【摘 要】
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在未来能源发展中,太阳能热发电(CSP)的发电比例逐渐增长。如果太阳能系统都能引入热能储存(TES),它能解决太阳能供应与电能需求的不匹配问题,并且提高涡轮及其他能源设备的使用效率。在中温相变储热领域的发展中,赤藓糖醇作为一种无毒、无腐蚀、无污染的中温相变材料在相变储热领域有非常广阔的应用前景,但热导率低以及过冷度大制约了赤藓糖醇的应用。本文在考虑解决上述问题的基础上,使用了“浸渍、压片和烧结”三
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在未来能源发展中,太阳能热发电(CSP)的发电比例逐渐增长。如果太阳能系统都能引入热能储存(TES),它能解决太阳能供应与电能需求的不匹配问题,并且提高涡轮及其他能源设备的使用效率。在中温相变储热领域的发展中,赤藓糖醇作为一种无毒、无腐蚀、无污染的中温相变材料在相变储热领域有非常广阔的应用前景,但热导率低以及过冷度大制约了赤藓糖醇的应用。本文在考虑解决上述问题的基础上,使用了“浸渍、压片和烧结”三步方法成功制备了用于中温热能储存的定型膨胀石墨(EG)/赤藓糖醇复合相变材料。制备的五个样品的EG含量分别为5wt.%,8wt.%,10wt.%,12wt.%,15wt.%。在制备过程中,赤藓糖醇和EG显示出良好的化学相容性,并且EG的蠕虫状多孔结构产生的毛细力能够很好对赤藓糖醇进行吸附。热力学性能测试结果表明,随着EG含量从0wt.%增加到15 wt.%,复合相变材料的导热系数从0.72 W/(m·K)增加到15.01 W/(m·K),凝固温度从60℃增加到70℃,熔化温度从116℃降低至98℃,过冷度从39.5℃降低至15.3℃,复合相变材料的潜热从244.4 J/g降至198.3 J/g。此外,在搭建的过冷测试平台上测试了 EG比例为5 wt.%-15 wt.%的样品材料的过冷情况。并在此基础上,进行了 40次充放热循环,其测试温度范围为室温至130℃。随着EG含量的增加,充热时间明显缩短,过冷度大小显著降低。本文目前的工作表明,10wt.%EG含量的定型复合相变材料具有最佳的综合性能,其导热系数高达12.51 W/(m·K)(比纯赤藓糖醇高17.38倍),过冷度低至19.5℃(比纯赤藓糖醇低11℃)。并且在140次充放热循环后,仍具有良好的循环稳定性。因此,在该研究中提出将此种EG比例的复合相变材料作为中温储热系统中的应用储热材料。
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