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文檔簡(jiǎn)介
1、隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷發(fā)展,能源的供需問題已逐漸成為全世界共同關(guān)注的問題。太陽能作為一種可再生的清潔能源,以其存在的廣泛性和儲(chǔ)量的巨大性而越來越受到社會(huì)的重視。但是太陽能也存在著不連續(xù)及能源密度低等缺陷,從而制約了太陽能的利用。因此,需要設(shè)計(jì)高效可靠的蓄熱裝置,以提高太陽能的能源利用率。本文研究的主要內(nèi)容是為太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)更高效、更合理的高溫蓄熱系統(tǒng)。
相變蓄熱技術(shù)以蓄熱密度大、相變過程溫度穩(wěn)定、過程易控制等優(yōu)點(diǎn)已成為應(yīng)用最
2、為廣泛的一種蓄熱技術(shù)。本文設(shè)計(jì)了一種采用相變蓄熱技術(shù)并應(yīng)用于太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)中的高溫相變蓄熱裝置,并利用FLUENT軟件對(duì)相變蓄熱裝置的熱性能進(jìn)行了模擬研究。首先,從常見的高溫相變材料中進(jìn)行篩選,選取鋁硅合金作為相變材料。然后,利用GAMBIT和FLUENT軟件建立了高溫相變蓄熱器的物理模型和數(shù)學(xué)模型,并對(duì)其進(jìn)行了數(shù)值模擬。充分了解了蓄熱過程中PCM溫度和液相率隨時(shí)間的變化情況,得到了蓄熱器蓄熱性能與傳熱流體初始條件、蓄熱體結(jié)構(gòu)尺寸及P
3、CM熔點(diǎn)等的變化關(guān)系,并在熱空氣923K、10m/s的初始條件下,根據(jù)蓄熱體尺寸和PCM熔點(diǎn)變化時(shí)對(duì)蓄熱器蓄熱性能影響的研究結(jié)果,對(duì)常規(guī)相變蓄熱器進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)并做了數(shù)值計(jì)算。設(shè)計(jì)了蓄熱體變管徑排布式和PCM級(jí)聯(lián)式兩種不同類型的高溫相變蓄熱器,并利用FLUENT軟件分別對(duì)這兩種設(shè)計(jì)做了模擬。通過對(duì)比分析得出,蓄熱體變管徑排布和PCM級(jí)聯(lián)兩種情況均不同程度的減小了蓄熱總時(shí)間,降低了熔化末期“死區(qū)”對(duì)蓄熱的影響,提高了整體的蓄熱性能,具有良
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