相变式储能换热器

2023年6月27日 · 相变储能换热器的合理设计在很大程度上能够决定能量交换的速率和热容量。目前,关于换热器的传热强化研究主要有两方面:一是在换热器中添加不参与相变过程的强导热材料,强化传热;二是通过设计换热器的形状及结构来强化换热效果。

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采用最前沿的微电网储能技术,保证高效与稳定的电力供应。

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高效节能

提供节能环保的解决方案,助力实现可持续发展。

可靠保障

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客户评价

客户如何评价我们的太阳能储能解决方案

5.0

“自从安装了他们的太阳能储能系统,我们的能源管理变得更加高效,电力成本显著降低,整个过程顺利且无缝衔接,非常满意!”

4.9

“他们提供的定制化太阳能储能解决方案完美契合我们的需求,技术团队专业可靠,帮助我们实现了全天候稳定的电力供应。”

5.0

“这个太阳能微电网储能系统不仅环保高效,还帮助我们优化了能源使用,服务支持也非常及时到位,值得信赖的合作伙伴!”

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应用场景

客户案例

海岛上的智能太阳能微电网解决方案

通过部署先进的智能微电网储能系统,这个偏远海岛成功克服了电力供应挑战。该系统将太阳能与高效储能技术结合,确保在电网断电的情况下,岛屿的居民和游客仍能享受稳定可靠的电力供应,实现真正的能源独立。

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偏远山区的太阳能微电网电力保障

在偏远山区,我们的太阳能微电网储能系统为当地居民提供了可靠的电力支持。即便在极端天气和电力供应不稳定的情况下,系统依然能够提供持续稳定的电力保障,大大提升了居民的生活质量,并有效保护了脆弱的自然环境。

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私人度假别墅的绿色太阳能储能方案

这座私人度假别墅采用我们的太阳能微电网储能解决方案,将太阳能转化并储存用于日常电力消耗,实现了绿色环保的能源使用方式。即便远离市电网络,也能确保度假别墅享有现代化、舒适的生活体验。

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相变储热换热器技术研究进展

2023年6月27日 · 相变储能换热器的合理设计在很大程度上能够决定能量交换的速率和热容量。目前,关于换热器的传热强化研究主要有两方面:一是在换热器中添加不参与相变过程的强导热材料,强化传热;二是通过设计换热器的形状及结构来强化换热效果。

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一种模块式相变储能换热器-CN108759535B

2018年3月19日 · 本专利由天津科技大学申请,2020-09-01公开,本发明涉及一种模块式相变储能换热器,在箱体内循环水输水管与防冻液输液管周围填充相变材料,在箱体的开口部一侧制有一缺口,在该缺口嵌装接口盒,所述接口盒由十字形隔板均匀分隔出四个腔体,专利

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不同形式相变储热换热器的对比分析_供暖

2020年1月7日 · 为了防止相变储热材料和换热介质的直接接触导致掺混损失和变质,相变材料要与换热介质进行隔离,即为非接触式相变换热器,相变材料包覆在换热器内部,可以在管内或在壳内,热或冷的换热介质通过与相变材料进行换热,达到储/放热的目的。

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管壳式相变储能换热器翅片优化模拟分析

2024年10月8日 · 本文为提高相变换热器换热效率,在直翅片基础上,通过改变翅片基本结构,设计出三角形、波纹形、方形三种翅片结构,提出偏心10 mm、15 mm、20 mm三种不同偏心程度的翅片,并将最高优翅片结构与最高优偏心程度相结合,通过Fluent对上述模型进行了储冷储

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壳管式相变储能换热器性能强化研究

2024年7月18日 · 结果表明:采用双肋式结构形式的肋片可以极大的改善相变储能放热器的储能过程、采用三肋式结构热管的换热器可以更快的进入流场扩张期、对称四肋式换热管在竖向和水平方向都有比较较高的融化速率;在同等传热面积下,双肋式肋片结构具有显著优势。

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数据中心用壳管式相变储能换热器的储能特性

2023年12月6日 · 针对相变储能换热器储/放能率低的问题,本工作设计了一种壳管式相变储能换热器,以相变温度为25 ℃的石蜡为储能材料,以水为传热流体,研究传热流体对换热器储能性能的影响。

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相变蓄热

相变储热系统作为解决能源供应时间与空间矛盾的有效手段,是提高能源利用率的重要途径之一。相变储热可以分为固–液相变、液–气相变和固–气相变。然而,其中只有固–液相变具有比较大的实际应用价值。

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相变储热换热器文献综述_百度文库

清华大学张寅平等人建立了分析板式相变储换热器储换热性能的理论模型,采用温度和相变界面交替迭代法进行求解。 为描述此类问题的本质,引入量纲一参数,得到了相应的量纲一储换热准则公式,并讨论了加肋片后的

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基于相变材料的储热器及其传热强化研究进展

2022年10月19日 · 相变储热是具有广阔应用前景的储能技术之一,具有储热密度大、相变温度稳定等优点,但相变材料的热导率低制约了相变储热技术的发展。 提升相变材料的热导率和储热器件的传热速率是有效的解决途径。

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相变储热换热器技术研究进展

2022年10月25日 · 相变储能换热器的合理设计在很大程度上能够决定能量交换的速率和热容量。 目前, 关于换热器的传热强化研究主要有两方面: 一是在换热器中添加不参与相变过程的强导热材料, 强化传热; 二是通过设计换热器的形状及结构来强化换热效果。这两种方法都能加快PCM与换热介质之间的换热过程, 提高热量的利用率。本文对相变储热换热器的设计及其研究进展进行了综

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