HCFC-141b水合物蓄冷密度的测定

2018-04-04 07:35:10朱明贵孙志高李翠敏黄海峰
苏州科技大学学报(工程技术版) 2018年1期
关键词:体系

朱明贵,孙志高,李 娟,李翠敏,黄海峰

(苏州科技大学 环境科学与工程学院,江苏 苏州 215009)

蓄冷空调系统被广泛应用在绿色节能建筑中,一方面缓解了白天城市电网用电负荷,另一方面节约建筑高峰用电成本。常见的蓄冷方式主要有水蓄冷、冰蓄冷、共晶盐蓄冷等[1]。近年来,制冷剂水合物蓄冷逐渐步入人们的视野[2-6]。由于水合物蓄冷可以在零度以上储存相变潜热,水合物相变潜热与冰相当,克服了冰蓄冷系统中制冷机组运行效率低和水蓄冷密度低的缺点。利用水合物相变潜热来储存能量,关键在于其快速大量的生成。关于水合物蓄冷性能的研究大多集中在水合物相变潜热的测定与及其促进方法上。

蓄冷密度是水合物蓄冷的一个关键参数,其确定方法主要分为两大类。一类是计算法,依据实验测定的温度、压力等相平衡物性数据,由Clausius-Clapeyron方程计算获得[7-8]。另一类是实验测定法,主要有卡计法、差热法(DTA)、差示扫描量热法(DSC)等[9-13]。

课题组前期将正癸酸-十二醇复合相变材料添加到HCFC-141b水合物中,有效促进了水合物的生成[14]。文中利用混合量热法[15-16]测量HCFC-141b乳液体系中形成的水合物蓄冷密度,研究了复合相变材料、吐温80对水合物蓄冷密度的影响。

1 试验研究

1.1 试验材料及装置

试验材料包括:HCFC-141b,购置于浙江中龙制冷剂有限公司,纯度≥99.5%;有机相变材料正癸酸(CA)和十二醇(DE),均购置于天津市光复精细化工研究所,分析纯;吐温80,无锡市晶科化工有限公司生产;蒸馏水,试验室自制。……

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