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相变材料的储热和释热过程是通过相变实现的,相比传统的水循环供热系统,相变供热系统可以减少热量的损失,提高能源利用效率。同时,相变供热系统不需要使用化石燃料,减少了二氧化碳等有害气体的排放,具有较好的环保性。相变供热系统的安全性也得到了保障,相变材料的储存和释放过程是可控的,不会出现等安全问题。储热系统可以为太阳能发电提供支持,提高发电效率。
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化学性能方面:在反复的相变过程中化学性能稳定,可多次循环利用,对环境友好,无毒,安全。物理性能方面:材料发生相变时的体积变化小,容易储存;放热过程温度变化稳定。经济性方面:材料的价格比较便宜,并且较容易制备。常见的相变状态中,固-气相变和液-气相变在过程中有气体产生,自身体积变化较大,因此较少被应用,固-固相变类型本身较少,固-液相变成为了应用中的主流。储热技术可以在太阳能不足时提供备用能源。
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供热初期为热态调试期,热态调试是热水从供热首站到换热站进行热量交换再到用户家中,是一个较为复杂且需要时间的转换过程。主要目的有两个:一是通过调试检查管网、热站设备运转情况,进一步消缺;二是提前预热管网和设备,逐步将其调整到比较好状态,确保持续稳定供热。热态调试期间,会出现室内温度波动情况,属正常现象。在供热初期,由于补水时管道内有气体,出现气堵现象,用户可以进行自查,可拧开排气阀放气,只要出水就停止放气,过一会儿再放气,反复几次直到气体排空。
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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。