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利用冷库制冷系统的冷凝热为生活热水制备和工业热水供应提供热量,有利于节约能源。然而,利用相变材料(PCMs)进行蓄冷冷凝热回收的研究却很少。本文设计并分析了一种采用PCMs的蓄冷冷凝热回收系统。根据能量梯级循环的原理,可以有效地将不同的运行方式转换为冷凝热循环。此外,还开发了一种新型相变复合材料用于蓄冷冷凝热回收,该材料具有较大的潜热、较高的导热系数和合适的相变温度(即80°C)。以巴西棕榈蜡(CW)为相变材料,膨胀石墨(EG)为添加剂,制备了最佳质量比CW:EG=10:1的复合材料。利用扫描电子显微镜(SEM)、热常数分析仪(Hot Disk)、差示扫描量热仪(DSC)和傅立叶变换红外光谱仪(FT-IR)研究了复合材料的热物性和内部结构。此外,还进行了熔凝过程和加速热循环实验。结果表明,在最佳质量比为10:1时,CW/EG复合材料在熔化和凝固过程中的温度分别为81.98°C和80.43°C,相应的潜热分别为150.9j/g和142.6j/g。在这两种过程中,连续波被乙二醇完全吸附后仍能保持原来的蜗杆状结构,与单纯连续波相比,连续波/乙二醇复合材料的熔化和凝固时间分别缩短了81.7%和55.3%,导热系数提高了16.4倍。经过1000次加速热循环后,CW和CW/EG复合材料的吸热/放热相变温度分别提高了0.42%/0.42%和0.23%/0.27%,吸热/放热潜热分别降低了4.96%/4.78%和2.05%/3.44%。结果表明,CW和CW/EG复合材料均具有良好的热可靠性,而CW/EG复合材料的性能稍好。实验结果表明,CW/EG复合材料具有良好的热导率和可靠性等热物理性能,是一种有利于冷库制冷系统冷凝热回收的材料。
冷库,冷凝热回收系统。



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相变材料(PCMs)可用于热能的紧凑储存,以备日后使用,通常作为可再生加热或冷却系统的一部分。CrodaTherm™生物基PCMs非常适合这些应用,因为它们在狭窄的温度范围内吸收和释放大量热能。此外,CrodaTherm的可再生、生物性与考虑到可持续性和能源效率的系统完美结合。
热能储存系统允许在能源较便宜的时候(如晚上)或在能源最丰富和利用最高峰的时候捕获能量。这节省了资金,并通过转移峰值负荷和帮助平衡电网提供了额外的基础设施效益。
PCMs还允许捕捉和再利用热能,否则将被浪费,从而节省能源和金钱。

冷库和空间冷却,冷库回收和仓库的制冷系统是重要的用电设备。冷冻温度相变材料,如CrodaTherm™-22,可以在夜间使用较便宜的非高峰电力冷冻,并在高峰时段用于在冷藏冷库中提供冷却。同样,对于建筑冷却,低温和常温CrodaTherm-PCMs可以应用于建筑空间冷却的节能和可持续冷却系统中。

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