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1、本文利用行星式球磨機(jī)制備了氫化態(tài)Mg-3Ni-2MnO2復(fù)合材料;利用XRD、SEM等分析手段,檢測(cè)了顆粒大小及微觀組織的變化;通過自制裝置測(cè)試了Mg-3Ni-2MnO2復(fù)合材料反應(yīng)床實(shí)用化條件下儲(chǔ)放熱動(dòng)力學(xué)性能和溫度場(chǎng)的演變基本規(guī)律;利用形核長(zhǎng)大理論建立了其本征儲(chǔ)熱動(dòng)力學(xué)方程,揭示其吸氫放熱耦合機(jī)理;并對(duì)制造的蓄熱儲(chǔ)能裝置儲(chǔ)放熱性能開展了初步實(shí)驗(yàn)性探索。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:本文開發(fā)的儲(chǔ)熱材料儲(chǔ)熱容量可達(dá)2600kJ/Kg。儲(chǔ)熱過
2、程中,初始溫度越高,其完成儲(chǔ)熱所需時(shí)間就越短;儲(chǔ)熱材料質(zhì)量越大,完成充分儲(chǔ)熱所需時(shí)間就越長(zhǎng);1g儲(chǔ)熱材料反應(yīng)床由于傳熱速度快,儲(chǔ)熱過程其反應(yīng)床溫度沒有隨著氫氣的放出而降低,而10g儲(chǔ)熱材料反應(yīng)床則恰好表現(xiàn)出與此相反的實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象。放熱過程中,初始溫度、入口壓力和反應(yīng)床的質(zhì)量對(duì)反應(yīng)床放熱性能及反應(yīng)床溫度均有影響,初始溫度越低、入口壓力越大、反應(yīng)床的質(zhì)量越小,完成放熱所需時(shí)間就越短。儲(chǔ)熱材料為1g時(shí),其存在一個(gè)快速反應(yīng)期,吸氫放出的熱量有助于反
3、應(yīng)迅速完成,而對(duì)質(zhì)量為10g的儲(chǔ)熱材料,受傳熱傳質(zhì)的影響,表現(xiàn)出與1g儲(chǔ)熱材料完全不同的放熱特性。
結(jié)合數(shù)值模擬結(jié)果:Mg-3Ni-2MnO2復(fù)合材料吸氫過程存在一個(gè)臨界溫度,臨界溫度以下吸氫時(shí),溫度越高,越有利于放熱速度的提高;臨界溫度以上吸氫時(shí),溫度越高,放熱速度越慢。則儲(chǔ)熱材料放熱過程根據(jù)動(dòng)力學(xué)性能特征分成三個(gè)溫度區(qū)間,A區(qū)間內(nèi),溫度越高,其動(dòng)力學(xué)性能越優(yōu)異;B區(qū)間,溫度越高,其動(dòng)力學(xué)則逐漸弱化,但是仍能夠以較短的時(shí)間完
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