高効率と安全性 温度制御 建物 固体 液体 段階 変容性 エネルギー 貯蔵 材料
熱貯蔵メカニズムと特性:
- 段階変化材料は,一定の温度範囲内で物理的状態を変更する能力を有する.
- 固体-液体相変換の場合,溶融温度まで加熱すると,固体から液体への相移行が起こります.PCMは大量の潜伏熱を吸収し,貯蔵する.変化する材料を冷却すると,蓄積された熱は一定の温度範囲内で環境に流出し,液体から固体への逆相移行が行われます.
- この2つの相移行の間,貯蔵されたエネルギーまたは放出されたエネルギーは相移行の潜伏熱と呼ばれます.物理状態が変化すると,材料そのものの温度は,相移行が完了するまでほぼ不変である.温度は恒常であるが,吸収または放出される潜伏熱は相当である.
建物の相変化エネルギー貯蔵材料の種類:
1オーガニック・相変化材料
2不機動的相変化物質
- 通常は,ナトリウム硫酸水化物やカルシウム塩化物などの無機水化塩です.
3複合型相変化材料
- 有機と無機相変化材料の欠点を克服するために,複合相変化材料が作られました.
建築の相変化エネルギー貯蔵材料の利点
1エネルギー節約と消費削減
2温度調整と快適性の向上
3建築物構造と良好な互換性
4環境の持続可能性
5安全で無毒です

