硫酸铝铵相变储能材料实验研究

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以储能材料为介质的储能技术能够完成对能量的储存和释放,解决热能的需求与供给的不匹配问题,缓解能源与环境污染之间的诸多矛盾。相变材料具有储热能力强、蓄放热过程近似等温、过程易控制等优点。硫酸铝铵是一种用于低温领域的无机水合盐类相变蓄热材料,其熔点为93.95℃,相变潜热为269kJ/kg,导热系数为0.55W/m.K。该材料相变温度较高,储热密度大,蓄热性能稳定,相变过程无明显相分离现象,但其过冷度较大,严重影响了该材料在实际中的应用。本课题在理论方面通过分析相变蓄热材料的结晶机理,研究存在过冷度的原因及影响过冷度大小的因素,总结出了减小硫酸铝铵过冷度的有效途径。并利用添加成核剂的方法对硫酸铝铵相变蓄热材料进行了实验研究;在可能有效的添加剂中通过筛选实验确定有效的添加剂,并实验测定最佳添加剂含量,有效解决硫酸铝铵的过冷问题;同时,本课题还通过DSC测试对硫酸铝铵多次熔融——结晶循环后的相变潜热变化进行了测定,验证其性能稳定性和使用重复性。本文通过大量的成核剂实验验证最有效的成核剂配方为氟化钙CaF21.8%+活性炭粉0.3%+去离子水6%,它可以使蓄热体系可以保持较好的蓄热性能,过冷度控制在2~4℃;冷却环境实验证明,无论在空气中还是恒温水浴中,随着环境温度的降低,蓄热材料放热时与环境温差加大,蓄热材料放冷速率加快,过冷度随之增大;与本课题在过冷度方面的成果相比,DSC测试结果不甚理想。蓄热材料在经历60次循环后相变潜热呈现较大的衰减趋势,衰减原因和改进方向有待进一步分析和研究。硫酸铝铵储热材料成核剂的筛选、减小过冷度、过冷度与蓄热材料冷却环境的影响等实验的研究成果,为它在工业余热废热利用、电力调峰、太阳能的应用等方面提供了必要的实验数据和理论支持。
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