2024年6月25日 · 因此,如何提升相变材料的过冷度是跨季储热应用领域亟待攻克的技术难题。 研究团队以赤藓糖醇作为目标相变材料,提出了一种基于卡拉胶的固-液界面能强化方法,从动力学调控层面提高了赤藓糖醇的过冷度。
了解更多2020年12月8日 · 最高近英国科学团队研发一种新型储热晶体材料,不仅可以在室温环境下存储四个月以上的太阳热能,还能依照需求释放热能,有鉴于这款材料能长时间储热,团队认为它会是将来冬季御寒大作战的潜在帮手。
了解更多2022年10月27日 · 简单来说,跨季节储热是将夏季的太阳能等热能储存于储热介质中,在冬季将热量释放出来用于供暖。 根据储热介质的不同,可分为 显热储热、潜热储热 和 热化学储热 3种技术路线。
了解更多2020年12月8日 · 中国储能网讯:最高近英国科学团队研发一种新型储热晶体材料,不仅可以在室温环境下存储四个月以上的太阳热能,还能依照需求释放热能,有鉴于这款材料能长时间储热,团队认为它会是将来冬季御寒大作战的潜在帮手。 英国兰卡斯特大学研发的材料主要是基于多孔材料界新秀:金属有机框架
了解更多2020年12月16日 · 氢氧化镁和氢氧化钙是具有应用前景的中高温(200–500℃)化学储热材料,通过脱水和水合反应分别完成储放热。但是,储放热速率低,储放热循环性能差,不能实际应用。
了解更多2023年6月26日 · 最高近英国科学团队研发一种新型储热晶体材料,不仅可以在室温环境下存储四个月以上的太阳热能,还能依照需求释放热能,有鉴于这款储能材料能长时间储热,团队认为它会是将来冬季御寒大作战的潜在帮手。
了解更多6 天之前 · 目前,常见的跨季节蓄热技术主要包括地下水箱蓄热(WTES)、人工水体蓄热(GWTS)、地下含水层蓄热(ATES)和地埋管蓄热(BTES)。 水箱蓄热系统通常为地下设置不锈钢或钢筋混凝土制成的槽(坑),并在槽(坑)周围和顶部采取较厚的保温隔热层以减少系统的热损失,地下水箱蓄热系统示意图如图3-15所示。 图3-15 地下水箱蓄热系统原理示意图. 在
了解更多2020年12月22日 · 他指出: 跨季节储热是克服太阳能"夏盈冬亏"特性,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。 基于"十二五"国家科技支撑计划项目成果,郭放博士结合赤峰市太阳能跨季节储热示范工程的实践经验和长周期运行数据,以及国内外多个太阳能跨季节储热的工程案例,对大规模太阳能跨季节储热的关键技术问题进行探讨;同时对技术经
了解更多2024年1月29日 · 跨季节储热技术可以将非供暖季收集的太阳能、余热等热能储存在储热介质中供供暖季利用。 它能够有效解决太阳能、余热资源等在时间、空间上供需不匹配的问题,是提高可再生能源利用率、实现建筑节能效益的关键技术。
了解更多2020年12月8日 · 据外媒报道,最高近英国科学团队研发一种新型储热晶体材料,不仅可以在室温环境下存储四个月以上的太阳热能,还能依照需求释放热能,有鉴于这款材料能长时间储热,团队认为它会是将来冬季御寒大作战的潜在帮手。
了解更多