贮热相变材料应用.pptx
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1、1中国人口众多,资源相对不足,许多重要资源人均占有量远低于世界平均水平。我国石油可采资源总量为150200亿吨。其中2020年以前可供勘探利用的资源总量为150亿吨,20202050年随着技术进步和领域拓展,可供勘探利用的资源总量有望再增加50亿吨,达到200亿吨。石油资源总量在世界排第六位、亚洲排第一位。我国天然气可采资源总量为1422万亿立方米,其中2020年前可勘探利用的资源总量为14万亿立方米,20202050年可勘探利用的资源总量再增加8万亿立方米,达到22万亿立方米。天然气资源总量列世界第五位、亚洲第一位。第1页/共90页2附能源标准煤的折算系数=某种能源每千克实际热值/每千克标准
2、煤热值(7000千卡)。第2页/共90页3我国能源现状2006,我国能源利用效率仅为34%,相当于发达国家20年前的水平,相差10百分点。一次能源生产总量增长11%,石油1.8%。从能源消费来看,按1990年不变价格计算,每万元GDP能耗从1990年的2.68吨标准煤下降到2007年的1.06吨标准煤,降幅超过60%。从能源生产来看,2007年我国平均每千瓦时发电煤耗为357克,较之“十五”期间下降了20克左右。第3页/共90页2014年7月19日,美国节能经济理事会(ACEEE)发布报告称,16个最大的经济体中,美国在能源利用效率方面仅得42分,排在第13位。满分100,中国得61分排第四,
3、在建筑领域能源利用率得分19,居世界第一。2012年在12个经济体中,美国排在第9位。第4页/共90页第5页/共90页第6页/共90页7我国能源现状广义上的建筑能耗包括建筑运行使用能耗和建材生产与建筑建造过程的能耗,节能的重点和技术措施也有不同。我国的建筑能耗现状与趋势我国建筑总能耗约占社会终端能耗的20.7。其中,北方城镇建筑采暖和农村生活用煤约为1.6亿吨标煤/年,占我国2004年煤产量的11.4;建筑用电和其它类型的建筑用能(炊事、照明、家电、生活热水等)折合为电力,总计约为5500亿度/年,占全国社会终端电耗的2729。我国建筑能耗的总量逐年上升,在能源总消费量中所占的比例已从上世纪七
4、十年代末的10%,上升到27.45%(2014年)。第7页/共90页8目前我们全国房屋数量有400亿平方米左右,房屋建筑规模已超过所有发达国家。但在每年近20亿平方米的竣工面积当中,只有五六千万平方米是节能建筑,只占3%左右,97%属于高耗能建筑。北京市一般住宅的采暖能耗基准数是25公斤标准煤,搞了节能措施以后实际能耗是23.9公斤标准煤。而在气候条件相同的德国,其新建房的采暖能耗已经从上个世纪70年代的24到30公斤标准煤降到现在的4到8公斤。我国每年盖的房子普遍是节能很差的房子,如果这一状况不加以改进,建筑能耗的未来将非常沉重。第8页/共90页9电力、钢铁、有色、石化、建材、化工、轻工、纺
5、织8个行业主要产品单位能耗平均比国际先进水平高40%;机动车油耗水平比欧洲高25%,比日本高20%;单位建筑面积采暖能耗相当于气候条件相近发达国家的2倍3倍。第9页/共90页10全国水电与火电发电情况 05年1月 2月 3月 4月 5月 6 月 7月 8月 9月 10月 11月 12月水电发电量 181.4 166.2 209.9 254.4 347 398.6 404.2 389.8 374 365.3 293.6 244.2火电发电量 1650.5 1376.8 1675.6 1586.7 1521.3 1553.8 1717.3 1712.1 1622.5 1592.4 1696.9 1
6、953.3数据来源:国家统计局2014年电力工业运行简况 2014年我国水电装机容量和发电量分别历史性突破3亿千瓦和1万亿千瓦时,火电发电量则首次出现下降。2014年全国非化石能源发电量已占到25%左右(火电量占75%左右)。也就是说,全国每5千瓦时电中约有1千瓦时水电和0.25千瓦时其他非化石能源发电,或者说,每4千瓦时电中已经有1千瓦时为非化石能源发电。2014年水电以外的清洁能源发电量情况为:风电1563亿千瓦时,核电1262亿千瓦时,太阳能发电突破200亿千瓦时达231亿千瓦时,同比分别增长12.2%、13.2%和171%,共占全国发电量5.6%左右,比上年提高0.7个百分点。第10页
7、/共90页11电力电能供给相对恒定,需求变化不定。由于工业、商业和住宅的需求,电能消费在白天和夜晚的变化很大,特别是在极端气候地区的空调和采暖的耗电。这种变化导致不同的峰谷电价,如果能把波峰电负荷转移到用电波谷处,则会产生更好的经济效益。可用贮热或蓄冷的方式达到这一目的。第11页/共90页12工业余热电厂钢厂玻璃水泥石化第12页/共90页13可再生能源太阳能太阳能供给变化较大。太阳能的应用需要有效的热能贮存,有效的应用在很大程度上依赖于能源贮存。风能生物质能第13页/共90页14相变材料从八十年代开始,PCM(PhaseChangeMaterials)已作为贮热材料应用于太阳能建筑。用PCM强
8、化石膏板、混凝土和其它砖块的热性能,以降低室内温度的波动,提高舒适性。第14页/共90页15第二节 集中空调的相变贮能系统1.削峰填谷分时计价:缓解或调节电网负荷,节约用户开支2.蓄冷空调:制冷剂直接蒸发制冰系统;利用盐水不冻液间接冷却制冰系统;热管式蓄冷系统;冰球式蓄冷系统。3.电能蓄热。公共场所需求较高。第15页/共90页16制冷剂直接蒸发制冰系统第16页/共90页17利用盐水不冻液间接冷却制冰系统第17页/共90页18热管式蓄冷系统第18页/共90页19冰球式蓄冷系统第19页/共90页20蓄冷系统的设计部分蓄冷,全部蓄冷负荷经济性运行工况及耗电量系统控制第20页/共90页21第三节 PC
9、M在建筑节能中的应用主动式部件建筑构件第21页/共90页22建材构件注入PCM的石膏板注入PCM的砖块地板百叶窗天花板墙体添加阻燃材料第22页/共90页23Peippo等展示了在Madison,Wisconsin(43N)的120m2房屋,每年节约4GJ(约占全年的15%).最佳状况是熔点温度高于室内平均温度13。第23页/共90页24第24页/共90页25第25页/共90页26第26页/共90页27第27页/共90页28第28页/共90页29第29页/共90页30主动式系统-例一采用空气作传热介质时,相变贮能装置的贮热体积比显热贮热的小得多,且易于控制;右图为标准的太阳能空气采暖的原理图,所
10、用相变材料可以是无机盐或石蜡;第30页/共90页31主动式系统-例二右图是另一种以空气为工质的太阳能供暖系统,采用的是回转圆筒型相变贮热装置。该实验将十水硫酸钠装入250升的钢制容器中,PCM只占该回转容器的95%(否则转不动)。从容器的一端沿回转轴插入管状结晶核发生装置(解决过冷问题)。安装在滚筒上的小型电动机以每分钟3转的速度回转,可保证容器内的蓄热材料均匀(解决析晶)。第31页/共90页32建筑部件PCM的选择使用PCM作建筑贮热材料有以下优点:相变过程基本上在恒温下进行,有利于把温度变化维持在较小的范围内,提高舒适度;PCM的单位体积贮热密度高,可大大缩小贮热系统的体积。第32页/共9
11、0页33建筑部件PCM的选择在建筑应用中,相变材料的融点应接近所需求的室温:十水硫酸钠、六水氯化钙以及石蜡是合适的材料,这些材料加入适当的混合物后可以做成墙、地板、天花板,应用于诸如直接受益式、附属温室型、贮热水墙式、Trombe墙等被动式采暖系统中;另外,羧酸、多元醇等有机化合物相变材料可灌入普通建筑材料中,特别适用于被动式太阳房。第33页/共90页34建筑部件与建筑构件的组合传统PCM的三条使用途径将相变材料密封在合适的容器内;将相变材料密封在建筑材料中;将相变材料直接与建筑材料混合;定形相变材料直接应用胶囊第34页/共90页35将相变材料密封在合适的容器内(途径一)将PCM封装在由铁或塑
12、料等做成的合适的容器内例:将加入适当成核剂的十水硫酸钠或六水氯化钙封装在由HDPE制成的容器中第35页/共90页36将相变材料密封在建筑材料中(途径二)为防止相变材料的泄露,通常使用一些特殊的封接剂,如:用尿烷煤焦油做六水氯化钙的封接剂,做成轻质水泥砖;或用聚酯做封接剂,制成泡沫水泥瓦;不用普通水泥而用聚酯黏结剂和甲基丙烯酸甲酯添加剂组成的高分子混凝土制成砖瓦;需要注意的是由于相变材料与建筑材料的不相容性而引起的材料长期使用后的变质问题。第36页/共90页37将相变材料直接与建筑材料混合这种方法的好处是结构简单、性质更均匀、易于做成各种形状和大小的建筑构件,以满足不同需要。主要的工作有:1.D
13、.W.Hawes and D.Feldman,Absorption of phase change materials in concrete,Solar Energy Materials&Solar Cells,27(2),1992:91-101.2.D.W.Hawes,D.Banu and D.Feldman,The stability of phase change materials in concrete,Solar Energy Materials&Solar Cells,27(2),1992:103-118.3.H.Kaasinen.The absorption of phase
14、 change substances into commonly used building materials,Solar Energy Materials&Solar Cells,27(2),1992:173-179.第37页/共90页38Absorption of phase change materials in concrete D.W.Hawes.Centre for building studies,Concordia University,CA研究了水泥建筑材料对贮热相变材料的吸收和保持的机理,建立了水泥构件(多孔介质)浸于液态相变材料中的浸润时间、吸收面积与所吸收的相变材料的
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- 相变 材料 应用
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