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Performance enhancement of composite salt hydrate-based thermochemical energy storage unit

水合物 复合数 盐(化学) 储能 单位(环理论) 材料科学 环境科学 工艺工程 化学工程 化学 热力学 复合材料 工程类 物理 数学 有机化学 功率(物理) 数学教育
作者
Hongzhi Liu,Han Liu,Minglu Qu,Katsunori Nagano
出处
期刊:Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, And Environmental Effects [Taylor & Francis]
卷期号:46 (1): 5951-5973
标识
DOI:10.1080/15567036.2024.2343001
摘要

The structural optimization of a reactor in an open thermochemical energy storage (TCES) system utilizing composite salt hydrates is missing. This study concentrates on the structural optimization of a honeycomb reactor utilizing Wakkanai siliceous shale (WSS) combined with 9.6 wt.% LiCl by developing a three-dimensional numerical model considering coupled heat and mass transfer. Experimental validation of the model was performed for both thermal energy storage/release (TES/TER) processes. The length of the WSS + 9.6 wt.% LiCl unit inversely affects TES density. A thicker salt hydrate layer extends the duration of high outlet air temperature release but reduces the volumetric TES density due to elevated transfer resistances. A cross-sectional area ratio of the air channel at 0.45 demonstrates superiority in achieving high TES density. Furthermore, a hexagonal-shaped channel exhibits the highest TES density. From a fabrication perspective, adopting a TCES unit with a hexagonal shape, a 0.15 mm layer, and a cross-sectional area ratio of the air channel of 0.45 proves optimal for cyclic storage/release processes. The structured optimized WSS + 9.6 wt.% LiCl unit has shown a comparative TES density of 890 MJ·m−3, higher heat recovery efficiency of 92.6%, and lower regeneration temperature of 60°C compared to other TCES systems. Factors like cost, scalability, and integration with existing energy systems would be considered in future applications.

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