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潜熱蓄熱材としてのエリスリトールを用いた直接接触式潜熱蓄熱

机译:以赤藓糖醇为潜热蓄热材料的直接接触式潜热蓄热

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摘要

本研究においても,工場からの150℃程度の排熱を利用する蓄熱システムの性能向上を目的として,蓄熱材と熱媒油の接触面積の拡大により熱交換効率を向上させるため,熱媒油と蓄熱材(エリスリトール)が直接接触し熱交換を行う直接接触式を採用した.本研究では,参考論文の円筒形よりも蓄熱材が多く充填される矩形の蓄熱容器とし,容器下部に噴出孔付き仕切板(以下ノズル板と称する)を設置することによって蓄熱槽内全体に熱媒油を均一に流し,凝固·融解が進行する際の流路の確保および安定的な放熱·蓄熱を図っている.実験では,可視化部つき試験部を用いて矩形蓄熱槽における熱媒油の流動状況や蓄熱材の融解·凝固挙動を観察し,蓄熱材充填高さと熱媒油流量を変化させた際の放熱·蓄熱速度や熱通過率に与える影響について検討した.
机译:同样在本研究中,以提高工厂使用约150°C的废热的储热系统的性能为目标,通过扩大储热材料与热介质油之间的接触面积来提高热交换效率。采用直接接触式,其中储热材料(赤藓糖醇)直接接触并交换热量。在这项研究中,使用了一个矩形储热容器,该储热容器中填充的储热材料比参考纸的圆柱形要多,并且在容器的底部安装了一个带有喷孔的隔板(以下称为喷嘴板)以加热整个储热箱。中油均匀流动,以确保凝固和熔化时的流路,并确保稳定的散热和蓄热。在实验中,使用带有可视化单元的测试部件观察矩形储热罐中储热油的流动状态和储热材料的熔化/凝固行为,并在改变储热材料填充高度和储热油流量时观察其散热情况。我们研究了对储热速率和传热速率的影响。

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