成果信息
儲(chǔ)熱技術(shù)是將太陽(yáng)能、工業(yè)余熱等熱能儲(chǔ)存起來(lái),以解決時(shí)空分布不均或可再生能源/熱能供給與需求間不匹配所帶來(lái)的的問(wèn)題,可最大限度地提高能源利用率、降低能源利用成本。然而,提升儲(chǔ)熱材料的高儲(chǔ)熱密度和高功率密度,以及實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)條件下儲(chǔ)釋熱系統(tǒng)能量的自適應(yīng)高效穩(wěn)定輸出是目前急需解決的關(guān)鍵問(wèn)題。課題組從儲(chǔ)熱材料、儲(chǔ)熱器設(shè)計(jì)、儲(chǔ)熱系統(tǒng)優(yōu)化等方面,研究了儲(chǔ)熱材料的過(guò)程強(qiáng)化,開(kāi)展了復(fù)合相變材料體系設(shè)計(jì)與性能調(diào)控,研制了適用于低、中、高溫相變儲(chǔ)釋熱測(cè)試系統(tǒng)。以保證材料儲(chǔ)熱密度的條件下,提高材料的導(dǎo)熱性能,實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)釋熱過(guò)程的高速率和高效率,解決系統(tǒng)在負(fù)荷變工況條件下的動(dòng)態(tài)響應(yīng)特性。該技術(shù)獲得了國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等重點(diǎn)項(xiàng)目的支持,并與多所高校和行業(yè)龍頭公司進(jìn)行了合作,極大地推動(dòng)了該技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。)
背景介紹
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應(yīng)用前景
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