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浙江大学团队研发出快充“热池”,有望实现储能与电力双赢。

中国新闻社、杭州、1月8日(曹丹) 1月8日、toppu国际学术志「ネイチャー」は、蓄热技术分野における中国の科学者ら大学エネルギー工学院の前台范立吾氏とその共同拐らのチームは、新しい「滑り强化接触溶融」メカカズムを提议した。 「相変化热プール」の内壁に特殊な表面を构筑することで、蓄热材の蓄热速度と蓄热密度との长期的な矛盾を解决し、热エネルギーを效率的に蓄え、快速に放出する革新的なソryyuシを提供しました。

浙江大学范立武科研团队。 (资料图由浙江大学提供)
热和电是重要的能源形式,其储存和释放技术已经存在很长时间了。时间.の热の贮蔵は、単纯な「热プール」とみなすことができます.现代“相变热池”利用“相变潜热”来储存热量,当石蜡或水合盐等物质从固体变为液体时,相变潜热会被吸收或释放。虽然储热密度高,但普遍存在的问题是导热慢、充热速率慢。
该研究成果的标题是“通过脉冲加热和滑动改进相变热电池充电”。围绕“接触传热”环节,研究团队创新在热室的内壁上巧妙地创建了一个特殊的“幻灯片”或“全固体复合表面”。游泳pool.を覆う超滑らかな「液体状コーティング」で构成されています。パルsu加热により壁面と接触する部分に极めて薄い液膜が瞬时に形成され、固体蓄热材が「浮游」して滑りやすくなります。光滑的纳米级涂层显着降低了滑动摩擦阻力。
「従来の方法では、蓄热密度が犠牲になっているか、shisuテムが复雑でriサイkuruが困难です。私たち」は、锅の底を非常に滑らかにして、素早く予热するようなものです。入れたバターはくっつかないだけでなく、滑りやすく、自然にすぐに溶けます。」范立呉さんが生き生きと说明してくれました。同时に、材料は重力の作用で沉み続け、常に热源の近くにあるため、热伝达プロセsuの效率が维持されます。
实验数据有力地证明了该技术的优越性。 「急速充电」效果をテsutoする场合、通常の有机相変化材料850kW/m(充电),能量密度保持在31 kWh/m(代表蓄热能力)。当与主要传导材料相结合时,功率密度为 1.100kW/m2,功率密度为 27kWh/m2,可实现“快速运行”和“快速运行”能量”。
这一结果的实现得益于e 跨学科合作。范立武工程技术基础原理、叶玉民、宁波大学、湖南大学、普林斯顿大学微流体模型技术与超小型设备集成技术研究批判和形式化科学研究的力量。
在应用层面,该技术显示出巨大的潜力。李自瑞负责人介绍,该解决方案直接解决现有热量配置问题,适应多种类型、多温区的材料组合,具有很强的可扩展性,有望在工业余热回收中得到广泛应用。我们在太阳能热利用和电力电子热控制等领域为节能、低碳化和降低成本做出贡献。
展望未来,am计划进一步扩大热池的规模,进一步分析相变传热机制,并攻克材料耐久性等关键工程问题。目前,相关技术已利用有机相变材料实现了数万小时的稳定运行,具有大规模应用的潜力。
“我们希望这项技术能够为全球能源的可持续发展带来新的动力,向世界展示中国在储能、热能领域的科研实力,为能源基础研究带来信心。”范立武说。 (完)
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