摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
主要符号表 | 第9-13页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 研究背景 | 第13-15页 |
1.1.1 我国能源现状 | 第13-14页 |
1.1.2 化石燃料引发环境问题 | 第14页 |
1.1.3 建筑节能 | 第14-15页 |
1.2 相变储能概述 | 第15-18页 |
1.2.1 相变定义 | 第15-16页 |
1.2.2 相变材料分类 | 第16-17页 |
1.2.3 相变储能技术应用 | 第17-18页 |
1.2.4 相变储能技术研究及评价方法 | 第18页 |
1.3 建筑节能研究概况 | 第18-22页 |
1.3.1 建筑储能材料研究进展 | 第18-20页 |
1.3.2 相变围护结构传热研究 | 第20页 |
1.3.3 相变围护结构应用研究 | 第20-22页 |
1.4 研究内容和技术路线 | 第22-25页 |
1.4.1 研究内容 | 第22页 |
1.4.2 技术路线 | 第22-25页 |
第二章 复合相变材料制备及性能研究 | 第25-42页 |
2.1 低共熔理论 | 第25页 |
2.2 相变材料的选择 | 第25页 |
2.3 原料与仪器 | 第25-27页 |
2.3.1 实验材料 | 第25-26页 |
2.3.2 实验仪器 | 第26-27页 |
2.4 实验过程 | 第27-31页 |
2.4.1 复合相变材料制备 | 第27-28页 |
2.4.2 步冷曲线测试 | 第28-29页 |
2.4.3 T-history测试 | 第29-31页 |
2.4.4 热稳定性测试 | 第31页 |
2.5 实验结果与讨论 | 第31-40页 |
2.5.1 原材料物性分析 | 第31-33页 |
2.5.2 MA-HD复合相变材料性能研究 | 第33-34页 |
2.5.3 PEG-LA复合相变材料性能研究 | 第34-36页 |
2.5.4 过冷度 | 第36-37页 |
2.5.5 相变潜热和导热系数 | 第37-39页 |
2.5.6 热稳定性分析 | 第39-40页 |
2.6 本章小结 | 第40-42页 |
第三章 膨润土基复合相变材料制备及性能研究 | 第42-51页 |
3.1 原料与仪器 | 第42-43页 |
3.1.1 实验材料 | 第42-43页 |
3.1.2 实验仪器 | 第43页 |
3.2 实验过程 | 第43-45页 |
3.2.1 有机改性膨润土制备 | 第43-44页 |
3.2.2 复合相变材料制备 | 第44页 |
3.2.3 结构表征原理及性能测试 | 第44页 |
3.2.4 热循环实验 | 第44-45页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第45-50页 |
3.3.1 XRD分析 | 第45页 |
3.3.2 复合相变材料最佳配比确定 | 第45-47页 |
3.3.3 SEM测试 | 第47-48页 |
3.3.4 FT-IR测试 | 第48-49页 |
3.3.5 DSC测试 | 第49页 |
3.3.6 热稳定性分析 | 第49-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 相变储能墙板的制备及传热特性研究 | 第51-64页 |
4.1 相变储能墙板制备 | 第51-53页 |
4.1.1 制备材料 | 第51页 |
4.1.2 制备过程 | 第51-53页 |
4.2 相变储能墙板性能实验研究 | 第53-54页 |
4.2.1 实验设备 | 第53页 |
4.2.2 实验方法 | 第53-54页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第54-58页 |
4.3.1 相变材料含量对储能墙板储能效果影响分析 | 第54-55页 |
4.3.2 相变储能墙板与普通墙板储能效果分析 | 第55-58页 |
4.4 相变储能墙板传热数值计算 | 第58-63页 |
4.4.1 储能墙板相变过程 | 第58-59页 |
4.4.2 模型建立 | 第59-60页 |
4.4.3 边界条件 | 第60-61页 |
4.4.4 计算条件 | 第61页 |
4.4.5 计算结果 | 第61-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 结论与展望 | 第64-66页 |
5.1 结论 | 第64-65页 |
5.2 研究展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
图表目录 | 第72-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
附录 | 第77页 |