中國儲能網(wǎng)訊:相變儲能材料及相關(guān)技術(shù)被認(rèn)為是新興的涉及材料和能源科學(xué)的交叉學(xué)科領(lǐng)域,其發(fā)展旨在解決能源在時、空尺度上不匹配的問題及提升能源使用效率。近日,中國科學(xué)院工程熱物理研究所傳熱傳質(zhì)研究中心科研人員成功研制出一種新型微尺度儲能單元——相變微膠囊(Phase Change Microcapsules, PCMs)。該類新材料利用可控隔膜生長技術(shù)將微尺度球形殼材分隔成數(shù)個獨立腔室(圖1),各腔室可填充不同類型和含量的相變材料。這種微尺度調(diào)控手段極大地擴(kuò)展了相變溫度范圍并可以有效解決固-液轉(zhuǎn)化時液相流動及泄露等問題。PCMs的熱物性直接決定了其傳蓄熱性能,然而,這類新材料的傳蓄熱參數(shù)數(shù)據(jù)尚不完備,相應(yīng)的傳、蓄熱機(jī)理亦沒有形成。因此,開發(fā)適用這類新材料的熱物性表征方法和熱輸運機(jī)理成為迫切需要。
目前,科研人員針對這一新材料類別進(jìn)行了較深入研究??蒲腥藛T開發(fā)了針對PCMs的實驗表征技術(shù)和數(shù)值模擬方法,分別通過頻域3ω技術(shù)及量熱技術(shù)測量了不同密度PCMs相變溫度區(qū)間溫度下有效熱導(dǎo)率、吸熱系數(shù)和比熱。同時基于顯熱容法(圖2)模擬了PCMs的儲熱和放熱過程。實驗測量結(jié)果表明,PCMs的有效熱導(dǎo)率和吸熱系數(shù)在相變核材的相變溫度處達(dá)到峰值。另外,由于固相和氣相傳熱的耦合作用,PCMs的有效熱導(dǎo)率和吸熱系數(shù)隨著密度的增加而顯著增加。數(shù)值模擬結(jié)果表明,增加腔室數(shù)和提高腔壁材料的熱導(dǎo)率等兩種操控手段都能有效加快PCMs的傳、蓄熱過程,同時提升儲、釋熱過程的溫度均勻性。這類工作的研究結(jié)果為PCMs結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計奠定了基礎(chǔ)。
上述工作得到了國家自然科學(xué)基金重點項目(51336009)及“973計劃”子課題(2012CB933200)的支持。研究成果已經(jīng)出版英文專著1章及在相變領(lǐng)域國際期刊Phase Transitions: A Multinational Journal,2015,88(7):704-715上發(fā)表。
圖1 相變微膠囊(Phase Change Microcapsules, PCMs)
圖2 多腔相變微膠囊的數(shù)值模擬結(jié)構(gòu)示意圖
圖3 多腔相變微膠囊儲熱過程的溫度分布數(shù)值模擬結(jié)果
圖4 多腔相變微膠囊釋熱過程的溫度分布數(shù)值模擬結(jié)果