高温熔融盐传热强化与单罐熔融盐蓄放热实验研究.docx
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高温熔融盐传热强化与单罐熔融盐蓄放热实验研究.docx
高温熔融盐传热强化与单罐熔融盐蓄放热实验研究高温熔融盐传热强化与单罐熔融盐蓄放热实验研究摘要:随着能源需求的增加和对清洁能源的追求,熔融盐作为一种可行的高温储能介质备受关注。本文旨在研究高温熔融盐传热强化与单罐熔融盐蓄放热系统。通过实验研究,探讨了不同因素对熔融盐传热效果的影响,并提出了优化方案,以提高系统的传热效率和储能性能。1.引言熔融盐作为一种理想的高温储能介质,其广泛应用于太阳能、核能等领域。然而,熔融盐的传热性能一直是研究的热点问题。本研究通过实验研究,探索熔融盐传热强化的方法,以提高熔融盐蓄放
蓄热罐内熔融盐相变蓄放热规律及其热管传热强化研究的开题报告.docx
蓄热罐内熔融盐相变蓄放热规律及其热管传热强化研究的开题报告一、研究背景能源与环境问题是全球共同关注的热点问题。利用新能源替代传统能源已成为解决能源与环境问题的重要途径之一。太阳能、风能等可再生能源具有巨大潜力,但也存在着不稳定和不可控因素,因此需要选用适合的储能技术。热储能技术因其高能量密度和长时间存储等特点,被广泛应用于新能源的储能领域中。目前,热蓄热技术主要包括熔盐蓄热技术、石墨蓄热技术和相变蓄热技术等。相比之下,熔盐蓄热技术具有热容量大、热传导性能好、耐高温等优点,被广泛应用于热储能领域中。但是,熔
蓄热罐内熔融盐相变蓄放热规律及其热管传热强化研究的任务书.docx
蓄热罐内熔融盐相变蓄放热规律及其热管传热强化研究的任务书一、项目背景随着能源需求的不断增长和可再生能源的快速发展,蓄热技术越来越受到人们的关注。熔融盐相变蓄热是一种非常具有潜力的蓄热技术,它具有储能密度高、换热效率高、可靠性好等优点,已经被广泛应用于太阳能、风能、地热能等领域。然而,目前对于蓄热罐内熔融盐相变蓄放热规律和热管传热强化的研究还比较少,为了更加深入地了解蓄热技术以及优化其性能,有必要开展相关研究。二、研究内容1.蓄热罐内熔融盐相变蓄放热规律研究(1)对于熔融盐相变蓄热技术进行深入的分析和研究,
单罐熔融盐蓄热与释热传热规律研究的任务书.docx
单罐熔融盐蓄热与释热传热规律研究的任务书任务书一、研究背景分析熔融盐是一种高温高热容的热媒介,其在热工系统中广泛应用于蓄热、传热、蒸汽发生等领域。在新能源和热电联产等领域中,熔融盐蓄热技术得到了广泛的关注和应用。单罐熔融盐蓄热技术被认为是一种可行性比较高的高温蓄热技术,其优势在于具有热储存密度高、热损失小、结构简单、热反应速率快等优点。针对熔融盐的传热规律的研究,不仅对热储能装置的设计和工程应用具有重要意义,同时也对热媒介的传热行为有一定的理论指导意义。因此,本次研究计划拟对单罐熔融盐蓄热与释热的传热规律
微型高温熔融盐电加热系统.pdf
微型高温熔融盐电加热系统,涉及工程热物理领域。本发明为了满足熔融盐物性参数的测量需求。加热炉壳内的底部固定有隔热板,隔热板上设有莫来石炉膛,莫来石炉膛的顶端开口,莫来石炉膛的外壁与加热炉壳的内壁之间充满高铝纤维棉,莫来石炉膛内的侧壁和底部覆盖有刚玉衬,莫来石炉膛的底部内和侧壁内嵌固有高温电阻加热丝,电阻加热丝紧贴刚玉衬,石英皿固定在莫来石炉膛内,铂金坩埚置于石英皿内,石英皿的上方设有莫来石隔热板,莫来石隔热板的中央开口;热电偶的探测端连接石英皿,热电偶的温度输出端连接温控仪的输入端,温控仪用于控制高温电阻