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文檔簡介
1、隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和人們生活水平的提高,能源供需在時(shí)間上的失配現(xiàn)象越來越嚴(yán)重。為解決此能源矛盾,相變儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。相變儲(chǔ)能技術(shù)是利用物質(zhì)在相變過程中吸收或釋放能量以達(dá)到能源供需匹配的技術(shù)。
可應(yīng)用于暖通空調(diào)系統(tǒng)中的相變儲(chǔ)能材料多在低溫范圍內(nèi),因此研究低溫范圍內(nèi)相變儲(chǔ)能材料對(duì)于解決能源問題意義重大。而低溫范圍內(nèi)的最佳相變材料為有機(jī)脂酸類和結(jié)晶水合鹽類兩種材料。
首先,利用溫度曲線法對(duì)癸酸—月桂酸二元體系進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研
2、究,得出了該二元混合物的相變溫度曲線?;趯?shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和理論數(shù)據(jù),得出該二元混合物存在低共熔點(diǎn),當(dāng)癸酸占該二元混合物的質(zhì)量為66%~70%時(shí),低共熔溫度約為19℃~20℃。并通過添加石墨粉對(duì)其導(dǎo)熱性能進(jìn)行了改善,但是由于石墨粉的密度大于脂肪酸而沉淀,導(dǎo)致導(dǎo)熱性能提高較小。
其次,對(duì)鉀明礬進(jìn)行了成核劑添加量的實(shí)驗(yàn),從而找出了使鉀明礬相變溫度在70℃左右且過冷度較小的最優(yōu)成核劑添加量。并通過溫度曲線法和DSC方法對(duì)鉀明礬多次循環(huán)熔凍后
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