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新型低温复合相变蓄冷材料的研制

2021-09-06邢向海

广州化学 2021年4期

王 莉, 陆 威*, 邢向海

(上海理工大学 能源与动力工程学院,上海 200093)

热能的基本储存方式有三种,显热储能、潜热储能和热化学能储存。热化学储能要求较精密的反应仪器,成本较高。显热储能是通过加热与冷却来储能,与材料的输入输出温度差、质量和比热容成正比,储能密度相对较小;而潜热储能即为相变储能利用物质相变过程(融化、蒸发、凝固、液化等)吸/放热而实现能量储存,具有储能密度大(约为显热储能的5~10倍[1])、输出温度和能量稳定等优点。储能从储释能利用的角度上分为蓄热和蓄冷,蓄冷可以应用空调蓄冷[2]、建筑蓄冷[3-4]、冷链物流[5]、时蔬鱼肉保鲜[6-7]等方面,而相变蓄冷材料的研制也是相变蓄冷领域不可或缺的一部分,本文主要从相变蓄冷材料的方向进行研究。

相变材料按照组成成分可以分为有机相变材料、无机相变材料和复合相变材料。有机相变材料有着过冷度小、无相分离现象、腐蚀性小等优点,缺点是导热系数小、相变潜热低[8]。无机相变材料主要包括水合盐、化合物和金属合金,其优点为相变潜热较大,导热系数比较高,但一般存在较大的过冷,存在相分离现象,限制了其在生活中的应用[9]。蔡勤生等[10]针对单一无机盐溶液相变材料以及几种与KNO3混合无机盐溶液相变材料的共熔点进行了研究,研究表明:在单一的无机盐中再混合其他无机盐可一定程度的降低共熔点。郭宁宁[11]测试了有机醇类乙二醇、丙三醇和水与有机酸盐类甲酸钠、乙酸钠、丙酸钠、乳酸钠的三元混合物的共晶浓度、共晶温度、相变潜热。……

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