相变储能建筑材料

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1、相变储能建筑材料摘要:本文对相变储能材料,相变材料的原理、分类和应用情况进行了简要介绍。并综述了相变储能建筑材料的国内外的研究状况,相变储能材料与建筑材料基体结合的方法,着重介绍了相变储能材料在建筑中的应用,展望了相变储能建筑材料的发展前景。关键词:相变储能建筑PhaseChangePowerStorageBuildingMaterialAbstract:Inthispaper,theprinciple,classificationandapplicationofphasechangemateri

2、alsarebrieflyintroduced.Anditgivesanoverviewofthephasechangeenergystoragetobuildingmaterialsathomeandabroadresearchcondition,phasechangeenergystoragematerialsandbuildingmaterialsmatrixbindingmethod,andthenitemphaticallyintroducesthephase-changeenergym

3、aterialsinconstructionapplications.Finally,thispaperintroducesthedevelopmentprospectofphasechangeenergystoragebuildingmaterialsindetail.Keywords:Phasetransition;Energystorage;Architecture.目录摘要:2关键词2前言41相变节能材料概述41.1相变材料定义及原理41.2相变材料的分类51.3相变节能材料的应用51.3

4、.1 在太阳能供暖系统上的应用51.3.2在工业加热过程的应用61.3.3 在纺织行业中的应用61.3.4在建筑领域的应用72相变储能建筑材料73相变储能材料与建筑材料基体结合的方法83.1PCM封装技术概述93.2封装法的制备工艺93.3封装法的不足之处94PCM在建筑节能中的应用104.1相变储能墙板104.1.1相变储能石膏板104.1.2相变储能混凝土114.1.3保温隔热材料114.2相变涂料114.3相变蓄热地板115展望12结语13参考文献14前言相变过程一般是一等温或近似等温过程,

5、相变过程中伴有能量的吸收或释放,这部分能量称为相变潜热,利用相变过程的这一特点开发了许多相变储能材料。与显热储能材料相比,潜热储能材料不仅能量密度较高,而且所用装置简单、体积小、设计灵活、使用方便且易于管理。另外,它还有一个很大的优点,即这类材料在相变储能过程中,材料近似恒温,可以以此来控制体系的温度。利用储能材料储能是提高能源利用效率和保护环境的重要手段之一,可用于解决热能供给与需求失配的矛盾,在能源、航天、军事、农业、建筑、化工、冶金等领域展示出十分广泛和重要的应用前景,储热材料的研究目前已成

6、为世界范围内的研究热点。利用相变材料储能是提高能源利用效率和保护环境的重要手段之一,可以解决热能供给与需求失配的矛盾,在能源、航天、军事、农业、建筑、化工等领域展现出十分广阔和重要的应用前景。常低温相变材料是近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,得到了人们广泛的重视。1相变节能材料概述1.1相变材料定义及原理相变材料(PhaseChangeMaterials,简称PCM)是指在一定温度范围内,物理状态或分子结构发生转变的一类材料。它们在物理状态或分子结构发生转变过程中,可以吸

7、收环境的热量,并在需要时向环境释放出热量,从而达到控制周围环境温度的目的【1】。利用相变材料的相变潜热(LatentHeatStorage,简称LHS)来实现能量的贮存和利用,有助于开发环保节能型的相变复合材料,是近年来材料科学和能源利用领域中一个十分活跃的前沿学科。从储热方法来看,主要有显热储热、潜热储热和化学反应储热三种。显热储热是利用物质的温度升高吸收热能而存储热量的。化学反应储热是指利用可逆化学反应的结合热储存热能,发生化学反应时,可以有催化剂,也可以没有催化剂。潜热储热与相变紧密相连,是

8、利用物质在凝固(熔化)、凝结(气化)、凝华(升华)以及其他形式的相变过程中,都要吸收或放出相变潜热的原理来进行能量储存的技术【2】。以固一液相变为例,将相变材料加热至熔化温度时,会产生从固态到液态的相变,在熔化的过程中,相变材料吸收并储存大量的潜热;当相变材料冷却时,储存的热量在一定的温度范围内会释放到周围环境中,进行从液态到固态的逆相变。在这两种相变过程中,所储存或释放的能量称为相变潜热。1.2相变材料的分类根据相变材料的组成,一般可将其分为无机化合物、有机化合物及无机——有机复

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