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1、碩士學位論文多相變材料蓄熱器蓄放熱過程數(shù)值模擬研究Numericalsimulationofthermalenergystorage/releasecharacteristicsofenergystoragecontainerusemultiplephasechangematerials作者姓名:李超學號:21106084完成目期:2014年5月6日大連理工大學DalianUniversityofTechnology大連理工大學碩士學位
2、論文摘要伴隨著人類物質(zhì)生活水平的提高,人類對能源的依賴日趨加劇,能源緊張與環(huán)境污染的矛盾愈演愈烈,節(jié)約能源和新型清潔能源的開發(fā)利用成為人們關(guān)注的焦點問題。為了更合理的利用能源,如何解決能源間歇性、調(diào)節(jié)用能峰谷平等問題為蓄熱技術(shù)提供了廣闊的應(yīng)用前景。潛熱蓄熱作為一種重要的蓄熱方式其具有蓄熱、放熱過程溫度恒定、蓄熱密度大、蓄熱體積小等優(yōu)點,所以學者們從上世紀70年代開始對其迸行研究,一直至今,經(jīng)久不衰。由于蓄熱材料的導熱系數(shù)普遍較低,所以學
3、者們大都把研究重點放在強化蓄熱材料的熱傳導能力上,而忽略了換熱流體溫度變化對蓄、放熱過程的影響。本文基于單相變材料套管式蓄熱器蓄、放熱過程中換熱流體沿流向的溫度分布特點,提出了多相變材料蓄熱器,并利用已有相變材料,采用數(shù)值模擬的方法研究了該蓄熱器的蓄、放熱過程特性,分析了蓄、放熱過程中換熱流體沿流向的溫度變化特性,以及蓄熱材料的熔化及溫度分布特性,并對多相變材料蓄熱器進行優(yōu)化,尋找最佳運行模式。本文的主要研究內(nèi)容如下:首先,建立了單相變
4、材料套管式蓄熱器和多相變材料蓄熱器的二維軸對稱物理模型與數(shù)學模型,在計算過程中考慮了液態(tài)相變蓄熱材料的自然對流,傳熱界面采用耦合邊界條件,盡可能保證本文的傳熱模型與實際相一致。其次,以單相變材料套管式蓄熱器為研究對象,計算分析了換熱流體流速與入口溫度對其蓄熱、放熱過程的影響。計算結(jié)果表明:換熱流體流速在一定范圍內(nèi)增大能夠極大的加快相變蓄熱材料的熔化(或凝固),但當換熱流體流速增大到一定程度時,相變蓄熱材料的熔化(或凝固)速率隨換熱流體流
5、速的增加而加快的非常緩慢。換熱流體入VI溫度的升高能夠明顯的加快蓄熱材料的熔化,并且,伴隨著換熱流體入El溫度的升高,蓄熱速率會不斷提高。換熱流體入口溫度的降低能夠明顯的加快蓄熱材料的凝固,并且,伴隨著換熱流體入口溫度的不斷降低,放熱速率會不斷提高。第三,以單相變材料套管式蓄熱器為研究對象,研究分析了換熱流體沿流向的溫度分布。研究結(jié)果表明:蓄熱過程中,沿換熱流體流向,換熱流體溫度下降逐漸減小,換熱量逐漸減少??拷隹谔帨囟茸兓钚。瑩Q熱
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