2023年9月13日 · 该系统包括 22,000 ㎡太阳能集热器场和 15,000 ㎡的坑式储热池 (PTES) (设计用于储 存 700MW 能量)。 PTES 在最高高 90℃ 的温度下储存水,有助于缩小季节性 生产与能源利用之间的差距,储存太阳能供热厂产生的多余太阳能热量。
了解更多2023年10月5日 · 坑式热能储存(PTES)是建设10万立方米及以上大型热储存设施的一种经济高效的方式。 这些储坑的一个关键组成部分是聚合物土工膜,它形成储坑和地面之间的密封。
了解更多2020年12月22日 · 将地埋管储热体划分为若干区域,以储热系统出水温度为控制对象,通过改变任一时刻储热体调用储热体的分区及分区组合,实现储热与取热流程热效率与火积效率双高目标。
了解更多2024年10月11日 · 中国建研院联合日出东方、西安建筑科技大学等单位针对大型太阳能蓄热水池建造技术,提出了蓄热水池最高佳构造特征参数,充分利用蓄热体温度分层现象,构建了大型地下蓄热水池中蓄热水体与周边土壤的热平衡计算模型,提出了取放热动态扰动下蓄热水池关键
了解更多2020年2月11日 · 跨季节储热技术可以有效解决能源供需在时间、空间上的不匹配,特别是搭配太阳能系统,可以有效避免太阳能的间歇性缺点,为农村采暖、煤改清洁能源、区域能源供给提供新的技术路线。
了解更多2024年12月15日 · 摘要: 基于1 kW β型碟式太阳能斯特林发电系统,建立三维、瞬态单罐填充床蓄热数值模型。 按不同比例制备陶瓷石墨复合材料,通过热物性与机械性能表征,采用 m (高炉矿渣)∶ m (石墨)=8∶2的复合材料作为储罐填料。
了解更多2018年10月9日 · 目前,世界前沿的跨季节蓄热技术主要包括 钢罐(steel tank)、大容积水池蓄热(PTES)、土壤源蓄热体(BTES)以及地下水体蓄热(Aquifer)。 其中,钢罐蓄热并不是严格意义上的跨季节蓄热。
了解更多6 天之前 · 跨季节储热是克服太阳能"夏盈冬亏"特性,通过合理有效的蓄存技术,实现夏热冬用,提高太阳能供热系统运行效率及经济性,实现太阳能规模化利用的关键技术。
了解更多2018年7月12日 · 瑞典的Anneberg建有50个住宅单元的太阳能跨季节蓄热供暖系统,配备2400m²太阳能集热器,100口储热井,井内埋设双U型地埋管换热器,埋管深度65m,该系统运行两年,达到了预期效果。
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