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1、隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,能源的消耗量越來(lái)越大,帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題也越來(lái)越大。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)建筑能耗占社會(huì)總能耗的40%以上,采暖和空調(diào)占比達(dá)50%左右,建筑節(jié)能已成為社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)。相變儲(chǔ)能以潛熱方式儲(chǔ)存能量,具有儲(chǔ)能密度大、儲(chǔ)能溫度變化小等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于能量存儲(chǔ)、余熱回收、太陽(yáng)能利用、建筑節(jié)能等領(lǐng)域。相變材料與建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)相結(jié)合,有助于改善室內(nèi)熱環(huán)境,降低室內(nèi)溫度峰值,減少空調(diào)能耗。儲(chǔ)能技術(shù)是一種提高能源利用率,清潔無(wú)污染的節(jié)能技術(shù),有利于解
2、決能源供應(yīng)與需求在時(shí)間和空間上不匹配的矛盾,在建筑節(jié)能中具有廣闊的應(yīng)用前景。
將十四酸(MA)、十六醇(HD)和十二酸(LA)、聚乙二醇1000(PEG)進(jìn)行二元共混復(fù)合,通過(guò)步冷曲線法得到低共晶質(zhì)量配比分別為48∶52和28∶72,其低共晶溫度分別為35.3℃、32.1℃。通過(guò)酸、醇復(fù)合,克服了脂肪醇多次相變的缺點(diǎn)。利用T-history獲得有機(jī)復(fù)合相變材料相變潛熱分別為230.3kJ/kg和125.2kJ/kg,其固態(tài)有效
3、導(dǎo)熱系數(shù)分別為0.25W/(m·K)和0.19W/(m·K)。對(duì)兩組有機(jī)復(fù)合相變材料進(jìn)行熱穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn),300次熱循環(huán)實(shí)驗(yàn)表明,48%MA+52%HD復(fù)合相變材料降溫曲線變化不大,其結(jié)晶溫度變化在0.2℃以?xún)?nèi),28%LA+72%PEG復(fù)合相變材料經(jīng)100次熱循環(huán)后,結(jié)晶溫度下降了2.0℃,熱穩(wěn)定性較差。
采用“熔融插層法”,制備膨潤(rùn)土基有機(jī)復(fù)合相變材料,解決二元有機(jī)復(fù)合相變材料液相滲漏的問(wèn)題。利用十六烷基三甲基溴化銨對(duì)鈣基膨潤(rùn)土
4、進(jìn)行改性,增大了膨潤(rùn)土的納米層間距離,降低了層間極性,提高親油性,有利于有機(jī)大分子進(jìn)入層間。利用擴(kuò)散-滲出圈法確定了有機(jī)復(fù)合相變材料和改性膨潤(rùn)土的最佳質(zhì)量復(fù)配比為5∶5,并通過(guò)SEM、FT-IR、DSC等技術(shù)手段表征了復(fù)合情況,經(jīng)200次熱循環(huán)實(shí)驗(yàn)表明,實(shí)驗(yàn)樣品的最大質(zhì)量損失率為0.12%,表面沒(méi)發(fā)生泄露、滲出、揮發(fā)等現(xiàn)象,復(fù)合穩(wěn)定性良好。
制備了相變材料含量為0%、3%、6%、9%的儲(chǔ)能墻板,模擬夏季室外溫度變化,測(cè)試了4種
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