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固体电蓄热装置的背景
近年来,随着电力工业的发展,在国内涌现越来越多的核合站系统、风力发电系统随着装机容量逐年的扩大,电网调峰矛盾也日益突出。“电蓄热装置”工作过程包括两个阶段:一是热量的储存阶段,装置在电网低谷时段,将低谷电能通过电热合金转换为热能储存在蓄热体内,储存能量总量为当日供热所需的全部热能总量。在
固体电蓄热装置供热
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视频作者:北京新能乐业科技有限公司
固体电蓄热装置的背景
近年来,随着电力工业的发展,在国内涌现越来越多的核合站系统、风力发电系统随着装机容量逐年的扩大,电网调峰矛盾也日益突出。“电蓄热装置”工作过程包括两个阶段:一是热量的储存阶段,装置在电网低谷时段,将低谷电能通过电热合金转换为热能储存在蓄热体内,储存能量总量为当日供热所需的全部热能总量。在冬季北方担负供暖任务的热电联产火电机组以供暖热需求来定发电量。当供暖的热需求增加时导致热电联产火电机组上网电量的增加,经常出现单凭热电联产火电厂的上网电量就可以满足低谷期电网负荷的需求。为了平衡电网一边只好关闭合电、风电机组造成弃风、弃核,浪费大量的清洁能源;为了生产、生活用热,一边还要热源厂散烧燃煤制热,造成空气污染。若用固体电蓄热装置吸纳弃风、弃合电能转换成热能存储在固体蓄热体中,为生产、生活提供热源,是平衡电网优化电能利用,减少化石能源燃烧的有效办法。
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低压固体蓄热装置的优势
新能乐业生产、销售低压固体蓄热装置,以下信息由新能乐业为您提供。
蓄热体采用具有自主知识产权的高密度复合材料,在150——850摄氏度温度段,蓄热能力高达930 kwh/m3;蓄热能力是同类型蓄热材料的2倍,比相同蓄能量的同类产品,体积减小1/3。蓄能体在850℃高温下工作,不会出现微裂纹、粉化现象,从而保证蓄能体的蓄热能力与导热能力。单位时间内热传导能力强,突破固体蓄能体“存不进热、放不出热”的世界难题。蓄能体在850℃高温下工作,不会出现微裂纹、粉化现象,从而保证蓄能体的蓄热能力与导热能力。蓄能体的寿命长达25年以上。
◆ 装置采用单元化设计方式,各个单元完全独立,运行过程中互不影响,单元间实现互为热备用;同时安装灵活,可以根据现场实际情况调整装置的安装位置及尺寸。
◆ 换热器采用抽屉式设计方式,方便安装、检修。换热器具有自清洗功能,在合理维护方式下,换热器寿命可达10年以上。
蓄热系统主要有以下几种
风力发电高温蓄热器系统:其原理是:利用风力发电机发出的电能转变成热能,直接存储在风力发电固体蓄热器中。用于采暖和供热水系统释放(该蓄热机组也可以为热空气系统提供热源;可以推动吸收式热泵系统;可以为地源热泵高值运行温度补偿;可以为低温有机工质朗肯循环发电系统提供低温热源;可以提供导热油系统所需热源;可以为太阳能光热系统提供温度补偿等)。1、固体蓄热材料采用高纯度氧化镁蓄热砖,蓄热性能好,寿命长,储热温度可以达到700℃左右。是一种适合家庭(各种)用户的新型采暖(蓄能)装置,在取暖季为客户提供不间断供暖,可广泛用于无法通电和供暖的牧场、边远哨所、度假景区。太阳能光伏发电蓄热系统:是将太阳能光伏装置吸收阳光的光能变成电能,再将电能转化成热能,储存于固体蓄热器中。形成从光伏发电到固体蓄热设备采暖和供热水系统,实现了电能转化热能,以供客户采暖和热水的需求。风光互补电蓄热器系统:可将风能和太阳能光伏发电直接转化成热