摘要:太阳能干燥机是一种利用太阳作为能源来干燥农产品的设备。太阳能干燥是一种干燥农产品以保持其质量更长时间的优越方法。太阳能是间歇性能源,因此干燥机仅在日照时间可用。此外,与人工干燥过程相比,太阳能干燥机的干燥过程耗时更长。使用热能存储和太阳能干燥机可以最大限度地减少这种负面影响。潜热储能是一种比显热储能更有吸引力的方法,因为它具有高储能密度。在目前的研究中,回顾了太阳能干燥机和相变材料作为太阳能干燥机领域的最新研究。本综述总结了基于干燥机类型、TES 类型和工作方法的先前研究工作。为太阳能干燥技术和不同的 TES 开发了思维导图和图表等。首先介绍干燥机的类型,然后介绍 TES 的类型和 PCM 作为 TES 的使用。讨论了不同干燥机和 TES 的最新工作。在本文的后续部分,还回顾了在干燥机中使用 PCM 作为 TES 的方法,以此作为通过延长工作时间来提高性能以满足食品保存要求的一种方法。
混合地源热泵 (HGSHP) 系统利用较便宜的散热器(例如干式冷却器)或热源(例如太阳能集热器)来减小较昂贵的 GHE 的尺寸。因此,它比传统的地源热泵系统更具成本竞争力。与热能存储 (TES) 系统集成后,HGSHP 系统即使在 GSHP 未运行时也可以充分利用较便宜的散热器或热源提供的加热和冷却输出。HGSHP 与季节性 TES 的组合也是克服建筑物年度冷却和加热负荷不平衡的有效解决方案。本文介绍了使用 Modelica 程序开发的集成 HGSHP 和 TES 系统模型。使用该模型进行了初步的基于模拟的研究,以调查集成 HGSHP 和 TES 系统对伊利诺伊州芝加哥以供暖为主的住宅建筑的有效性。模拟结果表明:集成式HGSHP与TES能够显著提高地源热泵供暖运行时的进水温度,从而提高其运行效率,或者可以减小GHE的尺寸,达到与传统地源热泵系统相同的能效。
摘要 本研究调查了热能存储 (TES) 如何影响不同情景下电力和区域供热 (DH) 系统的成本最优投资和运行。具有高时间分辨率的 2050 年绿地能源系统建模表明,合理的 TES 策略对所有研究情景中 DH 系统的组成和运行都具有强大的影响。在所有情景中,TES 的引入在很大程度上取代了仅供热锅炉,并可在小型 DH 网络中促进太阳能供热。建模表明,TES 还促进了电转热过程的使用,使热电联产厂能够增加满负荷运行时间,同时适应电力系统的可变生产。TES 的一个主要好处是能够应对电力系统的快速变化。因此,与钻孔储存相比,具有更高放电(放)容量的坑式和罐式储存系统更受青睐。
障碍:缺乏使用单个 TES 单元进行冷却和加热的 TES 就绪 HP 原型的性能数据。新颖性和解决方案:• ORNL 已在实验室中制造并评估了拟议的 TES 就绪 HP 系统。• 实验室评估:在各种标准湿度条件下评估所有 6 种模式• 现场评估:使用监控进行操作以确认现场性能
年份的沟通,市场研究和营销部门(Boullier,Lohard,2012年),如学术领域(Schober等,2016),社交媒体(Twitter,Facebook,YouTube等)被动员为社会趋势的新观测。在2000年代的前十年中,这些平台的开发使没有特定IT技能的互联网用户可以轻松地发布有关其选择的主题和关注的书面或视觉内容(Cardon等,2006)。因此,每天,数百万个人1评论新闻(选举,自然灾害等。),他们的隐私(文化口味,照片,婚姻状况等)或消费产品。这些消息构成了有关互联网用户的实践,表示和意见的宝贵线索。因此,当您寻求研究消费者或公民的行为时,它们构成了一种特别有趣的材料。此外,由于开发了收集,存档和分析的IT工具(Web-Tracker,crawler,搜索引擎等)大量的数据(同意称为“大数据”),这些数字现象可以大规模地对象和量化,而无需使用问卷调查表。因此,社交媒体的分析使得有可能以独特的方式进行定量研究,以便某些规范的声明性调查(例如购买决策或投票意图)进行研究。
摘要:相变材料(PCM)基于基于网格相互作用的住宅建筑物的热能储存(TES)可以提供能源和成本减少的优势。研究人员确定,这些好处差异很大,具体取决于PCM相变温度(PCT),总TES存储容量,系统配置以及建筑物的位置和气候。在这项研究中,使用理想化的方法报道了新型热泵(HP)集成TES系统的初步技术经济性能。在美国的三个不同气候中,为住宅建筑物的1年供暖和冷却负荷建模了简化的HP-TES。对HP的蒸气压缩系统进行了修饰,以与TES集成,并由HP介导了所有对TES的热传递。使用单个PCM进行加热和冷却,PCT和TES容量有所不同,以观察它们对建筑物能源消耗,峰值负载转移和节省的影响。在纽约市的PCT为30℃的PCT和休斯顿和伯明翰的20℃时,电力消耗,公用事业成本和高峰电需求量的最大减少。通过使用使用时间时间表来减少峰值负载,分别减少了休斯敦,纽约市和伯明翰的峰值能源消耗。TE具有170 MJ存储容量,允许最大需求从高峰时段转移到非高峰时段,一旦TES容量等于在最极端的环境条件下所经历的每日建筑物热负载,回报率就会降低。
摘要:热能存储 (TES) 是提高聚光太阳能发电 (CSP) 电厂可调度性的最合适解决方案。用作显热存储 (SHS) 的熔盐是最广泛的 TES 介质。然而,新颖且有前景的 TES 材料可以以不同的配置应用于 CSP 电厂,从而最大限度地降低 TES 成本并提高工作温度,以提高相关电源块的热性能。本综述的第一个目标是概述目前运营设施中最广泛的 CSP 技术、TES 技术和 TES-CSP 配置。在收集完这些信息后,第二个目标是收集和展示过去十年 (2011-2021) 内现有的欧洲和北美 TES-CSP 研究与开发 (R&D) 项目。介绍了与这些项目相关的数据,例如 TES-CSP 配置路径、所应用的 TES 和 CSP 技术、存储容量、相关电源块以及商业升级项目的平准化电力成本 (LCOE)。此外,还提取了项目信息,例如位置、研究期、项目负责人和拨款预算。建立了从 2011 年开始的研发项目的时间表,显示了项目结束时达到的技术就绪水平 (TRL)。
热能存储 (TES) 能够从多种来源吸收可再生能源,并在中到长时间(2 到 72 小时)内分配热能和电能,使其成为该领域的主要可再生能源技术。对于涉及热量的工艺,TES 的资本和持续成本可能远低于替代技术。长期储能委员会最近将可再生能源 TES 的平准化热能成本定为各种稳定供应方案中最低的,不仅包括氢锅炉和锂离子电锅炉的低排放解决方案,还包括现有的基于燃料的替代品,如燃气和生物质锅炉 (LDES Council, 2022)。这意味着在许多工艺中采用 TES 不仅是一种快速脱碳的方法,而且还为用户带来了快速的经济投资回报。