高温相变蓄热电锅炉结构优化与数值模拟

果,通过比较4种不同模型中监测点的温度变化、不同结构的模型完成蓄热所需的时间及高温相变蓄热材料的液 相率,得到:1)分流通道的布置方式更优于"蛇冶形通道,除显热储热阶段提前完成外,

复合相变蓄热材料传热特性计算与实验研究

率和相变潜热等.式(1)的右边项,f表征相变材料 液相与固相所占的比例,当f1时,材料处于液相; 当f=0时,材料处于固相;当0<f<1时,材料处于

相变材料储热量计算

在相变材料的相变过程中,当温度升高或降低到相变温度时,材料的状态会发生改变,从而吸收或释放热量。相变材料的储热量与其相变时的温度变化、质量、热容等参数相关。

板式相变储能单元的蓄热特性及其优化

本文以板式相变储能单元为研究对象、石蜡作为相变材料,探究了不同单元结构内板式相变储能单元的蓄热过程,综合考虑相变储能单元中热电偶的布置、相变储能单元的宽高比及厚度的影

光热转换相变储能材料的研究进展

增强复合相变材料的形状保持能力,而且提高材料的光热能量转换能力,当光照射强度为 300 mW/cm2 时,光热转换效率可达到85.5%。 在石墨烯上修饰具有表面等离激元效应的金属粒子

相变材料热性能及其在室内被动式储能系统的简易计算

摘要: 相变材料具有固定的相变温度,当环境温度高于或低于相变温度时,自动发生熔化或凝固,同时吸收或释出潜热,在熔化和凝固过程中,保持温度恒定。相变材料这种独特的性能,得

石蜡相变材料蓄热过程的模拟研究

相变蓄热即潜热蓄热,利用相变材料在物相变化时吸收或释放大量的热量,以与外界交换能量。 目前,最高常用的储能方式是固-液相变蓄热,其具有蓄热密度大、温度恒定、蓄

新型相变材料蓄放热特性的数值计算与实验研究 (1).pdf

主要任务如下: 1.建立相变材料蓄热和放热的物理与数学模型; 2.采用数值计算方法,编制计算机程序,对相变材料的蓄放热特性进行数值求解; 3.搭建相变蓄热实验

复合相变储能材料储能密度及热导率分析

采用差示扫描量热系统(DSC)和JR 1激光导热常数 仪测定了该材料的相变潜热和热导率(室温—900℃),结合材料的微观结构对其储能密度和热导率进行了分析和讨论。

复合相变蓄热材料传热特性计算与实验研究

复合相变材料尺寸为100mm×100mm×30mm, 其孔隙率为0.95, 相变材料填充量为225g, 其中内埋热电偶以获得复合相变材料典型位置的温度变化曲线。实验开始时, 先打开温度控制器, 将加热温

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