大型户外帐篷

更新日期:2013-11-11

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  载体遴选采用熔融法,将膨胀珍珠岩颗粒、活性炭及陶砂,分别吸附癸酸和月桂酸,作吸附量比对实验,并将样品置于50℃烘箱中进行挥发试验评价其稳定性,根据试验结果遴选出吸附量最大、稳定性最好的多孔载体。

  相变材料(PCM)以其发生相变时在储存或释放大量热量的同时温度维持恒定的特性,在建筑节能领域上拥有广阔的应用前景。采用相变材料的建筑围护结构,其热容大大提高,通过相变储能作用能有效地控制传热过程,具有轻质、控温效果好的特点。建筑用相变材料主要为固液相变材料。相变材料与建筑基体材料复合的方法,最初的研究主要为直接浸泡法[1]。但此类材料中相变材料易液相泄漏及升华,使得相变复合建筑材料循环使用后储能大大降低,相变温度范围波动也很大。相变材料与基体材料的相容性问题始终难以有效解决。针对上述问题,本文研究采用两步法[2、3],即先将相变材料引入无机多孔介质骨料中,用水泥进一步密封,这样相变材料由骨料通过建筑材料(主要是砂浆和混凝土)的制备过程带入建筑围护结构中。可供选择的无机多孔介质包括石膏、膨胀黏土、膨胀珍珠岩、膨胀页岩、多孔混凝土等。无机多孔介质中微孔的毛细管作用,有效地提高了相变材料储藏的可靠性,解决了相变材料的泄漏问题,而且相变材料本身是以骨料的形式带入建筑材料基体中的,因此也不存在与基体材料相容性不良的问题。多孔介质还将相变材料分散为孔隙中细小的个体,有效地提高了相变过程的换热效率。2实验2.1原料主要有:膨胀珍珠岩颗粒Ⅰ,膨胀珍珠岩颗粒Ⅱ(膨胀珍珠岩颗粒Ⅰ是由膨胀珍珠岩颗粒Ⅱ破碎得到,粒径较小),活性炭,陶砂,月桂酸,肉豆蔻酸,水泥。