1.本發明屬于太陽能熱發電系統的儲熱儲能技術領域,尤其涉及一種三元混合熔鹽傳熱蓄熱介質及其制備方法。
背景技術:
2.在太陽能利用過程中,其具有不連續性,隨地理位置、環境、天氣狀況的變化而變化等缺點,為了攻克這一缺點,現在大多數的太陽能技術均采用蓄能技術,將一部分不用的能量利用儲能材料儲存起來,這兩種技術的結合可以在容量緩沖、調度性和時間平移、年利用率的提高、電力輸出穩定程度以及高效滿負荷運行等方面更加具有優勢。目前,顯熱蓄熱技術經過長時間的實踐研究后,發現其具有技術成熟、原理簡單易懂、原料易購及成本較低等特點,成為當前研究和應用的重點技術之一。而對于儲能材料的選擇,更是該技術的關鍵之處,蓄熱材料如何選擇將對整個系統的發電效率,系統內管道的優化設計及成本的高低產生重要的影響。
3.相對于其他儲能材料,熔融鹽因其具有使用溫度寬、蒸氣壓力低、熱容量大、粘度低、良好的穩定性等諸多特性受到人們的廣泛關注。使用熔融鹽作為傳熱工質可以提高整個系統發電效率和可靠性、同時大幅度降低成本,是太陽能熱利用技術未來發展的主要趨勢;而將熔融鹽作為傳蓄熱材料不僅可以實現大規模的儲能同時成本低廉,還可以保證太陽能熱發電輸出高品質電能。因此,將熔融鹽作為傳蓄材料是太陽能熱利用技術未來發展中的必要途徑。
4.目前,熔鹽作為傳熱蓄熱介質已經在太陽能熱發電系統中得到了應用。美國加利福尼亞州的solar two和西班牙的andasol太陽能電站均采用solar salt(60wt%nano3+40wt%kno3)作為傳熱蓄熱介質,該種混合熔鹽具有良好的熱穩定性和低廉的成本,但是它的熔點高達220℃,這對系統的安全穩定性提出了考驗。具有較低熔點(143℃)的hitec鹽(7wt%nano3+53wt%kno3+40wt%nano2)被應用在工業傳熱中,該種混合熔鹽在454℃以下具有熱穩定性,可以短時間運行到538℃,分解溫度相對較低。已開發出的kno
3-nano
3-lino
3-ca(no3)2熔鹽體系隨著市面上硝酸鋰價格的大幅度上漲,成本大大提高。相對于熔點為13℃的導熱油,現用熔鹽的主要缺點是其相對較高的熔點及較低的分解溫度,當熔鹽應用在太陽能傳熱蓄熱系統中時,必須采取保護措施防止熔鹽發生凍結,并且當前可用的熔鹽配方還因為含有貴金屬鹽(鋰),使其成本相對較高。
技術實現要素:
5
聲明:
“三元混合熔鹽傳熱蓄熱介質及其制備方法與流程” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究,如用于商業用途,請聯系該技術所有人。
我是此專利(論文)的發明人(作者)