编辑: 静看花开花落 2013-04-04

400 s 时蓄 热球内的固、 液相分布图, 图11 为凝固时间t=

400 s时 有泡沫金属石蜡在蓄热球内的固、 液相分布图. 从图

10 和图

11 可以看出, 随着凝固时间的进 一步增加, 两球的温度都在逐渐减低, 且凝固区域进 一步增大.在400 s 时刻, 有泡沫金属的石蜡球凝 固区域已经达到 90% 以上, 而纯石蜡球只是边缘处 于凝固状态. 从总体上分析蓄热球蓄、 放热熔化凝固情况, 可 以发现完全凝固时间明显比完全熔化时间要短, 具 体熔化时间可见参考文献[ 8] , 这是因为熔化过程中 相变材料熔化后液态导热系数小于固态导热系数, 热阻变大, 传热速率减小, 而在凝固过程中则恰好相 反, 所以凝固时间总体来说小于熔化时间.

3 结语通过对是否填加泡沫金属情况下的相变蓄热球 传热过程的数值计算结果的比较, 研究了泡沫金属 对相变蓄热球传热过程的影响.结果表明, 填充泡 沫金属的蓄热球能有效减少其在相变过程中凝固阶 段的放热时间, 提高蓄热系统的放热速率.此外, 蓄 热装置蓄热量的多少以及相变时间长短还与泡沫金 属的孔隙率有关, 因此应合理选择泡沫金属的孔隙 率以使蓄热装置得到最优化的设计. 参考文献: [ 1] JEGADH EESWARAN S, POHEK AR S D. Performance enhancem ent in latent heat thermal storage system: A review [ J] . Renew able and Sustainable E nergy Review s, 2009, 13:

2 225

2 244. [ 2] 崔海亭, 郭彦书, 王振辉, 等. 太 阳能热动 力发电系 统中高温 热 管式吸热/ 蓄热器技术 研究 [ J] . 河 北工业 科技, 2005, 22( 5) :

249 251. [ 3] 崔海亭, 刘凤青, 刘威. 高孔隙率泡沫金属对相变蓄热的强化 研究[ J] . 河北科技大学学报, 2010, 31( 2) :

93 96. [ 4] 张涛, 余 建祖. 泡沫 铜作 为填 充材 料的 相变 储热 实 验研 究[J] . 北京航空航天大学学报, 2007, 33( 9) :

1 021

1 024. [ 5] 程文龙, 韦文静. 高孔隙 率泡沫 金属相 变材料 储能、 传热特 性[J] . 太阳能学报, 2007, 28( 7) :

739 744. [ 6] 杨秀, 陈振乾. 蓄冰球中填 充泡沫铝的 融化相变 传热过程 的 数值模拟[ J] . 化工学报, 2008, 59( S2) :

139 142. [ 7] CH EN Zhen qian, GU M ing w ei, PE NG Dong hua. Heat trans fer performance analysis of a solar flat plate collector w ith an integrated metal foam porous structure filled w ith paraffin[ J] . Applied Thermal Engineering, 2010, 30:

1 967

1 973. [ 8] 崔海亭, 曹向茹, 彭培英. 泡沫金属相变材料熔化传热过程的数 值分析[ J] . 功能材料, 2010, 41( 8) :

1 439

1 442.

4 河北工业科技第28 卷 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题