[实用新型]一种三合一相变储能材料无效
申请号: | 200820060315.5 | 申请日: | 2008-06-25 |
公开(公告)号: | CN201495196U | 公开(公告)日: | 2010-06-02 |
发明(设计)人: | 陈绍华 | 申请(专利权)人: | 陈绍华 |
主分类号: | C09K5/02 | 分类号: | C09K5/02;B32B7/04;B32B33/00;B32B37/24 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 三合一 相变 材料 | ||
技术领域
本实用新型涉及相变储能材料技术,這种材料是利用可相变的物质,相变材料(Phase Chang Material,PCM),在特定温度下,通过相变来吸收或释放能量,应用于节能技术领域
背景技术
相变储能材料是近几年正在研究的节能新材料。相变材料具有独特的潜热性能,既在相变化过程中,可以从环境吸收热(冷)量或向环境放出热(冷)量,从而达到热量存储和释放的目的。经对相比材料的分类、性能试验和研究,适合节能用的相变材料首选有较高的储热能力既相变潜热和合适的相变温度。根据相变物质的形态,目前实际应用中主要为固-固相和固-液相形态。相变储能材料是将相变材料成为一种可实际应用的储能材料,既把相变材料和其它材料结合在一起。目前研究的具体实施方法主要是:其一,共混,利用两者的相容性,熔融后混合成均匀的储能材料;其二,通过浸泡将相变材料渗入多孔载体基中;其三,采用封装技术,把相变材料装入载体基微胶囊。这些一次载体基的相变储能材料大多不能直接应用,需要通过二次载体再可应用,如相变微胶囊纤维、石膏板、发泡海绵,颗粒相变材料混凝土、砌砖等。但是,现有二次载体技术储存相变材料的成份量及品种都较少,并且材料的适用性较狭窄,价格昂贵。
发明内容
本发明的目的是提供一种能有效地提高相变材料的储存量、储能效果好、适用性广并可应用于气、液过滤性的储能交换、易加工、低成本的相变储能材料,並可直接应用于实际。
本实用新型的目的是這样实现的:一种三合一结构的相变储能材料,其技术特征是:在由软性的可透气、液体的面层和底层二层材料中间,夹一层微细颗粒的相变类材料,通过纤维束、纱线或粘接剂连结面、底,把夹层中的相变类材料紧夹住或粘住而组成一块三合一(三明治)结构的材料,其周边用封边材料封锁使夹层中的微细颗粒相变类材料不散落。这种三合一结构的相变储能材料的优点,可根据实际应用性能和强度需要,选用面、底层材料及提高中间夹层相变材料的厚度,从而可以得到较大的储能效果。亚具有一定的软性、可加工成大面积的片材和卷材,适用于大规模的节能工程之用。
附图说明
附图说明 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
图1是本实用新型三合一的相变储能材料的结构图,(5)是材料的封边。图2是结构的剖面图,(5)是封边。图3是材料结构及封边剖面的局部放大图:(1)是面层纺织物,(2)是底层纺织物,(3)是中间夹层相变材料,(4)是连结上下层纺织物的纤维束,(5)是封边材料。
具体实施方式 实用新型的具体结构由以下实施例结合附图给出。
具体实施方式
附图1是一块由面、底二层纺织物与中间夹层相变材料组成的三合一相变储能材料,(5)是封边。图2是图1A-A向其结构及封边(5)的剖面图;图3是图2其结构及封边(5)剖面的局部放大图:(1)面层是聚酯短纤维非织造布,(2)底层是聚丙烯编织布;(3)中间夹层是固-固相相变材料微颗粒层或固-液相微胶囊层相变材料。面层非织造布(1)经针刺后的集束纤维(4),穿过相变材料层后再刺穿底层的编织布(2)而被夹住,从而把相变材料紧夹在中间,组成一块三合一相变储能材料。再裁切成所需的形状,然后用粘结剂、封边条、缝线组成封边(5)把周边封锁,使夹层的相变材料细颗粒或微胶囊相变材料(3)不会散落。
这种结构储能材料的优点是,可以根据要求把中间层的相变材料提高到一定的厚度,达到较大的储能能力-潜能;因纺织物底、面层结构使其具有反滤性的特点,不但可应用面-面接触型的储能交换节能,还可应用于气、液过滤型的储能交换;可加工成大面积材料,并具有一定软性,因此不但可用作片材还可用作卷材而适用性广;纺织品的载体基价格低、加工容易,总体成本较低,有利节能推广。
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