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公司基本資料信息
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相變儲能原理與水冰在0℃轉化是同一個道理,只不過該系統的相變材料由水和鹽類化學物質制成,它的相變轉化溫度點更高,在27℃至29℃范圍內進行,可保持近8小時恒溫態。而且,控制系統通過與通信技術耦合,將溫度、用電功率等監測數據傳送至后臺服務器,既能保障用電安全,又能實現控溫得當,達到智慧與精細供暖效果。
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集中供熱是現代化城市的基礎設施之一,也是城市公用事業的一項重要設施。集中供熱不僅能給城市提供穩定、高品位熱源,改善人民生活,而且能節約能源,減少城市污染,有利于城市美化,有效地利用城市有效空間。所以,集中供熱具有明顯的經濟效益和社會效益。
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中高溫相變儲熱材料儲熱密度大,有利于設備的緊湊和微型化,但是相變材料的腐蝕性、與結構材料的兼容性、穩定性、循環使用壽命等問題都需要進一步的研究,其商業化道路需要探索。熱化學儲熱適用的溫度范圍比較寬,儲熱密度大,理論上可以適用在中高溫儲熱領域。但熱化學儲熱技術工藝復雜,迄今為止,其技術成熟性尚低,需對反應速率和傳熱系統等關鍵技術進行優化設計與控制,并對其進行大量的研究投入。
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長時儲能的推進節奏:對于長時儲能而言,較重要的是為電力系統的靈活性調節提供支撐。概括而言, 電力系統中,靈活性資源的需求方主要是風力、光伏發電設施;電力系統的靈活 性主要來自于兩個方面,一方面是原有發電機組的靈活發電,另一方面就是儲能 設施的配置。我們在分析推進節奏時,將靈活性提供方簡化為三部分:存量機組; 成熟的儲能方式——抽水蓄能;新型儲能技術。通過這種方式,可大致勾勒出隨 著風光發電量占比的逐步提升,儲能的推進節奏。