【摘 要】
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Solar salt(NaNO3-KNO3)与Hitec salt(NaNO3-KNO3-NaNO2)是聚光太阳能发电(CSP)领域的商业化用盐。但Solar salt(113 J/g)与Hitec salt(60 J/g)的固液相变焓较低,这会导致系统的储能密度低、体积大、成本高。当前,关于高潜热NaNO3基熔盐的研究鲜有报道,针对该问题,本文的研究内容主要包括:(1)基于热力学计算得到了描述N
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Solar salt(NaNO3-KNO3)与Hitec salt(NaNO3-KNO3-NaNO2)是聚光太阳能发电(CSP)领域的商业化用盐。但Solar salt(113 J/g)与Hitec salt(60 J/g)的固液相变焓较低,这会导致系统的储能密度低、体积大、成本高。当前,关于高潜热NaNO3基熔盐的研究鲜有报道,针对该问题,本文的研究内容主要包括:(1)基于热力学计算得到了描述NaNO3-NaCl-NaF体系的热力学参数。预测得到了该体系的共晶点,并通过DSC对预测值进行了实验验证,结果表明:预测值与实测值吻合良好。(2)热物性是评价熔盐体系储蓄热性能的重要基础,在得到NaNO3-NaCl-NaF体系共晶点预测值并成功制备共晶盐后,对体系的热物理性能和经济性进行了研究。结果表明:该熔盐体系具有优异的热物性、合适的工作温度范围、良好的经济性,是一种非常有潜力的储能材料。(3)采用静态浸没法研究了于450℃,304 SS在NaNO3-NaCl-NaF熔盐与蒸气中静置130 h的腐蚀行为。结果表明,304 SS在该熔盐中的腐蚀速率接近于Solar salt中,这表明通过调节该盐中[F-]/[O2-]与[Cl-]/[O2-]的浓度比,可以抑制Cl-和F-在该熔盐中对304 SS腐蚀行为的影响。从上述研究结果可以得到,NaNO3-NaCl-NaF体系的热物理性能优异、经济性好、腐蚀性可控,是一种非常有潜力的候选热能存储材料。该工作不仅丰富了熔盐储能、熔盐腐蚀的数据库,同时为CSP用熔盐和合金的选择提供了参考。
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