Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Ацетат натрия грелка . Когда раствор ацетата натрия кристаллизуется, он становится теплым.
Видео, показывающее "грелку" в действии

Материал с фазовым переходом ( РСМ ) представляет собой вещество , которое выбросы / поглощает энергию , достаточную при фазовом переходе , чтобы обеспечить полезное тепло / охлаждение. Обычно переход происходит от одного из первых двух основных состояний вещества - твердого и жидкого - к другому. Фазовый переход также может происходить между неклассическими состояниями вещества, такими как соответствие кристаллов, когда материал переходит от соответствия одной кристаллической структуре к соответствию другой, которая может быть более или менее энергетическим состоянием.

Энергия, выделяемая / поглощаемая при фазовом переходе от твердого тела к жидкости, или наоборот, теплота плавления обычно намного выше, чем явная теплота . Лед, например, тает 333,55 Дж / г, но тогда вода поднимется еще на один градус при добавлении всего 4,18 Дж / г. Следовательно, вода / лед - очень полезный материал с фазовым переходом, который использовался для хранения зимнего холода для охлаждения зданий летом, по крайней мере, со времен Империи Ахеменидов.

Путем плавления и затвердевания при температуре фазового перехода (PCT) PCM способен накапливать и выделять большое количество энергии по сравнению с физическим накоплением тепла . Тепло поглощается или выделяется, когда материал превращается из твердого в жидкое и наоборот, или когда изменяется внутренняя структура материала; PCM соответственно называют материалами со скрытой теплотой (LHS).

Существует два основных класса материалов с фазовым переходом: органические (углеродсодержащие) материалы, полученные из нефти, растений или животных; и солевые гидраты, в которых обычно используются природные соли из моря или минеральных отложений, или которые являются побочными продуктами других процессов. Третий класс - переход твердой фазы в твердую.

PCM используются во многих различных коммерческих приложениях, где требуется накопление энергии и / или стабильные температуры, включая, среди прочего, грелки, охлаждение для телефонных коммутационных шкафов и одежду.

Безусловно, самый большой потенциальный рынок - это отопление и охлаждение зданий. PCM в настоящее время привлекают большое внимание для этого приложения из-за постепенного снижения стоимости возобновляемой электроэнергии в сочетании с ограниченными часами доступности, что приводит к несоответствию между пиковым спросом и доступностью предложения. В Северной Америке, Китае, Японии, Австралии, Южной Европе и других развитых странах с жарким летом пик предложения приходится на полдень, а пик спроса - примерно с 17:00 до 20:00. Это создает большой спрос на носители информации.

Материалы с переходом от твердой фазы к жидкой фазе обычно инкапсулируются для установки в конечном приложении, чтобы удерживать их в жидком состоянии. В некоторых применениях, особенно когда требуется включение в текстиль, материалы с фазовым переходом заключаются в микрокапсулы . Микроинкапсуляция позволяет материалу оставаться твердым в виде маленьких пузырьков, когда ядро ​​из ПКМ расплавляется.

Характеристики и классификация [ править ]

Скрытое накопление тепла может быть достигнуто за счет изменения состояния вещества с жидкость → твердое тело, твердое тело → жидкость, твердое тело → газ и жидкость → газ. Однако для ПКМ применимы только переходы твердое тело → жидкость и жидкость → твердое тело. Хотя переходы жидкость-газ имеют более высокую теплоту превращения, чем переходы твердое тело-жидкость, фазовые переходы жидкость → газ непрактичны для хранения тепла, поскольку для хранения материалов в их газовой фазе требуются большие объемы или высокое давление. Переходы твердой фазы в твердую обычно происходят очень медленно и имеют относительно низкую теплоту превращения.

Первоначально твердо-жидкие ПКМ ведут себя как материалы, аккумулирующие явное тепло (СВС); их температура повышается по мере поглощения тепла. Однако в отличие от обычных СВС-материалов, когда ПКМ достигают своей температуры фазового перехода (точки плавления), они поглощают большое количество тепла при почти постоянной температуре до тех пор, пока весь материал не расплавится. Когда температура окружающей среды вокруг жидкого материала падает, PCM затвердевает, высвобождая скрытое тепло. Доступно большое количество ПКМ в любом требуемом диапазоне температур от -5 до 190 ° C. [1]В пределах комфортного для человека диапазона от 20 до 30 ° C некоторые PCM очень эффективны, сохраняя более 200 кДж / кг скрытой теплоты по сравнению с удельной теплоемкостью около одного кДж / (кг * ° C) для кирпичной кладки. Таким образом, плотность хранения может быть в 20 раз больше, чем у кирпичной кладки на кг, если допускается колебание температуры на 10 ° C. [2] Однако, поскольку масса кладки намного выше, чем у ПКМ, эта удельная (на массу) теплоемкость несколько компенсируется. Кирпичная стена может иметь массу 200 кг / м 2 , поэтому для удвоения теплоемкости потребуются дополнительные 10 кг / м 2 ПКМ.

Изображение трех слоев ENRG Blanket, органического PCM, заключенного в пленку из поли / фольги.
[3] Пример PCM на основе органических биологических материалов в оболочке из полиэтилена / фольги для обеспечения долговечности в зданиях, где он работает для снижения потребления энергии HVAC и повышения комфорта пассажиров.

Органические PCM [ править ]

Углеводороды, в первую очередь парафины (C n H 2 n +2 ) и липиды, но также и сахарные спирты. [4] [5] [6]

  • Преимущества
    • Замораживание без особого переохлаждения
    • Способность плавиться конгруэнтно
    • Самонуклеирующие свойства
    • Совместимость с обычным материалом конструкции
    • Без сегрегации
    • Химически стабильный
    • Безопасный и нереактивный
  • Недостатки
    • Низкая теплопроводность в твердом состоянии. Во время цикла замораживания требуется высокая скорость теплопередачи. Было обнаружено, что нанокомпозиты дают эффективное увеличение теплопроводности до 216%. [7] [8]
    • Объемная скрытая теплоемкость может быть низкой
    • Легковоспламеняющийся. Частично это можно облегчить с помощью специальных средств сдерживания.

Неорганический [ править ]

Солевые гидраты (M x N y H 2 O) [9]

  • Преимущества
    • Высокая объемная скрытая теплоемкость
    • Доступность и невысокая стоимость
    • Резкая температура плавления
    • Высокая теплопроводность
    • Высокая температура плавления
    • Негорючий
  • Недостатки
    • Трудно предотвратить несоответствующее плавление и разделение фаз при циклировании, которое может вызвать значительную потерю энтальпии скрытой теплоты. [10]
    • Вызывает коррозию многих других материалов, например металлов. [11] [12] [13] Этого можно избежать, заключив небольшие количества в инертный пластик.
    • В некоторых смесях изменение объема очень велико.
    • Переохлаждение может быть проблемой при переходе твердое тело - жидкость, требуя использования зародышеобразователей, которые могут выйти из строя после повторных циклов.
      Пример: гидрат эвтектической соли PCM с зародышеобразователями и гелеобразователями для долговременной термостойкости и физической прочности макрокапсулирования термопластичной фольги. Применяется для пассивной стабилизации температуры, что приводит к экономии энергии здания HVAC. [14]

Гигроскопические материалы [ править ]

Многие природные строительные материалы гигроскопичны, то есть они могут поглощать (конденсировать воду) и выделять воду (вода испаряется). Таким образом, процесс выглядит так:

  • Конденсация (газ в жидкость) ΔH <0; энтальпия уменьшается (экзотермический процесс) отдает тепло.
  • Испарение (жидкость в газ) ΔH> 0; энтальпия увеличивается (эндотермический процесс) поглощает тепло (или охлаждает).

В то время как этот процесс высвобождает небольшое количество энергии, большая площадь поверхности позволяет значительно (1-2 ° C) обогревать или охлаждать здания. Соответствующие материалы - шерстяной утеплитель и отделка штукатуркой земля / глина.

Твердотельные PCM [ править ]

Специализированная группа ПКМ, которые претерпевают фазовый переход твердое тело / твердое тело с соответствующим поглощением и выделением большого количества тепла. Эти материалы изменяют свою кристаллическую структуру от одной конфигурации решетки к другой при фиксированной и четко определенной температуре, и это превращение может включать скрытую теплоту, сравнимую с наиболее эффективными твердыми / жидкими ПКМ. Такие материалы полезны, потому что, в отличие от твердых / жидких ПКМ, они не требуют зародышеобразования для предотвращения переохлаждения. Кроме того, поскольку это переход твердой фазы в твердую фазу, нет видимых изменений внешнего вида ПКМ и нет проблем, связанных с обращением с жидкостями, например, локализация, потенциальная утечка и т. Д. В настоящее время диапазон температур твердое-твердое Растворы PCM имеют диапазон температур от -50 ° C (-58 ° F) до +175 ° C (347 ° F). [15]

Критерии выбора [ править ]

Материал с фазовым переходом должен обладать следующими термодинамическими свойствами: [16]

  • Температура плавления в желаемом диапазоне рабочих температур
  • Высокая скрытая теплота плавления на единицу объема
  • Высокая удельная теплоемкость, высокая плотность и высокая теплопроводность
  • Небольшие изменения объема при фазовом превращении и низкое давление пара при рабочих температурах для уменьшения проблемы с защитной оболочкой
  • Конгруэнтное плавление
  • Кинетические свойства
  • Высокая скорость зародышеобразования во избежание переохлаждения жидкой фазы
  • Высокая скорость роста кристаллов, поэтому система может удовлетворить потребности в рекуперации тепла из системы хранения.
  • Химические свойства
  • Химическая стабильность
  • Полный обратимый цикл замораживания / плавления
  • Отсутствие разложения после большого количества циклов замораживания / плавления
  • Некоррозионные, нетоксичные, негорючие и невзрывоопасные материалы
  • Экономические свойства
  • Бюджетный
  • Доступность

Теплофизические свойства [ править ]

Общие PCM [ править ]

Объемная теплоемкость (VHC) Дж · м −3 · K −1

Тепловая инерция (I) = Тепловая эффузия (e) Дж · м −2 · K −1 · с −1/2

Имеющиеся в продаже PCM [ править ]

Вышеупомянутый набор данных также доступен в виде электронной таблицы Excel от UCLA Engineering.

Технология, разработка и инкапсуляция [ править ]

Наиболее часто используемые PCM - это гидраты солей , жирные кислоты и сложные эфиры и различные парафины (например, октадекан ). Недавно также были исследованы ионные жидкости как новые ПКМ.

Поскольку большинство органических растворов не содержат воды, они могут подвергаться воздействию воздуха, но все растворы ПКМ на основе солей должны быть инкапсулированы, чтобы предотвратить испарение или поглощение воды. Оба типа обладают определенными преимуществами и недостатками, и при правильном применении некоторые из недостатков становятся преимуществом для определенных приложений.

Они используются с конца 19 века в качестве носителя для аккумулирования тепла . Они использовались в таких разнообразных приложениях, как рефрижераторные перевозки [118] для железных дорог [119] и автомобильных дорог [120], и поэтому их физические свойства хорошо известны.

Однако, в отличие от системы хранения льда, системы PCM могут использоваться с любым обычным водоохладителем как для нового, так и для модифицированного применения. Положительный температурный фазовый сдвиг позволяет использовать центробежные и абсорбционные охладители, а также обычные поршневые и винтовые охладители или даже более низкие условия окружающей среды, используя градирню или сухой охладитель для зарядки системы TES.

Температурный диапазон, предлагаемый технологией PCM, открывает новые горизонты для инженеров, обслуживающих здания, и инженеров по холодильному оборудованию в области хранения энергии при средних и высоких температурах. Область применения этой тепловой энергии включает широкий спектр приложений для солнечного отопления, горячего водоснабжения, отвода тепла (например, градирни) и аккумуляторов тепловой энергии в схемах с сухим охладителем.

Поскольку при термоциклировании ПКМ превращаются из твердого в жидкое, инкапсуляция [121], естественно, стала очевидным выбором для хранения.

  • Инкапсуляция PCM
    • Макроинкапсуляция: ранняя разработка макрокапсулирования с удержанием большого объема не удалась из-за плохой теплопроводности большинства PCM. PCM имеют тенденцию затвердевать по краям контейнеров, что препятствует эффективной передаче тепла.
    • Микроинкапсуляция. Микроинкапсуляция, с другой стороны, не выявила такой проблемы. Это позволяет легко и экономично встраивать ПКМ в строительные материалы, такие как бетон . Микроинкапсулированные PCM также обеспечивают портативную систему аккумулирования тепла. Покрывая PCM микроскопического размера защитным покрытием, частицы могут быть взвешены в непрерывной фазе, такой как вода. Эту систему можно рассматривать как суспензию с фазовым переходом ( PCS ).
    • Молекулярная инкапсуляция - это еще одна технология, разработанная Dupont de Nemours, которая позволяет достичь очень высокой концентрации PCM в полимерном соединении. Это позволяет хранить до 515  кДж / м 2 для 5  мм платы (103  МДж / м 3 ). Молекулярная инкапсуляция позволяет просверливать и разрезать материал без утечки PCM.

Поскольку материалы с фазовым переходом лучше всего работают в небольших контейнерах, их обычно делят на ячейки. Ячейки неглубокие, чтобы уменьшить статический напор - на основе принципа мелкой геометрии контейнера. Упаковочный материал должен хорошо проводить тепло; и он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать частые изменения объема материала для хранения при фазовых изменениях. Он также должен ограничивать прохождение воды через стены, чтобы материалы не высыхали (или не высыхали, если материал гигроскопичен ). Упаковка также должна противостоять утечкам и коррозии . Обычные упаковочные материалы, демонстрирующие химическую совместимость с ПКМ при комнатной температуре, включают нержавеющую сталь , полипропилен и полиолефин .

Термокомпозиты [ править ]

Термические композиты представляют собой термин, комбинации материалов с изменением фазы (РСМ) и других (обычно) твердых структурами. Простой пример - медная сетка, погруженная в парафин. Медную сетку внутри парафинового воска можно рассматривать как композитный материал, получивший название термокомпозитного материала. Такие гибридные материалы создаются для достижения определенных общих или объемных свойств.

Теплопроводность - это общее свойство, которое стремятся максимизировать за счет создания термокомпозитов. В этом случае основная идея состоит в том, чтобы увеличить теплопроводность путем добавления высокопроводящего твердого вещества (такого как медная сетка) в относительно малопроводящий ПКМ, тем самым увеличивая общую или объемную (теплопроводность). Если PCM должен течь, твердое тело должно быть пористым, например сеткой.

Твердые композиты, такие как стекловолокно или кевларовый препрег для аэрокосмической промышленности, обычно относятся к волокну (кевлару или стеклу) и матрице (клее, который затвердевает, удерживая волокна и обеспечивая прочность на сжатие). Термический композит не так четко определен, но может аналогичным образом относиться к матрице (твердой) и PCM, который, конечно, обычно является жидким и / или твердым в зависимости от условий. Они также предназначены для обнаружения незначительных элементов в земле.

Приложения [ править ]

Материал с фазовым переходом, используемый при лечении новорожденных с асфиксией при рождении [122] [123]
Противообледенительный потенциал затвердевшей жидкости переключения фаз (S-PSL), [124] класс материалов с фазовым переходом.

Применения [1] [125] материалов с фазовым переходом включают, но не ограничиваются:

  • Хранение тепловой энергии
  • Солнечная кухня
  • Аккумулятор холодной энергии
  • Кондиционирование зданий , например, ледохранилище
  • Охлаждение тепловых и электрических двигателей
  • Охлаждение: продукты питания, напитки, кофе, вино, молочные продукты, теплицы.
  • Задержка образования льда и инея на поверхностях [124]
  • Применение в медицине: транспортировка крови, операционные столы, холодно-холодная терапия, лечение асфиксии при рождении [122]
  • Охлаждение человеческого тела под объемной одеждой или костюмами.
  • Рекуперация отходящего тепла
  • Внепиковое энергопотребление: нагрев горячей воды и охлаждение
  • Системы тепловых насосов
  • Пассивное хранение в биоклиматическом здании / архитектуре ( HDPE , парафин)
  • Сглаживание экзотермических пиков температуры в химических реакциях
  • Солнечные электростанции растения
  • Тепловые системы космических аппаратов
  • Тепловой комфорт в автомобилях
  • Тепловая защита электронных устройств
  • Тепловая защита продуктов питания: транспорт, гостиничная торговля, мороженое и др.
  • Текстиль, используемый в одежде
  • Компьютерное охлаждение
  • Охлаждение на входе в турбину с накоплением тепловой энергии
  • Телекоммуникационные приюты в тропических регионах. Они защищают ценное оборудование в убежище, поддерживая температуру воздуха в помещении ниже максимально допустимой, поглощая тепло, выделяемое энергоемким оборудованием, таким как подсистема базовой станции . В случае сбоя питания обычных систем охлаждения PCM сводят к минимуму использование дизельных генераторов , и это может привести к огромной экономии на тысячах телекоммуникационных узлов в тропиках.

Проблемы пожарной безопасности и безопасности [ править ]

Некоторые материалы с фазовым переходом взвешены в воде и относительно нетоксичны. Другие представляют собой углеводороды или другие легковоспламеняющиеся материалы или токсичны. Таким образом, PCM должны выбираться и применяться очень осторожно, в соответствии с пожарными и строительными нормами и правилами техники безопасности. Из-за повышенного риска возгорания, распространения пламени, дыма, возможности взрыва при хранении в контейнерах и ответственности может быть разумным не использовать легковоспламеняющиеся ПКМ в жилых или других регулярно заселенных зданиях. Материалы с фазовым переходом также используются для терморегулирования электроники.

См. Также [ править ]

  • Тепловая труба

Ссылки [ править ]

  1. ^ а б Кенисарин, М; Махкамов, К (2007). «Накопление солнечной энергии с использованием материалов с фазовым переходом». Возобновляемые и устойчивые –1965 . 11 (9): 1913–1965. DOI : 10.1016 / j.rser.2006.05.005 .
  2. ^ Шарма, Атул; Тяги, В.В.; Чен, CR; Буддхи, Д. (2009). «Обзор накопления тепловой энергии с использованием материалов и приложений с фазовым переходом». Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии . 13 (2): 318–345. DOI : 10.1016 / j.rser.2007.10.005 .
  3. ^ «Одеяло ENRG с питанием от BioPCM» . Энергетические решения с фазовым переходом . Проверено 12 марта 2018 года .
  4. ^ "Системы аккумулирования тепла" (PDF) Мэри Энн Уайт, приводит список преимуществ и недостатков парафинового аккумулирования тепла. Более полный список можно найти на веб- сайте AccessScience от McGraw-Hill, DOI 10.1036 / 1097-8542.YB020415, последнее изменение: 25 марта 2002 г. , Фельдман Д., 1990, 21, стр. 61–80.
  5. ^ Флорос, Майкл С .; Kaller, Kayden LC; Poopalam, Kosheela D .; Наринэ, Суреш С. (01.12.2016). «Липидные диамидные материалы с фазовым переходом для высокотемпературного хранения тепловой энергии». Солнечная энергия . 139 : 23–28. Bibcode : 2016SoEn..139 ... 23F . DOI : 10.1016 / j.solener.2016.09.032 .
  6. ^ Agyenim, Франциск; Имс, Филип; Смит, Мервин (01.01.2011). «Экспериментальное исследование поведения при плавлении и затвердевании среднетемпературного накопителя с фазовым переходом (эритритол), дополненного ребрами для питания абсорбционной системы охлаждения LiBr / H2O». Возобновляемая энергия . 36 (1): 108–117. DOI : 10.1016 / j.renene.2010.06.005 .
  7. ^ Fleishcher, А. С. (2014). «Улучшенная рекуперация тепла из парафиновых материалов с фазовым переходом из-за наличия просачивающихся графеновых сетей». Улучшенная рекуперация тепла из парафиновых материалов с фазовым переходом благодаря наличию просачивающихся графеновых сетей . 79 : 324–333.
  8. ^ (2015). Накопление тепловой энергии с использованием материалов с фазовым переходом: основы и приложения. Springer
  9. ^ Энергетические решения с изменением фаз https://id.elsevier.com/as/authorization.oauth2?platSite=SD%2Fscience&scope=openid+email+profile+els_auth_info+urn%3Acom%3Aelsevier%3Aidp%3Apolicy%3Aproduct%3Aidp%3Apolicy%3Aproduct%oc&responst_type&responst_type&responst_type&responst_type&responst_type&responst_type&red_code_code_code_code_code_code_code_code_code&responst_type = https% 3A% 2F% 2Fwww.sciencedirect.com% 2Fuser% 2Fidentity% 2Flanding & authType = SINGLE_SIGN_IN & prompt = none & client_id = SDFE-v3 & state = retryCounter% 3D0% 26csrfToken% 3D7b73d88ce21b46a-a-3d7b73d88c-a-a-a-b-8a-8-p-8-p-8-p% % 253Aidp% 253Apolicy% 253Aproduct% 253Ainst_assoc% 26returnUrl% 3Dhttps% 253A% 252F% 252Fwww.sciencedirect.com% 252Ftopics% 252Fengineering% 252Fsalt гидрата% 26prompt% 3Dnone% 26cid% 3Dtpp-9ec8e252-5eaf-44ce-a8d4-838d9800b9b3 . Проверено 28 февраля 2018 года . Отсутствует или пусто |title=( справка )
  10. ^ Кантор, С. (1978). «Исследование плавления и затвердевания гидратов солей методом ДСК» . Thermochimica Acta . 26 (1–3): 39–47. DOI : 10.1016 / 0040-6031 (78) 80055-0 .
  11. ^ olé, A .; Миро, L .; Barreneche, C .; Martorell, I .; Кабеза, LF (2015). «Коррозия металлов и солевых гидратов, используемых для термохимического хранения энергии» . Возобновляемая энергия . 75 : 519–523. DOI : 10.1016 / j.renene.2014.09.059 .
  12. ^ А. Шарма; В. Тяги; К. Чен; Д. Буддхи (февраль 2009 г.). «Обзор накопления тепловой энергии с использованием материалов и приложений с фазовым переходом». Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии . 13 (2): 318–345. DOI : 10.1016 / j.rser.2007.10.005 .
  13. ^ Шарма, Someshower Dutt; Китано, Хироаки; Сагара, Казунобу (2004). «Материалы с фазовым переходом для низкотемпературных солнечных тепловых систем» (PDF) . Res. Rep. Fac. Англ. Mie Univ . 29 : 31–64. S2CID 17528226 .  
  14. ^ "Бесконечное R" . Insolcorp, Inc . Проверено 1 марта 2017 .
  15. ^ "PhaseStor Решения Энергии Изменения Фазы" . Энергетические решения с фазовым переходом . Проверено 28 февраля 2018 года .
  16. ^ Pasupathy, A; Velraj, R; Синирадж, Р. (2008). «Архитектура здания на основе материалов с фазовым переходом для управления температурным режимом в жилых и коммерческих учреждениях». Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии . 12 : 39–64. DOI : 10.1016 / j.rser.2006.05.010 .
  17. ^ HyperPhysics , большая часть из Янга, Хью Д., Университетская физика, 7-е изд., Addison Wesley, 1992. Таблица 15-5. (большинство данных должно быть при 293 K (20 ° C; 68 ° F))
  18. ^ Лед - Тепловые свойства . Engineeringtoolbox.com. Проверено 5 июня 2011.
  19. ^ Мэтью Boesler (12 июля 2013). «Вода в бутылках стоит в 2000 раз дороже, чем водопроводная вода» . Business Insider . Проверено 1 июня 2018 .
  20. ^ a b «Производители, поставщики и экспортеры сульфата натрия-сульфата натрия на Alibaba.comSulphate» . www.alibaba.com .
  21. ^ а б Сары, А (2002). «Характеристики теплопередачи и теплопередачи в системе хранения скрытого тепла с использованием лауриновой кислоты». Преобразование энергии и управление . 43 (18): 2493–2507. DOI : 10.1016 / S0196-8904 (01) 00187-X .
  22. ^ a b Х. Какуичи и др., приложение 10 МЭА (1999)
  23. ^ Бир-Роджерс, Дж .; Dieffenbacher, A .; Холм, СП (2001). «Лексикон липидного питания (Технический отчет IUPAC)» . Чистая и прикладная химия . 73 (4): 685–744. DOI : 10,1351 / pac200173040685 .
  24. ^ "лауриновая кислота Q / MHD002-2006 лауриновая кислота CN; продукты SHN" . Alibaba.com . Проверено 24 февраля 2010 .
  25. ^ «Жирные кислоты - Отчет о ценах на фракционированные (Азиатско-Тихоокеанский регион) - Информация о ценах на химические вещества» . Цены ICIS . Проверено 10 марта 2010 .
  26. ^ а б Нагано, К. (2003). «Тепловые характеристики гексагидрата нитрата марганца (II) как материала с фазовым переходом для систем охлаждения». Прикладная теплотехника . 23 (2): 229–241. DOI : 10.1016 / S1359-4311 (02) 00161-8 .
  27. ^ а б Иньпин, Чжан; Йи, Цзян; Йи, Цзян (1999). «Простой метод, исторический метод определения теплоты плавления, удельной теплоемкости и теплопроводности материалов с фазовым переходом». Измерительная наука и технология . 10 (3): 201–205. Bibcode : 1999MeScT..10..201Y . DOI : 10.1088 / 0957-0233 / 10/3/015 .
  28. ^ Калапати, Урутира; Проктор, Андрей; Шульц, Джон (2002-12-10). «Силикатный теплоизоляционный материал из рисовой ясени». Промышленные и инженерные химические исследования . 42 (1): 46–49. DOI : 10.1021 / ie0203227 .
  29. ^ Силикат натрия (жидкое стекло) . Sheffield-pottery.com. Проверено 5 июня 2011.
  30. ^ Термодатчики Hukseflux . Hukseflux.com. Проверено 5 июня 2011.
  31. ^ Алюминий. Goodefellow . Web.archive.org (13 ноября 2008 г.). Проверено 5 июня 2011.
  32. ^ «Цены на алюминий, цены на алюминиевый сплав на Лондонской бирже металлов (LME), цены на алюминий на COMEX и Шанхай» . 23 февраля 2010 . Проверено 24 февраля 2010 .
  33. ^ Медь. Добрый товарищ . Web.archive.org (16 ноября 2008 г.). Проверено 5 июня 2011.
  34. ^ a b c d e "Цены на металлы и новости" . 23 февраля 2010 . Проверено 24 февраля 2010 .
  35. ^ Золото. Добрый товарищ . Web.archive.org (15 ноября 2008 г.). Проверено 5 июня 2011.
  36. ^ Железо. Добрый товарищ . Web.archive.org (18 ноября 2008 г.). Проверено 5 июня 2011.
  37. ^ "Железная страница" . 7 декабря 2007 . Проверено 24 февраля 2010 .
  38. ^ Свинец. Добрый товарищ . Web.archive.org (18 ноября 2008 г.). Проверено 5 июня 2011.
  39. ^ Литий. Добрый товарищ . Web.archive.org (18 ноября 2008 г.). Проверено 5 июня 2011.
  40. ^ «Исторический запрос цен» . 14 августа 2009 . Проверено 24 февраля 2010 .
  41. ^ Серебро. Добрый товарищ . Web.archive.org (17 ноября 2008 г.). Проверено 5 июня 2011.
  42. ^ Титан. Добрый товарищ . Web.archive.org (15 ноября 2008 г.). Проверено 5 июня 2011.
  43. ^ "Титановая страница" . 28 декабря 2007 . Проверено 24 февраля 2010 .
  44. ^ Цинк. Добрый товарищ . Web.archive.org (18 ноября 2008 г.). Проверено 5 июня 2011.
  45. ^ a b c d e f g h i j k l m n o Тамме, Райнер. Фазовый переход - системы хранения (PDF) . Семинар по накоплению тепла для желобковых энергосистем - 20–21 февраля 2003 г., Голден, Колорадо, США. Архивировано из оригинального (PDF) 23 октября 2011 года.
  46. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw топор ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl Атул Шарма; В.В. Тяги; CR Chen; Д. Буддхи (февраль 2009 г.). «Обзор накопления тепловой энергии с использованием материалов и приложений с фазовым переходом».Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии.13(2): 318–345.DOI:10.1016 / j.rser.2007.10.005.
  47. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p "Биологические материалы с фазовым переходом на основе CrodaTherm" . www.crodatherm.com . Проверено 23 июля 2019 .
  48. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw топор ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc "BioPCM". Фазовый Изменить Energy Solutions, Inc. Проверено 21 февраля 2018 года.
  49. ^ a b c d e "Бесконечное R" . Инсолкорп, ООО . Проверено 31 августа 2016 .
  50. ^ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ HS 33N" (PDF) .
  51. ^ "Плюсы" . Pluss Advanced Technologies Pvt. ООО
  52. ^ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - save HS 26N" (PDF) .
  53. ^ "ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ SAVE HS23N" (PDF) .
  54. ^ "ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ SAVE HS18N" (PDF) .
  55. ^ "ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ SAVE HS15N" (PDF) .
  56. ^ "ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ SAVE HS10N" (PDF) .
  57. ^ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - save HS 7N" (PDF) .
  58. ^ "ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ SAVE HS01" (PDF) .
  59. ^ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - SavE OM 03" (PDF) .
  60. ^ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ SavE FS03" (PDF) .
  61. ^ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - SavE OM 05" (PDF) .
  62. ^ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ SavE FS05" (PDF) .
  63. ^ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - СОХРАНИТЕ OM08" (PDF) .
  64. ^ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - СОХРАНИТЕ ОМ 11" (PDF) .
  65. ^ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - SAVE OM 21" (PDF) .
  66. ^ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ SavE FS21" (PDF) .
  67. ^ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - SAVE HS 21" (PDF) .
  68. ^ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - СОХРАНИТЕ HS 22" (PDF) .
  69. ^ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - SAVE HS 24" (PDF) .
  70. ^ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - СОХРАНИТЕ HS 29" (PDF) .
  71. ^ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ SAVE OM29" (PDF) .
  72. ^ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ SavE FS29" (PDF) .
  73. ^ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ на SavE OM30" (PDF) .
  74. ^ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ SavE FS30" (PDF) .
  75. ^ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - SAVE OM 32" (PDF) .
  76. ^ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - СОХРАНИТЕ HS 34" (PDF) .
  77. ^ «ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - SAVE OM 35a» (PDF) .
  78. ^ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ SAVE OM37" (PDF) .
  79. ^ "ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА SavE OM46" (PDF) .
  80. ^ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ SAVE OM48" (PDF) .
  81. ^ "ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА SavE OM50" (PDF) .
  82. ^ "ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА SavE OM55" (PDF) .
  83. ^ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ на SavE OM65" (PDF) .
  84. ^ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ SavE FSM65" (PDF) .
  85. ^ "ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ SAVE HS89" (PDF) .
  86. ^ "Технический паспорт PureTemp -37" . PureTemp.
  87. ^ "Технический паспорт PureTemp -21" . PureTemp.
  88. ^ "Технический паспорт PureTemp -15" . PureTemp.
  89. ^ "Технический паспорт PureTemp -2" . PureTemp.
  90. ^ "Технический паспорт PureTemp 4" . PureTemp.
  91. ^ "Технический паспорт PureTemp 8" . PureTemp.
  92. ^ "Технический паспорт PureTemp 15" . PureTemp.
  93. ^ "Технический паспорт PureTemp 18" . PureTemp.
  94. ^ "Технический паспорт PureTemp 20" . PureTemp.
  95. ^ "Технический паспорт PureTemp 23" . PureTemp.
  96. ^ "Технический паспорт PureTemp 25" . PureTemp.
  97. ^ "Технический паспорт PureTemp 27" . PureTemp.
  98. ^ "Технический паспорт PureTemp 28" . PureTemp.
  99. ^ "Технический паспорт PureTemp 29" . PureTemp.
  100. ^ "Технический паспорт PureTemp 37" . PureTemp.
  101. ^ "Технический паспорт PureTemp 48" . PureTemp.
  102. ^ "Технический паспорт PureTemp 53" . PureTemp.
  103. ^ "Технический паспорт PureTemp 58" . PureTemp.
  104. ^ "Технический паспорт PureTemp 60" . PureTemp.
  105. ^ "Технический паспорт PureTemp 64" . PureTemp.
  106. ^ "Технический паспорт PureTemp 68" . PureTemp.
  107. ^ "Технический паспорт PureTemp 151" . PureTemp.
  108. ^ "Дом" . www.honeywell.com .
  109. ^ "Rubitherm GmbH" .
  110. ^ "Дом" . www.climator.com .
  111. ^ "Митсубиси Кемикал Корпорейшн" .
  112. ^ «CRISTOPIA Energy Systems» . Архивировано из оригинала на 2001-05-16.
  113. ^ «Изготовители материалов материалов с фазовым переходом PCM» . www.teappcm.com .
  114. ^ «Материалы с фазовым переходом - дисперсии и пигменты BASF» . Архивировано из оригинала на 2008-12-22.
  115. ^ «Материалы с фазовым переходом: решения для управления температурным режимом» .
  116. ^ «Производитель материала с фазовым переходом» . savENRG .
  117. ^ «Технология микрокапсулирования» . Microtek Laboratories.
  118. ^ Фредерик Тюдор Ледовый король на льду транспорта в 19 веке
  119. ^ Тревитик Паровоз RAN «S в 1804 году
  120. ^ Amédée Болл создан паровые машины , начиная с 1873 г.
  121. ^ Тяги, Винит Вир; Буддхи, Д. (2007). «Накопление тепла PCM в зданиях: современное состояние». Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии . 11 (6): 1146–1166. DOI : 10.1016 / j.rser.2005.10.002 .
  122. ^ а б Аравинд, Индулекха; Кумар, КП Нараяна (2 августа 2015 г.). «Как две недорогие индийские инновации MiraCradle и Embrace Nest помогают спасти жизни новорожденных» . Timesofindia-Economictimes .
  123. ^ "MiraCradle - охладитель новорожденных" . miracradle.com .
  124. ^ а б Чаттерджи, Рукмава; Бейсенс, Дэниел; Ананд, Сушант (2019). «Задержка образования льда и инея с помощью жидкостей с переключением фаз» . Современные материалы . 0 (17): 1807812. DOI : 10.1002 / adma.201807812 . ISSN 1521-4095 . PMID 30873685 .  
  125. Перейти ↑ Omer, A (2008). «Возобновляемые источники энергии в зданиях и решения для пассивного комфорта человека». Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии . 12 (6): 1562–1587. DOI : 10.1016 / j.rser.2006.07.010 .

Источники [ править ]

  • МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ ФАЗОВОГО МАТЕРИАЛА (PCM) И ПРИМЕРЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Zafer URE M.Sc., C.Eng. Приложения MASHRAE HVAC

  • Принципы проектирования пассивных систем охлаждения с фазовым переходом на основе материалов и общие примеры применения

Zafer URE M.Sc., C.Eng. Применение пассивного охлаждения MASHRAE

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Рау, С. (2009). «Материалы с фазовым переходом». Ежегодный обзор исследований материалов . 39 : 25–48. Bibcode : 2009AnRMS..39 ... 25R . DOI : 10,1146 / annurev-matsci-082908-145405 .
  • Phase Change Matters (отраслевой блог)