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峰谷电价差扩大,谷电储热清洁供暖经济价值突显

储能技术可解决能量供求在时间和空间上不匹配的矛盾,是提高能源利用率的有效手段。相变储能技术能有效利用相变材料相变时吸收或者

储能技术可解决能量供求在时间和空间上不匹配的矛盾,是提高能源利用率的有效手段。相变储能技术能有效利用相变材料相变时吸收或者释放大量潜热并保持温度恒定的特性,相变潜热所蕴藏的能量比固体或者液体的显热大得多,所以可广泛用于电力调峰、工业热能回收利用、空调采暖制冷以及新能源等领域。

目前建筑能耗已经占到整个社会能源消耗的40%,而制冷和供暖能耗又占到建筑能耗的40%以上,因此如果能对建筑的供暖进行蓄热调峰,对整个电网的电力需求将会有重大的意义。同时在商业和工业建筑中,峰谷电价差明显,如果能对供暖进行谷电蓄热,那么也将对建筑的物业产生巨大的经济价值,形成电网与用户双赢的局面。

相变储热技术分析

全球对相变材料的研究已经有几十年的历史,目前相变材料基本分为2类,一类是有机相变材料,另一类是无机相变材料有机材料最大的优势是稳定性好,但是储能密度低,导热性差,成本高;无机材料优势是储能密度大,导热性好,成本低,但是循环稳定性差,有些甚至循环几次就失效了,因此无法产品化。天帅智能科技在无机相变材料的稳定性上取得了重大突破,材料循环5000次以上都未见衰减,因此可以很好地实现产品化。

若将相变材料应用到蓄能领域,直接使用材料在工程项目中很难实现,往往需要某种特定容器装入相变材料,同时需要一套换热系统用于相变材料与传热介质之间的换热。另外在容器周围需要足够的保温层。相变蓄热设备称为热库。无机相变纳米复合材料,其相变温度在78°C左右,其额定蓄热量为650MJ。

热库外形为一立方体结构,其内部有一特殊钢制内胆,内胆内部灌装有相变材料,材料中均匀排布有铜质换热器,内胆外部为聚氨酯保温层,厚度为50mm。

谷电蓄热供暖系统工作原理是在谷电时段电锅炉工作加热循环水,通过循环泵把热水中的热量带入热库,为热库充热。夜间末端如果需要供热,直接运行二次侧,所需热量由电锅炉直接提供。在非谷电时段,循环泵工作,带出热库中的热量,通过板换把热量换到二次侧,为末端供暖。

谷电相变蓄热供暖与其他供暖技术的对比

目前在我国北方寒冷地区冬季采暖一般采用以下几种方式:市政供暖、燃气锅炉、直接电采暖、地源热泵、空气源热泵等。市政供暖大部分是集中的燃煤热水锅炉,或者是由城市周边的热电厂提供热量。市政供暖由于受到供热管道和热源供热能力的限制,近年来受到城市迅速扩张的压力,市政供热管网建设及供热能力远不能满足实际供热需要。

同时受环境治理的压力,部分中小型燃煤锅炉正在被改成燃气锅炉,使得使用成本大幅上升。燃气供暖近几年发展迅速,但是与市政供暖一样,燃气供暖对城市的基础设施依赖度大,燃气管网、气源等因素发展的不平衡对燃气供暖制约很大,同时燃气的成本很高,而且有很大的安全隐患。

直接用电采暖有很多种类,如:发热电缆、炭晶采暖、电暖器等,其缺点是运行成本很高,地源热泵的优势是势是运行成本较低,但是其初期投资成本非常高,而且建设工程量大,并且无法对既有建筑进行改造,因此这种供暖方式一般使用较少。空气源热泵是最近几年兴起的方式,但受其机组功率和使用效果的影响,目前只能适用于北方农村等对采暖要求较低的地区。

采用谷电相变蓄热供暖方案,利用谷期电价较低的优势,为用户在运行费用上节省开支。同时该系统对基础设施的依赖度低,在商业和办公建筑中基本无需对电力进行增容,整个系统安全可靠、自动运行、无需维护。

相变储能是一种先进的储热技术,利用相变技术在谷电时间进行电热蓄热用于建筑供暖,对于电网的电力调峰以及用户供暖运行成本都具有很好的价值。相变蓄热供暖技术与目前常见的几种供热方式对比,无论从初期投资还是运行成本的角度,相变蓄热技术都具有优势。

天帅智能科技响应国家碳中和政策号召,投入谷电储热清洁采暖技术研发产业,历经多年努力,成功研制出相变储能清洁供暖设备,成为深受市场好评的一种新型清洁供暖设备。

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