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热管技术在可再生能源利用中的研究与探索

作者:jnscsh   时间:2021-06-27 20:10:41   浏览次数:

(沈阳建筑大学 110168)

摘 要:目前能源危机是全人类所面临的最大问题,可再生能源的开发和利用已经迫在眉睫,成为当今世界发展的唯一方向,而热管技术是解决再生能源发展的关键技术。本文主要介绍了热管技术在太阳能开发中、地热能开发中的应用以及生物热能中的开发与利用,希望可以为热管技术在可再生能源中的利用优化提供借鉴。

关键词:热管技术;可再生能源;太阳能;地热能;生物质能

前言:热管技术在应用之后,其应用的领域不断拓展,其所具有的的传热性能高特点被人们所认可,应用的领域日渐广泛,成为我国当前能源短缺缓解的重要途径。依照我国目前的情况来看,太阳能、热能、生物能成为重要的可再生能源利用趋势,而热管技术在此方面的应用也展现出重大的作用和影响。但是,我们也必须认识到,热管技术的应用依然具有很大的提升空间,其需要相关人员的进一步推动,需要通过热管技术的深入研究和探索让其发挥更大的价值和功效。

一、热管技术在太阳能开发中的应用

太陽能是指太阳的热辐射能,主要表现就是常说的太阳光线。在现代一般用作发电或者为热水器提供能源。自地球上生命诞生以来,就主要以太阳提供的热辐射能生存。在化石燃料日趋减少的情况下,太阳能已成为人类使用能源的重要组成部分,并不断得到发展。太阳能的利用有光热转换和光电转换两种方式,太阳能发电成为一种新兴的可再生能源。热管技术在太阳能开发中的应用主要有热管式太阳能热水器技术和热管式太阳能制冷技术,这两种应用为解决太阳能光伏发电的关键技术难题提供了最有效的解决途径。并且热管太阳能热水器具备非常多的优势,比如:安装简单,传热性能好、热损失少、防冻能力强、防腐蚀,防结垢、使用可靠安全、成本低等。目前太阳能热管技术的发展主要是在更高效的获得热量,这种技术的研究可以促进太阳能的有效利用,具有较高的研究价值。

二、热管技术在地热能开发中的应用

地热能是由地壳抽取的天然热能,这种能量来自地球内部的熔岩,并以热力形式存在,是引致火山爆发及地震的能量。地球内部的温度高达7000℃,而在80至100公英里的深度处,温度会降至650至1200℃。透过地下水的流动和熔岩涌至离地面1至5公里的地壳,热力得以被转送至较接近地面的地方。高温的熔岩将附近的地下水加热,这些加热了的水最终会渗出地面。运用地热能最简单和最合乎成本效益的方法,就是直接取用这些热源,并抽取其能量。地热能是可再生资源。我国是一个资源非常丰富的国家,地热能也是世界上存量最大的国家。因为当前的能源使用的紧张形势,地热能的开发利用将是未来发展的方向,地热能将随之走进我们的生活。地热能开发的特点非常多,相比于传统的能源优势非常明显。首先地热能应用非常广泛,用途多种多样,包括地热发电、地热供暖、地热务农、地热行医。其次地热能源分布非常广泛,我国在西藏南部、云南西部、台湾等地区有大范围的地热能源。最后地热能源还是一种清洁高效的能源,因为与传统的煤发电相比,地热发电可以降低二氧化碳的排放2200万吨,对环境的污染可以降低一大部分。热管技术在地热能源中的应用非常广泛,通过热管技术可以建立一个能够融化积雪的高速公路收费站,或者停车场。

三、热管技术在生物热能中的开发与利用

生物质能就是太阳能以化学能形式贮存在生物质中的能量形式,即以生物质为载体的能量。它直接或间接地来源于绿色植物的光合作用,可转化为常规的固态、液态及气态燃料,取之不尽、用之不竭,是一种可再生能源,同时也是唯一一种可再生的碳源。地球每年经光合作用产生的物质有1730亿吨,其中蕴含的能量相当于全世界能源消耗总量的10-20倍,但目前的利用率不到3%。因此,在生物质能的应用和开发中引入热管技术可以扩大生物质能的使用规模,目前热化学转化技术已经成为热管技术应用的重点,许多国内外专家学者对此进行了很多研究。热解气化是生物能利用的一种方式,传统的运行方法存在诸多缺陷,引入热管技术后,通过调节控制热量的导入来控制系统的运行,这样可以达到最佳的运行效果。此外,因为流化床内的外部传热条件相当好, 但换热管内的传热条件却相当差的情况存在,到是热管技术的应用成为必然,也是能够有效避免生物热能资源流失的重要举措。

结语:

清洁可再生能源已经成为未来能源发展的重要趋势,其所带来的可持续性是其他能源所无法取代的。因此,我国应当对其进行大力开发,通過热管技术的提升促使其可再生能源产生更大的能量,通过热管技术的不断优化和完善,让我国的可再生能源得到更加广阔的发展。

参考文献:

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[2]张军,张辉,张红,庄骏. 地热热管融雪系统应用研究[J]. 太阳能学报,2011,12:1822-1826.

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