【摘 要】
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相变材料因为具有较大的潜热值以及相变温度稳定等优点已经在航空航天、建筑节能等领域得到了广泛的利用,然而相变材料过冷及相分离等问题制约了实际使用效果,本文对水合盐这一常用的无机相变材料的过冷问题进行了研究,提出了一种新型的有效解决过冷问题的方法。本文首先在原理上对水合盐材料过冷的问题进行分析,随后通过对比目前常用的抑制水合盐过冷的方法以及在实际应用中的优缺点,结合水合盐应用到现实所面临的问题以及热电
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相变材料因为具有较大的潜热值以及相变温度稳定等优点已经在航空航天、建筑节能等领域得到了广泛的利用,然而相变材料过冷及相分离等问题制约了实际使用效果,本文对水合盐这一常用的无机相变材料的过冷问题进行了研究,提出了一种新型的有效解决过冷问题的方法。本文首先在原理上对水合盐材料过冷的问题进行分析,随后通过对比目前常用的抑制水合盐过冷的方法以及在实际应用中的优缺点,结合水合盐应用到现实所面临的问题以及热电制冷的优势,提出了一种新型的基于微型热电制冷模块的冷指法方案以期解决水合盐过冷问题。为验证该种冷指法方案可行性,本文首先在试管内进行了验证实验,结果表明在33 oC水浴内冷指法方案能够成功触发十二水合磷酸氢二钠溶液的凝固,此时十二水合磷酸氢二钠溶液的过冷度只有2oC,随后由普通AAA电池供电进行的10次循环实验表明该种方案能耗较低同时具有稳定触发水合盐凝固的能力,而在之后进行的46小时的长时储热测试进一步证明了该种冷指方案的稳定性。为验证基于微型热电制冷模块的冷指方案实际应用的可行性,本文采用铜盒以及泡沫铜封装得到内部装有十二水合磷酸氢二钠以及微型热电模块的封装模块,通过温控模块控制加热及冷却温度进行了1000次封装模块的熔化-凝固循环,在循环过程中以及循环结束后对冷指法进行的水浴测试表明该种方案在1000次高循环之后仍然能够成功触发水合盐材料的凝固,表明该方案能够应用于实际场景。
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