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相变通常发生在自然界中,如今在许多技术中使用。一阶相变包含相变潜热。在这种转变过程中,系统或者吸收或者释放固定的(通常是大量的)每单位体积能量。在此过程中,随着热量的增加,系统的温度将保持不变:系统处于“混合相状态”,吉林电供暖,在这种状态下,系统的某些部分完成了转换,而其他部分没有完成。熟悉的例子是冰的融化或水的沸腾(水不会立即变成蒸汽,但形成一个动荡的液态水和蒸汽气泡的混合物)。
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长时储能的推进节奏:对于长时储能而言,较重要的是为电力系统的灵活性调节提供支撑。概括而言, 电力系统中,灵活性资源的需求方主要是风力、光伏发电设施;电力系统的灵活 性主要来自于两个方面,一方面是原有发电机组的灵活发电,另一方面就是储能 设施的配置。我们在分析推进节奏时,将灵活性提供方简化为三部分:存量机组; 成熟的储能方式——抽水蓄能;新型储能技术。通过这种方式,可大致勾勒出随 着风光发电量占比的逐步提升,储能的推进节奏。
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当前储热技术主要可分为四类:显热储热、潜热储热、吸附/吸收的热化学储热、可逆反应的热化学储热。据报告介绍,除显热储热已经使用百年以上,潜热储热(相变储热)才刚刚开始使用,其他两类热化学技术还处于研发初期。在当前储热技术发展中,储热技术在从材料、单元与装置、优化与集成等方面面临着多项挑战。在储热材料方面,当前需要追求更高能量密度、更宽温域、更长寿命、更高经济性的材料,为适应太空技术需求,储热材料需要往低温方向拓展,在高温区同样也需适应更高的温度以满足更多应用场景需求,拓展温区实现-200~1500℃。
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