【摘 要】
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空调蓄冷技术是利用低谷电价的电力,将冷量蓄存起来,以供给用电高峰时使用。作为目前可采用的最经济有效的电力调峰方式,对缓解我国目前能源紧缺,电力供应紧张的矛盾,具有巨
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空调蓄冷技术是利用低谷电价的电力,将冷量蓄存起来,以供给用电高峰时使用。作为目前可采用的最经济有效的电力调峰方式,对缓解我国目前能源紧缺,电力供应紧张的矛盾,具有巨大的积极意义。本文比较了各种蓄冷方式的优缺点,发现有机相变蓄冷材料,在蓄冷应用中有广阔的前景。选取了十二醇,癸醇,癸酸,壬酸,辛酸作为基本研究对象,对他们进行两两混合,配制出适合高温空调蓄冷的低共融二元混合相变材料。本文的主要工作:(1)对上述5中材料的两两二元混合介质,进行了相变性能的理论预测,得出理论低共融温度,低共融焓以及低共融混合比;(2)在理论混合比的附近,分别配制不同比例的混合物,通过DSC测试,研究各比例的相变性能;(3)自行搭建了65cm×40cm×40cm可视化有机玻璃恒温水浴实验台,测试较大量的上述二元混合物,通过绘制各自的温度/时间曲线,并实时观察其结晶过程,来分析混合介质的相变性能;(4)将理论预测,DSC测试,恒温水浴测试的结果进行对比,分析误差原因,筛选性能优异的相变材料。研究发现,在2℃的恒温水浴中,55.8:44.2(wt%)比例的十二醇/癸酸体系,结晶温度为10.5℃,过冷度为1℃,相变潜热为161.5J/g,在高温空调相变蓄冷领域有较大应用潜力。48.6:51.4(wt%)的十二醇/辛酸体系,相变温度为6℃,过冷度2.5℃,相变潜热为178.6J/g;55.2:44.8(wt%)的十二醇/辛酸体系,相变温度为6℃,过冷度0.5℃,但相变潜热仅有118J/g。后面这两组混合介质在高温空调蓄冷领域具有一般的应用潜力。
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