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文档简介

新型相变材料在建筑保温中的应用1.1

相变材料介绍相变材料是在某一特定的温度下,能够从一种物态到另一种物态转变的物质,物质的分子迅速由有序向无序的转变,同时伴随着发生吸热或放热现象。在建筑节能领域,正是通过与相变材料的复合,增加建筑物的温度调节能力,达到节能、保温和舒适的目的。目前,应用在建筑上的相变材料按照化学成分的不同,可以分成无机和有机两大类。1.2例证我们最常见的相变材料非水莫属了,当温度低至0°C时,水由液态变为固态(结冰)。当温度高于0°C时水由固态变为液态(溶解)。在结冰过程中吸入并储存了大量的冷能量,而在溶解过程中吸收大量的热能量。冰的数量(体积)越大,溶解过程需要的时间越长。这是相变材料的一个最典型的例子。2.1

无机相变材料

无机类(结晶水合盐、熔融盐等)相变材料价格便宜,体积除热密度大,融解热大,但它存在过冷和相分离现象。

以十水硫酸钠为例。Na2SO4·10H2O是一种典型的无机水和盐类相变材料,俗名芒硝,熔点32.4℃,属于低温型相变储热材料,有较高的相变潜热(254kJ/kg)和良好的导热性能。但由于在相变过程中容易出现过冷和相分离情况,这大大影响了无机水合盐的使用寿命和储热性能。2.2解决办法关键词:成核剂增稠剂在相变材料中加入结晶核,即加入与盐类结晶物的微粒结构相类似的成核剂是解决过冷现象的一种快捷简便的方法。

增稠剂的加入可以有效减小相变材料的相分离,目前还没发现可以完全阻止无机水合盐相分离的增稠剂。3.1有机相变材料

有机类(石蜡类、酯酸类)相变材料具有良好热行为,化学、物理特性稳定,受到人们的广泛关注,但其导热系数较低。以石蜡为例。石蜡是一种混合物,因其中混合的物质不同所以存在不同的熔点,其相变过程十分稳定,不会发生过冷和相分离。但是其导热系数很低,导致虽然蓄热很多却无法放出。3.2解决办法导热系数与材料性质、传热面积等因素有关。非晶体结构、密度较低的材料,导热系数较小。材料的含水率低、温度较低时,导热系数较小。一般来说,固体的热导率比液体的大,而液体的又要比气体的大。这种差异很大程度上是由于这两种状态分子间距不同所导致的。所以,选择导热系数高的固体粉末,将其掺入相变材料当中;或者在设计时提高传热面积,就可以初步解决这一问题。

当然,这种方法的效果不甚令人满

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