樹形管道與金屬通道在石蠟相變蓄熱優(yōu)化中的應用
本文關鍵詞:樹形管道與金屬通道在石蠟相變蓄熱優(yōu)化中的應用
更多相關文章: 石蠟 相變蓄熱 優(yōu)化 樹形管道 金屬通道
【摘要】:為優(yōu)化石蠟的蓄/放熱速率等相變換熱性能,設計具有多尺度結構的樹形換熱管,在降低流動阻力的同時提高石蠟內(nèi)部溫度的均勻性,通過實驗研究樹形換熱管的入口水溫和體積流量對石蠟蓄熱性能的影響。通過在石蠟中埋置銅管/柱和不銹鋼管/柱等高導熱的金屬通道,進一步增大有效傳熱,提高石蠟的蓄熱性能。研究結果表明:石蠟的蓄熱有效度與樹形換熱管的入口水溫和體積流量成正相關,溫度分布均勻度隨傅里葉數(shù)的增加而逐漸降低并趨于平穩(wěn);在純石蠟中埋置金屬通道能有效改善石蠟的蓄熱性能,在實驗中埋置直徑為16 mm的實心銅柱效果最明顯,可使石蠟的蓄熱有效度比純石蠟提高23.0%,且內(nèi)部溫度分布也比純石蠟更均勻。
【作者單位】: 中南大學能源科學與工程學院;
【關鍵詞】: 石蠟 相變蓄熱 優(yōu)化 樹形管道 金屬通道
【基金】:國家自然科學基金資助項目(U0937604) 長沙市科技計劃項目(K1403055-11)~~
【分類號】:TB34
【正文快照】: 蓄熱技術是解決熱量供求時-空不匹配矛盾的有效手段。石蠟具有價格低廉、性質(zhì)穩(wěn)定、可逆性好等優(yōu)點,是一種理想的中低溫有機相變蓄熱材料[1],已廣泛應用于余熱利用、太陽能集熱、可再生能源建筑等領域[2-3]。然而,石蠟的熱導率較低(僅為0.2~0.5W·m-1·K-1),尚不能完全滿足蓄
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