通过研究高温相变蓄热机理,建立了相变传热数学模型,编制了蓄热单元相变数值程序。计算分析了容器内部的固液相变传热过程中的温度变化、固液比例变化,空穴对相变材料蓄放热的影响。通过实验选择了适用的蓄热材料和容器材料,试验获得了相变材料的热物性。研究了蓄热容器的加工工艺和检测工艺,制造了合格的蓄热容器。建立了高温相变蓄热实验装置,对蓄热容器进行了共计200小时的蓄放热实验,充分验证了蓄热材料的蓄热性能。完成了高温相变蓄热应用于空间太阳能热动力发电系经统吸热/蓄热器的可行性研究。研究填补了我国在高温蓄热领域的空白,取得了很好的结果,并且提出了高温蓄热技术研究的应用方向。
Thermal Energy Storage ,Phase Change ,High Temperature
通过研究高温相变蓄热机理,建立了相变传热数学模型,编制了蓄热单元相变数值程序。计算分析了容器内部的固液相变传热过程中的温度变化、固液比例变化,空穴对相变材料蓄放热的影响。通过实验选择了适用的蓄热材料和容器材料,试验获得了相变材料的热物性。研究了蓄热容器的加工工艺和检测工艺,制造了合格的蓄热容器。建立了高温相变蓄热实验装置,对蓄热容器进行了共计200小时的蓄放热实验,充分验证的蓄热材料的蓄热性能。完成烁呶孪啾湫钊扔τ糜诳占涮裟苋榷Ψ⒌缦低澄?蓄热器的可行性研究。研究填补了我国在高温蓄热领域的空白,取得了良好的结果,并且提出了高温蓄热技术研究的应用方向。通过研究高温相变蓄热机理,建立了相变传热数学模型,编制了蓄热单元相变数值程序。计