选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
气体水合物(笼型水合物)在能源储存、化合物分离和提纯及气体储存等领域具有巨大的应用前景,制冷剂水合物是新型蓄冷相变材料。水合物快速、均匀生成是实现水合物技术实际应用的关键。制冷剂多不溶于水,生成水合物的诱导时间长、过冷度大,且反应转化率低。该研究通过增大制冷剂客体分子在水中的溶解度实现水合物大量快速生成,制备了热力学稳定的R141b/H2O微乳液,R141b在微乳液中的水合反应诱导时间显著缩短。观察了微乳液体系水合物生成形貌,水合反应速度快、晶体均匀、填充率高。探索了微乳液体系纳米制冷剂水合物晶体生长规律和机理。考察了T20浓度、R141b含量和温度等水合反应实验条件的影响。 考察了极性溶剂对R141b/H2O粗混合体系水合反应的影响。添加四氢呋喃(THF)促进了R141b水合反应,探讨了二元混合工质R141b/THF的蓄冷优势。在微乳液添加纳米粒子构建纳米流体,纳米Al和Cu对R141b制冷剂水合反应促进效果显著。微乳液中加入0.1 wt%的纳米粒子Al和Cu后反应诱导时间缩短了60.6%,过冷度减小了55.3%。 利用混合量热法测量了不同体系中生成R141b水合物浆体的蓄冷量,微乳液中生成水合物浆体蓄冷量高于粗混合体系中生成水合物浆体的蓄冷量。对制冷剂气体水合物的分解条件进行了实验测量和模型计算。采用定容法测量了水合物-制冷剂气体-水三相平衡数据。搭建了相平衡实验装置,测量了R141b、R134a、R152a和R32的饱和蒸汽压及其水合物的相平衡温度和压力,建立了制冷剂气体水合物相平衡理论模型,相平衡模型预测值与实验值平均误差分别为1.9%, 3.21%, 4.03%以及1.03%。计算了水合物分解热,计算结果与文献结果总体平均误差为2.87%。 为寻找可持续使用的制冷剂作为水合物蓄冷工质,测试了新型环保制冷剂的热力学性质。采用振动弦法测量了HFO-1234yf和HFO-1234ze(E)的黏度,实验结果的不确定度为2 %。利用基于硬球理论的模型对实验数据进行了关联计算,与实验数据的平均绝对误差分别为0.44%和0.59%。测量了HFE7、HFE7100、HFE7200以及HFE7500的黏度,总体置信区间为0.95的不确定度为2%,实验结果与Andrade-Tait经验方程相关性较高,平均绝对误差分别为0.44%, 0.38%, 0.56%和0.56%。 2100433B
制冷剂气体水合物具有独特的相变性能,可实现能量储存与合理利用,是新一代蓄冷工质,具有良好发展前景。针对目前制冷剂和水的相容性差、界面水合反应速率慢、传热传质效率低、两相混合能耗高的难题,该项目提出一种新型的纳米制冷剂水合物相变蓄冷材料,即利用复配添加剂的特殊增溶作用提高制冷剂和水的两相相容性,使制冷剂以纳米尺度分散于水相中,形成热力学稳定的微乳液相变蓄冷材料。研究内容包括微乳液相变蓄冷材料的制备、表面活性添加剂的筛选及复配、纳米制冷剂微乳液的界面性质、制冷剂水合物晶体成核与生长特性、水合反应动力学影响因素及强化机制、纳米制冷剂水合物热物性分析测试、水合反应过程热力学特性等。目的是认识微乳液中烃类水合物生成机理,优化纳米制冷剂水合物蓄冷材料性能,促进制冷剂水合物均匀快速生成,提高制冷剂水合物的蓄冷效率。研究成果有助于推动制冷剂气体水合物、微乳液反应、溶液结晶等领域的科学理论和应用技术的发展。
蓄冰一般采用大型制冷制冷设备,如螺杆式冷水机组及三级离心式冷水机组,目前最为普遍的还是R22,但R134A已经正在逐步取代中,不过后者比前者价格要高出10—20%。
用王水吧亲~
压缩-冷凝-膨胀-蒸发制冷剂经过压缩机的压缩,把低温低压的气态制冷剂压缩成高温高压气态的制冷剂排出;高温高压的气态制冷剂经过冷凝器通过风冷或水冷的方式将高温高压的气态制冷剂冷凝成中温的液体态制冷剂;液...
空调用纳米复合材料相变蓄冷特性实验研究
本文对比和分析了水蓄冷、冰蓄冷、共晶盐蓄冷及气体水合物蓄冷技术的优缺点,提出在常规空调中采用纳米复合材料相变蓄冷技术,并对其相变温度和过冷度进行了实验研究。结果表明添加纳米TiO2可减少相变蓄冷介质的过冷度。
纳米技术在制冷剂水合物生长特性中的研究进展
纳米技术在制冷剂水合物生长特性中的研究进展——概述纳米技术在制冷剂水合物生长特性方面的最新研究进展,分析纳米技术在水合物制备过程中的作用和机制,对今后的研究方向归类,并对其技术优势和应用前景进行剖析和展望。
相变蓄能技术在建筑中的应用,可以减小室内热环境的波动,同时通过对过剩热量/冷量的吸收/释放可达到建筑节能的目的。本研究采用熔融共混法,以高级脂肪酸和高碳醇为原料,差示扫描量热法(DSC)为测试手段,研制出了一系列具有较高潜热可适用于我国温带大陆季风气候的夏季蓄冷相变材料。研究了以高分子材料为支撑包覆材料、微粒径铝粉为导热系数增强剂的定型相变材料及其制备方法,而且对其进行了泄露性测试、SEM微观形态特征扫描、红外波普测试、DSC相变热物性测试,并测试了添加铝粉后的蓄放热效率提高情况。研究分析了另一种封装方式—相变蓄能板,将相变材料用铝制板材封装成坚固、安全、无泄漏的板状结构,且相变蓄能板内部带有肋片,在加固板材的同时提高了相变材料的吸放热速率。 对两个尺寸、围护结构均相同的相变蓄能房间和普通房间开展三个不同工况的实验测试,测试工况主要分为被动蓄能阶段(自然蓄能阶段)、主动蓄能阶段(夜间通风阶段和空调蓄能阶段)。通过对比两个房间的室内温度、墙体温度、空调耗电量的变化,得出在自然蓄能阶段和夜间通风阶段相变房间室内温度较普通房间分别降低1.21℃、1.02℃,且这两个阶段效果相似。通过空调蓄能阶段得出,空调夜间运行阶段和空调全天运行阶段相变房间日平均节能率分别为4.95%和2.03%。 基于实际相变传热过程中的部分相变现象,提出潜热利用率的概念,建立一维显比热容相变墙体传热模型,编写相变蓄能墙体传热模块Type272,建立TRNSYS相变蓄能建筑模型。通过上述不同工况实验数据验证该模型具有良好的适应性,能较为准确地模拟出相变蓄能房间传热特性。最后利用既有TRNSYS相变模型分析相变温度、相变潜热、导热系数对室内热环境的影响,提出相变材料在不同气候区夏季组合优选方案。 本研究从实验角度验证了不同蓄能方式下相变材料在建筑中的应用效果,为后人的研究提供了参考。同时提出了一个简便、适用性好的TRNSYS相变蓄能建筑模型,利用该模型能模拟大部分相变蓄能建筑使用情况。利用该模型分析出相变材料热特性对室内热环境的影响,提出了不同气候区相变材料优选方案,为今后相变建筑的设计、相变材料优选提供了工具和工程参考。 2100433B
本项目研究组合式相变材料均匀并且等速率固液和固固相变过程的传热机理。提出了“均匀等速相变传热”的理论构想并研究实现该构想的条件,将结果用于研究采用现存材料组合达到等速相变的传热过程。该传热过程不仅能够实现热能的等速利用而且热效率比传统相变提高15-40%。研究结果可形成强化传热的一种新方法,具有重要的理论价值和应用潜力。
相变材料纳米线是采用物理蒸发技术或纳米加工技术制备出的线状相变材料。作为存储材料具有存储单元尺寸小、功耗低、速度快等优点,可望用于高密度、高速、大容量相变存储器。