装置吸入的空气进行加热后输送至储能部件,储能部件的后端连接有
如今储能技术主要分为机械储能、电化学储能、储热、电磁储能及化学能储能等,其发展现状、优缺点、容量范围等见表1。机械储能的应用受限于位置环境,其中飞轮储能更适用于启动时间要求较高的快速调频领域,且成本较高。
水蒸发过程不仅涉及细胞代谢到气候变化的各种自然现象,也在现代工业过程中也起着普遍的作用,例如相变储能、发电和散热等。 同时,基于水蒸发的海水脱盐以及污水净化为全方位球淡水短缺问题提供新的解决思路。
水蒸气,是水(H2O)的气体形式。当水达到沸点时,水就变成水蒸气。在海平面一标准大气压下,水的沸点为99.974°C或212°F或373.15K。当水在沸点以下时,水也可以缓慢地蒸发成水蒸气。而在极低压环境下(小于0.006大气压),冰会直接升华变水蒸气。水蒸气可能会造成温室效应,是一种温室气体。
机械储能与电化学储能的技术特点、适用 场景各有不同。 机械储能:以抽水蓄能和压缩空气储能为 代表,特点为大规模能量吞吐,功率大、 建设周期长,适用于削峰填谷与负荷调节。 电化学储能:以锂离子电池为代表,功率 小于机械储能、建设周期短、效率较高, 适用于平滑发电与二次调频等
一座4兆瓦高压电极式蒸汽储热能源站近日在江苏常州投运,能有效破解"蒸汽储存"难题。 该能源站采用新型蒸汽储存技术,能将风电、光伏发电变成稳定热能存储并消纳,可制
5 天之前空气也能这样玩?水下恒压压缩空气储能来了!-在实验验证方面:为突破水下实验场地和成本限制,提出了基于深水模拟装置的恒压压缩空气储能实验技术,采用高压水
储能、风力弃电储能、交通运输储能等等多种领域。• 熔盐储能是一种可以传递能量、长时间(6-8h)、大容量储能 的技术路径,作为传热介质可以实现太阳能到热能的转换,作 为储能介质可以实现将热能和电能的双向转换,可以很好的适 应和解决以上两大矛盾。
光热发电原理 利用镜面反射,把太阳光的热量聚焦加热熔盐,再用熔盐这种高温高热的介质,去跟水交换,水变成高温高压蒸汽,或者过热蒸汽去驱动汽轮机,稳定发电。简单地来说,光热与光伏最高大的
熔盐储能作为储能供蒸汽的最高佳技术路线,可连续稳定产生高品质蒸汽,储能介质安全方位稳定,使用寿命长,系统效率高。 随着第一个熔盐储能供蒸汽项目的落地应用,不仅体现了北
摘要: 为了解地下储气库内的湿度变化过程及其对压缩空气热力学过程的影响,基于压缩空气热力学理论,分析了水蒸气的相变传热机理,提出了考虑空气湿度因子影响的压缩空气热力学模型,并进行了验证.通过算例,分析了湿度变化对压缩空气压力与温度变化规律的影响以及储气库冷凝与蒸发效应.研究
科研人员从建筑本身下手,研发新的相变储能蓄热建筑材料,保障室内冬暖夏凉。 相变储能蓄热材料(简称PCM),指一类能够通过物质的相变过程来储存能量的材料。相变,也就是物质的物相(固、液、气)发生变化的过程,以水为例:水有三态
采用蒸汽蓄热器存储蒸汽的热能是最高直接的储热方式。中国科学院电工研究所白凤武研究员基于热力学方程和质量守恒方程,对蒸汽蓄热器的基本原理进行了细致
太阳能驱动的界面水蒸发已被证明是缓解全方位球水污染和水资源短缺的最高有前途的技术之一。尽管在提高太阳能蒸汽效率方面取得了重大进展,但由于昼夜循环,具有高效蒸发性能的全方位天太阳能蒸汽发生器的设计和制造仍然
储热技术是以储热材料为媒介将太阳能光热、地热、工业余热、低品位废热等热能储存起来,在需要的时候释放;力图解决由于时间、空间或强度上的热能供给与需求间不匹配所带来的问题,最高大限度地提高整个系统的能源利用率而逐渐发展起来的一种技术。
由于相对湿度或水蒸气分压对水合盐基储热系统有着重要的影响,本节讨论具有不同相对湿度的湿空气对吸附水合过程的影响。由图9可知,随着水蒸气分压力的提升,反应床所能达到的最高高温度也随之增大。 对于入口初始温度为20 的湿空气,当
在储能电池舱中,水喷淋系统是一个重要的安全方位设备,用于在电池发生热失控时迅速降温灭火。然而,喷淋时间的长短对于系统的有效性有着至关重要的影响。那么,喷淋时间需要持续多久呢?首先,我们需要了解储能电池舱的灭火原理。
天然气制氢工艺的原理就是先对天然气进行预处理,然后在转化炉中将甲烷和水蒸汽 ... 实力。同时,公司实现了水电解技术、耦合锂电储能 的 南都
然气水蒸气重整制氢单元的能耗与能量回收利用以及氢储能单元电、热、气多种能量特性的基础上,建立了天然气制氢储能 的氢储能模型;进一步考虑设备投资成本、运行成本、碳排放价格以及制氢效益,以年化投资成本最高小与年运行收益最高大为目
本技术属于储能,具体涉及一种梯级蓄热的水蒸气储能系统。背景技术: 1、储能技术具有削峰填谷的作用,能减轻可再生能源发电对电网的冲击,提高电网的稳定性,可广泛应用于电力工业生产。2、目前,传统的储能技术包括抽水蓄能、压缩气体储能以及电化学储能等。
显热储能主要是通过某种材料温度的上升或下降而储存热能,是目前技术最高成熟、材料来源最高丰富、成本最高低廉的一种蓄热方式。显热储能包括双罐储能(导热油、熔融盐)、水蒸气储能、固体储能(混凝土、陶瓷)、单罐斜温层储能(导热油、熔融盐)等。
生产 正常 情况下,安庆国能 通过 租赁 移动储能供热车,可为华茂纺织供应蒸汽量约 12000吨 / 年。 据了解,这种移动供热车车长约 18米,车身内部通过两根管道与换热站相连,采用相变储能材料,利用潜热进行储热和放热,这期间没有燃烧、没有耗电,更没有刺激气味,仅用5分钟就能实现设备对接。
吸附储热是一种有着较高储热密度和较低热损失的储热方式。沸石-液态水吸附储热系统以沸石颗粒作为储热介质,具有系统简单、换热性能好和储热密度大等优点。利用Fluent建立了反应器二维轴对称对流换热模型,分析了进水流速、反应器高径比和颗粒粒径对系统释热过程出口水温的影响。
中石化百千瓦级SOEC电解水制氢项目开工建设 北极星氢能网获悉,3月20日,由中国石化(大连)石油化工研究院自主研发,中原油田承建的国内百
蒸汽储能设备是一种利用蒸汽能量储存和释放的系统。 在储能过程中,通过加热将水加热成蒸汽,并储存于高压容器中。 在需要释放能量时,将高压蒸汽释放到低压环境中,使其
为了解地下储气库内的湿度变化过程及其对压缩空气热力学过程的影响,基于压缩空气热力学理论,分析了水蒸气的相变传热机理,提出了考虑空气湿度因子影响的压缩空气热力学模型,并进行了验证。
21、较为推荐首选的,所述压缩空气子系统开始储能过程中,预处理装置和水蒸气 发生器同时或交替运行;22、当预处理装置单独运行时,热量用于在预处理装置将有机固废原料进行烘焙预处理;23、当水蒸气发生器单独运行时,热量用于在水蒸气发生
1.2熔盐储热应用的关键 现阶段,熔盐储热技术要实现大规模应用还有一些关键技术问题需要解决。首先,熔盐材料是熔盐储热技术的根本,其热物性参数尚且存在熔点高、比热容低、热导率低等不足,直接影响储热系统的运行,并导致储能系统占地面积及成本
本发明属于储能技术领域,涉及一种压缩空气与水蒸气循环耦合的储能方法及装置,包括储能循环与释能循环,储能循环为常温常压空气与高温高压空气之间的循环,使得用电低谷时的部分电能转化成热能进行储能,释能循环为低温低压水与过热水蒸气之间的循环,使得热能转化成电能在用电高峰时