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随着能源总量的减少,再加之人们对能源需求的逐渐增大,如何更高效、更合理地利用能量成为了各界学者研究的热点问题.在这种形势下,相变储能作为一种能有效利用能源进而提高能量利用率的技术手段受到越来越多人的关注.其中相变储能材料是相变储能技术的核心研究内容.由于自身蓄、放能量的灵活性和高效性,相变储能材料在各个领域得到越来越广... 相似文献
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具有多孔基体复合相变储能材料研究 总被引:22,自引:0,他引:22
本文提出了研制一种具有多孔基体的复合相变储能材料,通过实验分析了该储能材料的融解温度、融解热、热稳定性及微相结构等性能。该储能材料是由两种有机相变材料组成,通过物理吸附的方法将其复合在多孔基体材料中。在热分析中,用示差扫描量热仪(DSC)来测定储能材料的融点、融解热,用热重分析仪(TGA)测定其热稳定性,并用扫描电镜(SEM)观测了该储能材料的微相结构。测试结果表明该储能材料具有较高的相变潜热和较好的热稳定性,可被应用于储能和热能回收系统中。 相似文献
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相变储能技术的发展对能源的有效利用和高科技产品的研发具有重要的意义,概述了传统相变材料的不足,引出新型相变材料的概念。结合近年来国内外新型相变材料的研究状况,系统概括和阐述了几种复合相变材料的制备方法,并对它们的特点进行了分析。最后,展望了新型相变材料的研究方向。 相似文献
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人类在面临化石能源枯竭的同时,对能量的利用率依然还停留在较低的水平。因此,在大力发展新能源的同时,着力研发节能环保新材料新技术具有十分重要的意义。相变材料(phase-change materials,PCM)是一种节能环保的储能材料,它在蓄热与温控等领域具有大规模商业应用的潜力。本文首先对相变储能材料的基本特征、工作原理以及分类等方面作了简要的介绍;并就相变储能材料在温控与蓄热等领域的应用与发展情况进行了具体的分析,指出了PCM的性能是制约其深入广泛应用的主要技术障碍。在此基础上,详细评述了PCM存在的主要问题以及针对这些问题开展的相关研究工作和最新发展动态,指出通过功能复合等新技术优化材料性能、设计新材料体系、拓展新的应用领域将是相变储能材料未来的主要发展方向。 相似文献
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相变储能材料具有储热密度高,储热过程中温度变化非常小的优点。相变储能材料已广泛应用于热泵、太阳能利用等领域。本文综述了近些年来复合相变储能材料的研究状况,包括相变储能材料的制备、传热强化、相变过程数值模拟和应用等,并对复合相变储能材料的发展作了展望。 相似文献
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储能技术是通过物理或化学变化将某种能量存储,然后在后续过程中释放利用的技术,现多用于电力系统、交通运输、太阳能利用和移动电子等设备中,能够有效节约能源和提高能源利用率。相变储能材料是相变储能技术的关键载体,对其应用起着重要作用。本文对相变储能材料的基本特征、应用领域、储能原理以及分类等方面作了简要的介绍。并依据成分分类,对目前国内外研究的无机类、有机类、金属基及复合类相变储能材料进行了综述。详细介绍了不同材料的种类、性质、优缺点、适用范围等。最后指出了当前相变储能材料存在的不足,并展望了相变储能材料未来的发展方向和应用前景。 相似文献
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基于太阳能供热的石墨烯/石蜡复合相变材料蓄放热特性实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
由于太阳能间歇性和不稳定性的缺点,给其在供热方面的应用带来了局限,采用相变储能法可改善太阳能供热应用的缺点。对此以石蜡为基液,向其中添加石墨烯通过"两步法"制备出石墨烯质量分数分别为0.1%、0.3%和0.5%的复合相变材料,搭建复合相变材料蓄放热实验台并记录数据。结果表明:在相同的实验条件下,石墨烯/石蜡复合相变材料随着石墨烯质量分数的增加,熔化速率也随之增加,在添加量为0.5%时增加了14.15%;凝固速率也随石墨烯质量分数的增加而增加,但效果不如熔化速率明显;复合相变材料在圆管外的蓄放热过程中,位于圆管底部的材料熔化与凝固效果均不理想。 相似文献
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《Advanced Powder Technology》2020,31(6):2421-2429
The Micro-Encapsulated Phase Change Materials (MEPCMs) with the melting point temperature of 28 °C was used as an energy storage medium to control the thermal behaviour of a heat exchanger. The NEPCM particles were mixed with Expanded Graphite (EG) microparticles to improve the heat transfer rate in the heat exchanger. The MEPCM particles are made of paraffin cores with a particle average size of 45 μm. The paraffin core of the particles can undergo a solid/liquid phase change and store a tremendous amount of thermal energy due to the latent heat of phase change. The heat exchanger is a copper pipe radiator with aluminium fins confined in either a bed of MEPCMs or a composite mixture of MEPCMs + Expanded Graphite (EG) microparticles. The thermophysical properties of MEPCMs and MEPCM + EG were measured. The outcomes show 132% enhancement in thermal conductivity and a 28% decrease in the sensible specific heat of the MEPCM + EG composite with the weight ratio of 70% MEPCM and 30% EG compared to pure MEPCM. The charging and discharging behaviour of heat exchanger for various flow rates and two cases of MEPCM and MEPCM + EG were studied experimentally. The results reveal that using EG notably enhances the heat transfer and capability of the heat exchanger during the charging and discharging process. Using MEPCM + EG reduces the temperature drop at the heat exchanger outlet about 15 °C compared to the case of pure MEPCM. 相似文献
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