含相变夹层墙体传热特性研究

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建筑能耗在我国一次能源消耗中所占比例逐年递增,对实现双碳目标带来极大挑战,而装配式建筑作为一种新型建筑方式,为推广新型建筑节能技术提供了重要途径。当前相变储能凭借其优越性在建筑节能领域应用广泛,相变材料具有储热能力大、相变温度可选择、相变过程稳定、价格低廉、实验易操作、无腐蚀性等优点。在建筑墙体结构中添加相变材料,可以利用相变材料吸放热性能,增加墙体结构的热惰性及储热能力,降低建筑墙体供暖、制冷负荷,改善建筑室内热环境,提高人体热舒适度,达到建筑节能的目的,为研究绿色建筑奠定良好的基础。本论文以装配式建筑为研究背景,采用实验研究与数值模拟相结合的方法,研究相变材料在墙体中的应用,探讨含相变夹层墙体的非稳态传热机理和传热规律。本文选用28#石蜡作为相变材料,采用3D打印技术制作尼龙固体骨架,用有机玻璃封装后并与普通建筑材料组成含相变夹层的相变墙体。搭建相变墙体传热实验台,实验测得普通墙体与相变墙体内侧温度随时间变化,采用红外热像仪测量普通墙体与相变墙体内侧温度场变化,观测相变墙体内夹层中石蜡的相变过程,研究分析比较普通墙体与相变墙体传热过程及传热规律。结果表明,与普通墙体相比,在加热阶段,含不同厚度相变夹层的墙体,其墙体内侧温度波动幅度都显著变小,能有效延缓热量向墙体内侧传递;在冷却阶段,含相变夹层墙体的储热保温性能好,墙体内侧温度下降速度明显减缓,且相变夹层越厚,效果越明显,墙体热惰性越大,其中相变夹层厚度为3cm时,墙体的综合保温性能最好。通过分析比较相变夹层位于墙体内侧、中间和外侧等情形,发现相变夹层位于墙体内侧时墙体热性能明显优于位于墙体中间及墙体外侧。通过分析比较外表面加热温度50℃、55℃和60℃等情形,发现相变夹层位于墙体内侧且热源侧温度为55℃时,墙体综合保温效果较好,且相变夹层中相变材料的相变特性利用率较高。采用有限单元法,对含相变夹层墙体的传热过程进行了数值模拟,并与实验研究结果进行了比较,两者吻合较好。
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