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低溫梯級相變蓄熱器傳熱特性及優(yōu)化研究

發(fā)布時(shí)間:2025-01-06 02:06
  可再生能源在以可持續(xù)的方式提供能源服務(wù)方面發(fā)揮著重要的作用,但是可再生能源的不穩(wěn)定性和間歇性是其應(yīng)用過程的主要的障礙之一,當(dāng)生產(chǎn)和需求周期不匹配時(shí),無法提供穩(wěn)定可靠的能量。相變蓄熱具有蓄熱密度大、相變過程中溫度穩(wěn)定等特點(diǎn),是一種可以通過制定峰值負(fù)荷轉(zhuǎn)移策略來幫助消除這種不匹配的技術(shù)。但是相變材料導(dǎo)熱系數(shù)較低導(dǎo)致系統(tǒng)蓄放熱效率普遍較低是制約其發(fā)展的主要因素。針對此問題,本文通過實(shí)驗(yàn),使用導(dǎo)熱增強(qiáng)填料增加相變材料的導(dǎo)熱系數(shù),并探究了最佳配制方法和配制比例;其次利用商業(yè)軟件Fluent對比研究了梯級相變蓄熱器與單級相變蓄熱器蓄放熱過程中的傳熱特性;最后探究了傳熱流體入口流速對梯級相變蓄熱器熱性能的影響。本文首先制備了MgSO4·7H2O,MgSO4·7H2O-KAl(SO42·12H2O二元相變材料,MgSO4·7H2O-NH4Al(SO42...

【文章頁數(shù)】:61 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

圖1-1相變蓄熱系統(tǒng)強(qiáng)化傳熱方法分類Fig.1-1ClassificationofHeatTransferEnhancementMethodsforLHTESS.

圖1-1相變蓄熱系統(tǒng)強(qiáng)化傳熱方法分類Fig.1-1ClassificationofHeatTransferEnhancementMethodsforLHTESS.

洳牧希?5°C<Tm<20°C)、中溫相變材料(100°C<Tm<250°C)和高溫相變材料(Tm>250°C)[1]。低溫相變材料主要包括水、部分水合無機(jī)鹽和有機(jī)相變材料。高溫相變材料包括熔融鹽、金屬及合金,低溫相變材料包括絕大部分水合無機(jī)鹽及有機(jī)相變材料,在被動式建筑、太陽能....


圖1-2梯級相變蓄熱系統(tǒng)

圖1-2梯級相變蓄熱系統(tǒng)

變材料之間不斷進(jìn)行熱交換,因此充熱時(shí)傳熱流體的溫度沿流動方向逐漸降低,釋熱時(shí)則沿流動方向逐漸升高,而相變材料溫度穩(wěn)定在相變溫度附近,使得傳熱流體與相變材料之間的溫差逐漸縮小,導(dǎo)致蓄熱系統(tǒng)尾部熱流密度和換熱效率降低,進(jìn)而導(dǎo)致整體蓄放熱效率的降低。將多個(gè)不同相變溫度的相變材料沿豎直方....


圖2-1三種相變材料

圖2-1三種相變材料

校?浞紙?拌使二者均勻混合后密封[65,69]。將燒杯放入95°C恒溫水浴鍋中加熱至材料完全熔化,期間定時(shí)取出燒杯振蕩并攪拌材料,確保兩者混合充分均勻。待材料完全熔化后,將其倒出置于室溫環(huán)境冷凝結(jié)晶。待材料結(jié)晶完畢,將材料晶體置于研缽中研碎至粉末。得到了用于測試的二元相變材料,將....


圖2-1三種相變材料充分加熱后的相特征

圖2-1三種相變材料充分加熱后的相特征

校?浞紙?拌使二者均勻混合后密封[65,69]。將燒杯放入95°C恒溫水浴鍋中加熱至材料完全熔化,期間定時(shí)取出燒杯振蕩并攪拌材料,確保兩者混合充分均勻。待材料完全熔化后,將其倒出置于室溫環(huán)境冷凝結(jié)晶。待材料結(jié)晶完畢,將材料晶體置于研缽中研碎至粉末。得到了用于測試的二元相變材料,將....



本文編號:4023623

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