Industri nyheder

Hvad er komponenterne i et termisk energilagringssystem?

2024-03-02

A lagring af termisk energi(TES) system består typisk af flere komponenter designet til at lagre og frigive termisk energi effektivt. Komponenterne kan variere afhængigt af den specifikke typelagring af termisk energiteknologi, der bruges, men her er de almindelige komponenter, der findes i mange TES-systemer.


Dette er materialet eller stoffet, der absorberer og lagrer termisk energi. Det kan være et fast, flydende eller faseskiftende materiale (PCM) såsom smeltet salt, vand, is eller visse kemikalier.


Lagermediet er indeholdt i en beholder eller tank designet til at holde det sikkert. Beholderen skal være godt isoleret for at minimere varmetab og bevare den lagrede energi i længere perioder.


En varmeveksler bruges til at overføre termisk energi mellem lagermediet og den eksterne varmekilde eller belastning. Det letter opladnings- (energiinput) og afladning (energioutput) processer ved at udveksle varme med en væske, der cirkulerer gennem systemet.


Isolering er afgørende for at reducere varmetabet fra lagermediet til omgivelserne. Det hjælper med at opretholde temperaturen på den lagrede energi og forbedrer systemets samlede effektivitet.


Et kontrolsystem regulerer driften af ​​TES-systemet, inklusive opladnings- og afladningscyklusser. Den overvåger parametre som temperatur, tryk og energibehov for at optimere ydeevnen og sikre sikker drift.


Disse bruges til at cirkulere varmeoverførselsvæsken gennem systemet og overføre varme til eller fra lagermediet efter behov.


I nogle systemer kan en ekspansionsbeholder være inkluderet for at imødekomme ændringer i volumen eller tryk af varmeoverførselsvæsken under drift.


Afhængigt af applikationen kan hjælpevarme- eller kølesystemer integreres i TES-systemet for at supplere energiinput eller udvinding i perioder med stor efterspørgsel, eller når vedvarende energikilder ikke er tilgængelige.


Disse instrumenter omfatter sensorer, målere og controllere, der overvåger forskellige parametre i TES-systemet og sikrer optimal ydeevne, effektivitet og sikkerhed.


Ved at kombinere disse komponenter effektivt,lagring af termisk energisystemer kan lagre overskydende termisk energi, når den er tilgængelig og frigive den, når det er nødvendigt, hvilket bidrager til energibesparelser og netstabilitet.


Tlf
E-mail
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept