固体储热技术现状分析.docx
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1、固体储热技术现状分析构建清洁低碳安全高效的能源体系是我国实现碳中和的必由之路。作为未来规模储能的中坚力量,储热在推动能源绿色低碳发展方面发挥着不可替代的重要作用。热储能技术能够解决由于时间、空间或强度上的能量供给与需求间不匹配所带来的问题,存储供给高峰时的冗余能量并在需求时释放,平抑可再生能源发电波动性。热量存储设备运行灵活,长时储存性能优良;结合低谷电价和调峰政策,可适时放热于蒸汽发电工质和/或供热给水,满足清洁供热需求,实现高效灵活热电解耦,有效提高可再生能源发电渗透率。1 .固体储热技术常用的固态储热介质有混凝土、岩石及耐火砖等,相比液态储热介质,固态储热介质的工作温度更高,相同体枳时蓄
2、热量增加,所需介质材料减少,成本降低。固体储热装置按照储热介质与传热流体是否直接接触可分为宜接接触式和间接接触式两种类型。宜接接触式储热装置的传热流体多为空气,储热环节利用电能或太阳能加热固体,放热环节空气流经多孔介质或固体颗粒的空隙使F1.身温度升高,然后用于供暧、布雷顿循环发电、作物和木材烘干等需求。由于固体储热介质与传热流体不可避免的存在传热温差,一方面传热流体无法升到最高的储热工作温度,另一方面传热流体与环境发生导热和对流的传热损失也降低了储放热循环的能量利用效率。因此,优化储热/放热过程、降低长期储热耗散、减小娴损失是当前各种固态显热储热技术的主要研究目标。2 .固体储热供热技术固体
3、储热技术上世纪八十年代已在欧美发达国家开展了工程应用。在供热领域,固体储热装置主要包括填充床和以耐火砖为代表的多孔蓄热体。填充床以电能作为热源加热固体颗粒,空气流经间隙与颗粒直接接触完成热量传递,升温后的空气通过换热器加热给水,最后热水用于供热。针对圆柱式球形固体颗粒填充床,Maa1.iou与McCoy以获得最大经济效益为目标,提出了优化空气流速、填充床结构以及颗粒宜径等参数的方法。以太阳能作为填充床热源,可节省电能,逐渐成为了研究趋势。低温太阳能填充床储热系统以铝、砖、混凝土、铸铁、纯铁、氯化钙、铜、花岗岩和岩石(石灰石、大理石、砂岩)等为填料,易于建设、投资成本低。由于太阳能的间歇性,其集
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