相变储能材料在建筑节能中的应用研究毕业论文.doc
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1、摘要 目前相变材料的发展突飞猛进,从最先的一元相变储能材料到现在的多元相变储能材料。目前对一元相变材料的研究较为成熟,而关于三元相变储能材料,目前研究的比较少。本设计旨在制备出一种新的相变储能材料,并对其相关性能做出研究。利用硬脂酸、Na2HPO412H2O及液体石蜡制备出三元混合相变储能材料;研究表明:硬脂酸、Na2HPO412H2O及液体石蜡三者只是简单的物理融合;液体石蜡相对含量为40%的混合相变材料的相变温度为34.9,相变潜热为105J/g。关键词:相变材料;硬脂酸;Na2HPO412H2O;液体石蜡; Abstract At present the development of p
2、hase change materials by leaps and bounds,From Unary phase change materials to multiple phase change materials.Currently on Unary phase change materials is more mature , But the present research on three-phase is less.This design aims to preparation of a new phase change energy-storage materials,and
3、 make research on its relevant performance.Use of stearic acid, Na2HPO4 12H2O and ternary mixture prepared liquid paraffin phase change material; study shows that: stearic acid, Na2HPO4 12H2O and liquid paraffin is simply the physical integration of the three; liquid paraffin content of 40% relative
4、 Hybrid phase change material phase change temperature is 34.9 , latent heat is 105J / g. Keywords: Phase change materials; Stearic acid; liquid paraffin wax;Na2HPO412H2O; Phase-change temperatures目录摘要1Abstract2第1章 绪论51.1 相变材料简介51.1.1 相变储能材料的分类51.1.2 相变材料的载体81.1.3 相变材料的复合91.2 相变材料在建筑领域的应用121.2.1 相变储
5、能材料在建筑节能中的应用现状和研究进展121.2.2 相变储能材料在建筑节能应用中存在的主要问题141.2.3 相变储能建筑材料的发展前景15第2章 本课题研究的内容和意义162.1研究背景162.1.1 硬脂酸作为相变储能材料的性能特点172.1.2 硬脂酸与Na2HPO412H2O混合相变储能材料的研究172.1.3 石蜡基相变材料的性能研究182.2 本课题研究的内容和意义182.2.1 研究内容182.2.2 研究意义18第3章 相变材料的的制备203.1 材料及仪器203.1.1 实验材料203.1.2 实验仪器223.2 实验方法233.2.1 实验探索过程243.2.2 珍珠岩的
6、吸附试验263.2.3 渗透实验273.3 实验结果及分析283.3.1扫描电镜分析283.3.2红外分析313.3.3 DSC分析34第4章 实验结论与不足39参考文献40致 谢44第1章 绪论 随着全球工业的迅猛发展,能源渐趋紧张;同时,生产、生活中大量被浪费能源的回收利用以及太阳能、地热等新型能源的开发需要,使新能源新材料的储能理论与技术研究的重要性日益显露。相变储能以储能密度高、易与运行系统相匹配和易控制等优点,被大量应用于建筑节能、空调蓄热和余热回收装置;而相变材料的发展也突飞猛进。1.1 相变材料简介1.1.1 相变储能材料的分类 相变材料(PCM - Phase Change M
7、aterial)是指随温度变化而改变形态并能提供潜热的物质。相变材料由固态变为液态或由液态变为固态的过程称为相变过程,这时相变材料将吸收或释放大量的潜热,因此又常称为相变储能材料。目前相变储能材料的种类很多,可大致分为以下几类:(1) 按相变温度的范围可分为高温相变材料(250);中温相变材料(100250);所谓的低温相变储能材料则是相变温度低于100的储能材料1。 (2) 按相变的方式分为固-固相变、固-液相变、固-气相变和液-气相变材料。虽然固-气和液-气转化时伴随的相变潜热远大于固-固相变和固-液转化时的相变潜热,但是由于固-气和液-气转化时有气体产生,相变材料体积变化非常大而很难应用
8、于实际工程中。(3) 按材料的组成成分可分为有机(Organic)和无机(Inorganic) 相变材料。亦可分为水合(Hydrated)相变材料和蜡质(Paraffin Wax)相变材料。 现就材料组成这一方面对相变材料的发展状况做如下简介:a. 无机相变材料 无机相变材料种类繁多,主要包括以结晶水合盐类为代表的中低温相变材料和以熔融盐类为代表的高温相变材料。结晶水合盐类用得较多的是碱金属及碱土金属的卤化物、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐、乙酸盐、碳酸盐的水合物。这类相变材料的优点是价格便宜、体积蓄能密度大、熔解热大、导热系数大。但是这类相变材料通常存在着两个问题2。一是过冷现象,解决的方法有:加成
9、核剂,如加入微粒结构与盐类结晶物相类似的物质;冷指法,即保持一部分冷区,使未熔化的一部分晶体作为成核剂。二是相分离,解决的方法有:加增稠剂;加晶体结构改变剂;盛装相变材料的容器采用薄层结构;摇晃或搅动。高温融熔盐类主要是氟化盐、氯化物、硝酸盐、碳酸盐、硫酸盐等物质。b.有机相变材料 常用有机类相变材料有:高级脂肪烃类、脂肪酸或其酯、盐类、醇类、芳香烃类、芳香酮类、酰胺类、氟利昂类和多羟基碳酸类。另外,高分子类有:聚烯烃类、聚多元醇类、聚烯醇类、聚烯酸类、聚酰胺类以及其它一些高分子。有机相变材料的优点是固体成型好、不易发生相分离及过冷现象、腐蚀性较小、毒性小、成本低、性能较稳定,其缺点是导热系数
10、小、密度小、易挥发、易老化和相变时体积变化大等。为了解决导热系数小的问题,可以加入导热系数高的金属粉末3-4,但是如果用膨胀石墨作为支撑载体就不需考虑此问题,因为膨胀石墨的导热系数较高。但也有人利用有机相变材料导热系数小的缺点设计出了储能热垫材料,达到长时间供热的效果5。一般说来,同系有机物的相变温度和相变焓会随着其碳链的增长而增大,这样可以得到具有一系列相变温度的储能材料,但随着碳链的增长,相变温度的增加值会逐渐减小,其熔点最终将趋于一定值。高分子化合物类的相变材料,由于具有一定分子量且分子链较长,结晶并不完全,因此它的相变过程有一个熔融温度范围。目前研究较多的有机相变储能材料有石蜡、脂肪酸
11、类有机固-液相变材料以及多元醇、高密度聚乙烯等固固相变材料。有机相变材料又可分为一元有机相变材料和二元及多元有机相变材料。有机相变材料的相变温度大都在中低温范围,可以单独作为相变材料,采用浸渍、吸附、插层或者微胶囊等技术制备相变储能材料,其复合材料的相变温度基本为有机物质的相变温度。有研究者发现膨胀石墨的多孔结构对石蜡有很好的吸附性能6-8,石蜡在固-液相变时未见有液态石蜡的渗出,其相变温度不随石蜡含量的改变而变化,但其相变潜热随着石蜡含量的增加而增加,导热性能却随着石蜡含量的增加而减小,所制相变材料的储能和释能时间均有不同程度的延长,最大吸附量可达90%。用膨胀石墨还可吸附硬脂酸丁酯制得复合
12、相变储能材料,然后将这种复合材料掺入石膏中制备潜热储能石膏建材。该材料在相变温度范围内具有明显的储能效果,对于增加材料本身的热惰性有着积极的作用,可以考虑在房屋建筑节能领域加以利用9。膨胀石墨基复合相变材料具有高的热导率,固液相变时无液体渗出,可直接与其它材料复合后使用,完全可以解决其它基相变材料热导率低和滞后性大的问题,但膨胀石墨的成本高,影响其推广应用。对于一元相变材料的研究,其稳定性只是针对相变物质与载体及基体材料的结合稳定性能,而不存在相变物质之间的稳定性,这样的研究相对较简单,也较成熟,现在研究的趋势是二元及多元相变储能体系。能满足低温储能应用要求的一元相变材料不多,并且单一相变物质
13、成本较高,也难以同时满足建筑储能对潜热、相变温度等的要求。因此,人们开展了二元或多元相变体系的研究。利用两T-X种或两种以上物质可形成最低共熔物这一性质,将温度稍高、相对较便宜的相变物质的相变温度降低,扩大相变材料种类的选择,降低应用成本。二元有机相变体系研究较多的是醇酸、酸酸体系,测定其最低共熔点的常用方法为步冷曲线法和DSC法,或者二者的结合,而相变焓只能用DSC法测定。用步冷曲线法先绘制十六醇与硬脂酸、十六酸、十四酸、月桂酸、癸酸5组不同组成二元物系的相图,得出不同组成的相变温度以及最低共熔点组成,后用DSC 测得5组体系最低共熔点的相变焓均较大,可以作为相变材料使用10。若作为相变材料
14、使用,其热稳定性及耐久性有待考察,因为醇可能与酸发生酯化反应。文献11-13用DSC法研究了1018间偶数有机羧酸的二元相变体系,发现这些二元相变体系均能形成共晶混合物,并且通过多次储热循环实验研究其热稳定性,得出其分子结构没有发生变化,相变温度和相变焓变化较小,热性能稳定,无降解现象,可用作储能材料。他们只是对相变材料进行简单的混合,然后研究二元有机相变体系的稳定性,就此推断能否作储能材料则显得有点不足。而下面的研究则更深入一步,把二元相变体系与基体材料结合,研究其综合性能。LV等14研究发现65.12%的癸酸和34.88%的月桂酸形成的分子合金相变温度为19.67 ,相变潜热为126.56
15、2J/g。用石膏板吸附26%该共熔物制成相变墙板,其相变温度为19.108,相变焓为35.239J/g,经过360 次热循环后仍保持良好的热能储存和释放性能,适合用于建筑材料。徐仁崇15进一步研究发现癸酸含量为40%的癸酸/月桂酸二元复合相变材料,其相变温度为25.13,相变潜热为101.9J/g。超轻陶瓷吸入48%该复合材料后,其相变温度提高了109,相变焓增大108J/g,用环氧树脂封装后密封性很好,可制备相变储能混凝土。马银陈等16利用溶液插层法将月桂酸和硬脂酸的混溶体系嵌入到蒙脱土的纳米层间合成了二元脂肪酸/蒙脱土复合相变储能材料,其相变温度为32.91,相变焓为74.72 J/g,经
16、过1000 次连续储放热后,复合相变材料的相变温度及相变焓变化不大,结构稳定性较高,可应用于节能方面。近年来人们对二元相变体系研究较多,趋于成熟,而对多元相变体系研究较少,可能是多元相变体系的实验研究较复杂。张巨松等17以3 种饱和脂肪酸为相变材料,采用温度曲线法制备出一种相变温度为1926区间段的复合相变材料,相变潜热约为150 J/g,将其以膨胀珍珠岩为载体,用骨胶系封装材料对其进行了封装,最后将封装好的复合相变材料与砂浆结合制备了相变砂浆,该砂浆无泄漏,调温效果较好。该法是将多孔介质材料的强吸附性与微胶囊的密闭性结合起来,充分利用两者优点的思路值得重视。对于二元或多元相变体系,除了应具有
17、合适的相变温度和相变焓外,还应考虑体系的热稳定性、耐久性以及与基体建筑材料的结合性能,这是将来研究的重点。1.1.2 相变材料的载体 国内外学者研究的载体材料主要是多孔介质材料和微胶囊。多孔介质材料包括膨胀珍珠岩、膨胀石墨、陶瓷、沸石、硅藻土、海泡石18、膨胀黏土及膨胀页岩19等。另外,层状结构的蒙脱土也可用作支撑材料。膨胀珍珠岩内部是蜂窝状多孔结构,具有无毒、无味、不腐、不燃及耐腐蚀等优点,可以用不同的黏合剂制成不同性能的制品,其特点是容重轻、绝热及吸音性能好,具有较强的吸附能力。膨胀石墨是由石墨微晶构成的疏松多孔的蠕虫状物质,它除了保留鳞片石墨良好的导热性外,还具有良好的吸附性20。陶瓷材
18、料有耐高温、抗氧化、耐化学腐蚀等优点,被大量选为工业储能体,主要的陶瓷材质有石英砂、碳化硅、刚玉、莫来石质、锆英石质和堇青石质等。膨润土有独特的纳米层间结构,采用“插层法”将相变材料嵌入其层状空间制备纳米复合材料,是开发新型纳米功能材料的有效途径。微胶囊相变材料21是用微胶囊技术制备出的复合相变材料,发生相变的物质被封闭在球形胶囊中,有效地解决了相变材料的泄漏、相分离及腐蚀等问题,有利于改善相变材料的应用性能,并可拓宽相变蓄热技术的应用领域。1.1.3 相变材料的复合 相变材料主要包括无机PCM、有机PCM和复合PCM三类。其中,无机类PCM主要有结晶水合盐类、熔融盐类、金属或合金类等;有机类
19、PCM主要包括石蜡、醋酸和其他有机物;近年来,复合相变储热材料应运而生,它既能有效克服单一的无机物或有机物相变储热材料存在的缺点,又可以改善相变材料的应用效果以及拓展其应用范围。因此,研制复合相变储热材料已成为储热材料领域的热点研究课题。但是混合相变材料也可能会带来相变潜热下降,或在长期的相变过程中容易变性等缺点。 目前, 相变储能材料的复合方法主要集中在以下三个方面:(1) 胶囊型相变材料 相变材料微胶囊(Micro-encap sulated phase-change materials)简称MEPCM ,就是应用微胶囊技术在固液相变材料微粒表面包覆一层性能稳定的膜而构成的具有核壳结构的复
20、合相变材料。为了解决相变材料在发生固/ 液相变后液相的流动泄漏问题, 特别是对于无机水合盐类相变材料还存在的腐蚀性问题, 人们设想将相变材料封闭在球形的胶囊中, 制成胶囊型复合相变材料来改善其应用性能。如用界面聚合法、原位聚合法等微胶囊技术将石蜡类、结晶水合盐类等固液相变材料制备为微囊型相变材料; Stark 22 研究了将PCM 封装在聚合物容器中的方法, 通过熔融交换技术将石蜡和高密度聚乙烯成功地渗入聚合物膜中, 形成含40% PCM 的化合物。或者在有机类储能材料中加入高分子树脂类( 载体基质) ,使它们熔融在一起或采用物理共混法和化学反应法将工作物质灌注于载体内制备
21、而得, 并对相变储热材料的热物理性能进行了详尽的研究。 MEPCM 由内核材料和外壳材料两部分组成。相变材料微胶囊的粒径可以在0. 1 m 到1mm 之间,外壳的壁厚为0. 0110m ,外形各种各样,但多为球形。目前,可作为微胶囊内核的固- 液相变材料有结晶水合盐、共晶水合盐、直链烷烃、石蜡类、脂肪酸类、聚乙二醇等,其中结晶水合盐和石蜡类较为常用。外壳材料虽然也可以采用无机材料,如硅酸钙、金属等,但常用的是高分子材料,如脲醛树脂、蜜胺树脂、聚氨酯、聚甲基丙烯酸甲酯和芳香族聚酰胺等等;有时为了提高囊壁的密闭性或热、湿稳定性,还将几种壁材联合使用。外壳材料的选取必须考虑到内核材料的物理性质和ME
22、PCM 的应用要求:例如油溶性内核材料宜选用水溶性外壳材料,水溶性内核材料宜选用油溶性外壳材料;外壳材料要与内核相变材料相兼容即彼此无腐蚀、无渗透、无化学反应;外壳材料的熔点要高于内核相变材料的相变温度和应用过程中可能遇到的最高温度。实际应用中,MEPCM 中的相变材料含量一般不超过微胶囊质量的80% ,相变热大多为100200 J/g23 。 由于采用了独特的壳核结构,当内核的PCM发生固液相变时,外层的壳层保持固态,这样就解决了固-液PCM相变时体积变化以及泄漏问题,并且还阻止了PCM 与外界环境的直接接触,从而起到保护PCM 的作用。另一方面由于粒径很小,比表面很大,MEPCM 提供了巨
23、大的传热面积,并且由于囊壁很薄, 传热得到了很大的改善。采用MEPCM 作为蓄热器填充材料,工艺简单、成本低,加上这些优异的特性,目前已经可以应用于纺织品、传热流体以及建筑物、军事、农业等领域中。(2) 定形相变储能材料 定形相变材料(Shape-stabilized phase change materials,SSPCM)是今年来国内外在能源利用和材料科学方面开发研究十分活跃的领域。SSPCM 是利用物质在相变过程中可存储或释放能量,而自身温度变化很小的性质,实现对环境温度的自动调节。与普通相变材料相比,SSPCM的最大优点在于相变前后均能维持原有形状,无需专门容器包封,将定形相变材料用作
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