摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 移动式蓄热技术简介 | 第11-15页 |
1.2.1 我国余热资源现状 | 第11-13页 |
1.2.2 移动式蓄热技术在余热回收中的应用 | 第13-14页 |
1.2.3 移动式蓄热技术的发展趋势 | 第14-15页 |
1.3 蓄热材料 | 第15-17页 |
1.3.1 蓄热材料分类 | 第15-16页 |
1.3.2 相变蓄热材料分类 | 第16-17页 |
1.4 课题研究现状 | 第17-20页 |
1.4.1 移动式蓄热技术研究现状 | 第17-18页 |
1.4.2 相变蓄热材料研究现状 | 第18-20页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第20-22页 |
2 相变蓄热材料的筛选分析及测温实验台介绍 | 第22-37页 |
2.1 相变蓄热材料的筛选 | 第22-24页 |
2.1.1 低温移动式蓄热系统的用途 | 第22页 |
2.1.2 备选相变蓄热材料 | 第22-24页 |
2.2 相变蓄热材料的差式扫描量热法测试 | 第24-26页 |
2.2.1 差式扫描量热法介绍 | 第24-25页 |
2.2.2 差式扫描量热仪测试结果与分析 | 第25-26页 |
2.3 相变蓄热材料的热力学分析 | 第26-30页 |
2.3.1 相变蓄热材料的热力学分析方法 | 第26-27页 |
2.3.2 Ba(OH)_2·8H_2O的热力学分析 | 第27-30页 |
2.4 相变蓄热材料温度测试实验台 | 第30-36页 |
2.4.1 实验原理及目的 | 第30-31页 |
2.4.2 实验台介绍 | 第31-35页 |
2.4.3 实验台性能测试实验 | 第35-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
3 成核剂对相变蓄热材料过冷度的影响 | 第37-51页 |
3.1 过冷的基本理论知识 | 第37-38页 |
3.1.1 无机水合盐的过冷机理 | 第37-38页 |
3.1.2 减小过冷度的方法 | 第38页 |
3.2 成核剂筛选实验 | 第38-45页 |
3.2.1 实验设备及试剂 | 第39-40页 |
3.2.2 实验流程 | 第40-41页 |
3.2.3 纯Ba(OH)_·8H_2O过冷度测试 | 第41-42页 |
3.2.4 成核剂对Ba(OH)_2_·8H_2O过冷度的影响 | 第42-45页 |
3.3 不同添加量有效成核剂对Ba(OH)_2_·8H_2O过冷度的影响 | 第45-50页 |
3.3.1 实验内容 | 第45-46页 |
3.3.2 实验结果及分析 | 第46-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
4 增稠剂对相变蓄热材料相分离及过冷度的影响 | 第51-62页 |
4.1 相分离的基本理论知识 | 第51-52页 |
4.1.1 无机水合盐的析出机理 | 第51页 |
4.1.2 克服相分离的方法 | 第51-52页 |
4.2 增稠剂筛选实验 | 第52-53页 |
4.2.1 增稠剂筛选实验内容 | 第52页 |
4.2.2 实验结果及分析 | 第52-53页 |
4.3 增稠剂对Ba(OH)_2·8H_2O过冷度的影响 | 第53-57页 |
4.3.1 实验内容 | 第54页 |
4.3.2 实验结果及分析 | 第54-57页 |
4.4 复合相变蓄热材料的物性参数测定 | 第57-60页 |
4.4.1 复合相变蓄热材料的DSC测试 | 第57-58页 |
4.4.2 复合相变蓄热材料体积膨胀系数测试 | 第58-59页 |
4.4.3 复合相变蓄热材料密度测试 | 第59-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-62页 |
5 移动式蓄热系统的经济性研究 | 第62-74页 |
5.1 相变蓄热系统与显热蓄热系统对比分析 | 第62-67页 |
5.1.1 蓄热量对比分析 | 第62-63页 |
5.1.2 成本和收益估算 | 第63-67页 |
5.2 不同供热方式对比分析 | 第67-72页 |
5.2.1 能源成本 | 第67-69页 |
5.2.2 环境效益 | 第69-72页 |
5.3 本章小结 | 第72-74页 |
结论 | 第74-75页 |
不足与展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |