本项目将金属翅纤维与相变蓄热材料复合。按单元结构相似理论设计了相变传热的物理模型,采用熵法理论和有限差分法建立了三维数学模型,利用软件计算结果研究了纤维体系相变蓄热材料凝固过程固/液界面移动规律及放热特性,并用摄影和测温法对纤维相变蓄热材料凝固特性进行了实验论证,实验结果与理论分析十分吻合。实验和理论分析结果表明纤维对相变蓄热材料特性的改变主要体现在导热通道作用和诱导相变及防过冷成核作用。研究成果将促进我国储能材料技术及其相关理论的发展,也将为新型相变蓄热材料的应用奠定基础。项目基本按原计划进行,且得到广州市科技攻关项目的支持。
本项目将金属翅纤维与相变蓄热材料复合。按单元结构相似理论设计了相变传热的物理模型,采用熵法理论和有限差分法建立了三维数学模型,利用软件计算结果研究了纤维体第相变蓄热材料凝固过程固/液界移动规律及放热特性,并用摄影和测温法对纤维相变蓄热材料凝固特性进行了实验论证,实验结果与理论分析十分吻合。实验和理论分析结果表明纤维对相变蓄热材料热特性的改变主要体现在导热通道作用和诱导相变及防过冷成核作用。研究成果将促进我国储能材料技术及其相关理论的发展,也将为新型相变蓄热材料的应用奠定基础。项目基本按原计划进行,且得到广州市科技攻关项目的支持。本项目将金属翅纤维与相变蓄热材料复合。按单元结构相似理论设计了相变传热的物理模型