CN106365520A - 一种储能砖组份及制备方法 - Google Patents

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CN106365520A CN201510433124.3A CN201510433124A CN106365520A CN 106365520 A CN106365520 A CN 106365520A CN 201510433124 A CN201510433124 A CN 201510433124A CN 106365520 A CN106365520 A CN 106365520A
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Abstract

本发明公开了一种储能砖组份;包括相变料15份和混凝土85份;所述相变料重量份如下:层状硅酸盐1000份,及复合于层状硅酸盐内的石蜡80份,及复合于层状硅酸盐外侧的无机盐60份和水合盐60份,及复合于无机盐和水合盐外侧的层状钙钛矿1000份,及包覆于层状硅酸盐和层状钙钛矿外侧的高分子聚合物的壳体;上述储能砖的制备方法,包括如下步骤:相变料制备和混凝土与相变料浇筑,本发明的储能砖组份,通过石蜡、无机盐和水合盐配合,保证吸热下限低,和上限吸热高,且其全部嵌于层状钙钛矿和层状硅酸盐内,结构相对比较稳定;当温度低时低温吸热材料能够辅助高温相变吸热;高温环境下低温材料能够对高温材料设定上限其恒温条件好。

Description

一种储能砖组份及制备方法
技术领域
本发明涉及一种相变储能装置,特别涉及一种储能砖组份及制备方法,属于相变储能技术领域。
背景技术
相变材料具有在一定温度范围内改变其物理状态的能力;以固-液相变为例,在加热到熔化温度时,就产生从固态到液态的相变,熔化的过程中,相变材料吸收并储存大量的潜热;当相变材料冷却时,储存的热量在一定的温度范围内要散发到环境中去,进行从液态到固态的逆相变;在这两种相变过程中,所储存或释放的能量称为相变潜热;物理状态发生变化时,材料自身的温度在相变完成前几乎维持不变,形成一个宽的温度平台,相变材料的分类相变材料主要包括无机PCM、有机PCM和复合PCM三类;其中,无机类PCM主要有结晶水合盐类、熔融盐类、金属或合金类等;有机类PCM主要包括石蜡、醋酸和其他有机物;复合相变储热材料的应运而生,它既能有效克服单一的无机物或有机物相变储热材料存在的缺点,又可以改善相变材料的应用效果以及拓展其应用范围;现有的储能砖很多都是应用PCM材料,但由于制备过程材料单一性,其吸热慢,上限温度有的比较高,有的下限温度低,不足以供暖。
发明内容
(一)要解决的技术问题
为解决上述问题,本发明提出了一种储能砖组份及其制备方法,能够设定上限和下限,提高其应用灵活性。
(二)技术方案
本发明的储能砖组份,包括相变料15份和混凝土85份;所述相变料重量份如下:层状硅酸盐1000份,及复合于层状硅酸盐内的石蜡80份,及复合于层状硅酸盐外侧的无机盐60份和水合盐60份,及复合于无机盐和水合盐外侧的层状钙钛矿1000份,及包覆于层状硅酸盐和层状钙钛矿外侧的高分子聚合物的壳体。
进一步地,所述混凝土由水、水泥和细沙搅拌构成。
上述储能砖的制备方法,包括如下步骤:
第一步,按照层状硅酸盐1000份和石蜡80份进行取料,接着进行石蜡原位聚合;接着在溶液中石蜡聚合物直接插层复合到层状硅酸盐;最后对层状硅酸盐进行加热至石蜡熔点,并进行再次复合;
第二步,按照无机盐60份、水合盐60份和层状钙钛矿1000份直接进行取料,并进行水溶复合;
第三步,在层状钙钛矿和层状硅酸盐外围加入成膜材料,进行多次累积,使其进行沉积;最后对其进行固化。
第四步,按照相变料15份和混凝土85份进行取料和浇筑即可完成。
有益效果
与现有技术相比,本发明的储能砖组份,通过石蜡、无机盐和水合盐配合,保证吸热下限低,和上限吸热高,且其全部嵌于层状钙钛矿和层状硅酸盐内,其体积变化具有一定的灵活性;结构相对比较稳定;当温度低时,低温吸热材料能够辅助高温相变吸热;高温环境下,低温材料能够对高温材料设定上限,其恒温条件好。
具体实施方式
本发明的储能砖组份,包括相变料15份和混凝土85份;所述相变料重量份如下:层状硅酸盐1000份,及复合于层状硅酸盐内的石蜡80份,及复合于层状硅酸盐外侧的无机盐60份和水合盐60份,及复合于无机盐和水合盐外侧的层状钙钛矿1000份,及包覆于层状硅酸盐和层状钙钛矿外侧的高分子聚合物的壳体。
进一步地,所述混凝土由水、水泥和细沙搅拌构成。
上述储能砖的制备方法,包括如下步骤:
第一步,按照层状硅酸盐1000份和石蜡80份进行取料,接着进行石蜡原位聚合;接着在溶液中石蜡聚合物直接插层复合到层状硅酸盐;最后对层状硅酸盐进行加热至石蜡熔点,并进行再次复合;
第二步,按照无机盐60份、水合盐60份和层状钙钛矿1000份直接进行取料,并进行水溶复合;
第三步,在层状钙钛矿和层状硅酸盐外围加入成膜材料,进行多次累积,使其进行沉积;最后对其进行固化。
第四步,按照相变料15份和混凝土85份进行取料和浇筑即可完成。
本发明的储能砖组份,通过石蜡、无机盐和水合盐配合,保证吸热下限低,和上限吸热高,且其全部嵌于层状钙钛矿和层状硅酸盐内,其体积变化具有一定的灵活性;结构相对比较稳定;当温度低时,低温吸热材料能够辅助高温相变吸热;高温环境下,低温材料能够对高温材料设定上限,其恒温条件好。
上面所述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明的构思和范围进行限定。在不脱离本发明设计构思的前提下,本领域普通人员对本发明的技术方案做出的各种变型和改进,均应落入到本发明的保护范围,本发明请求保护的技术内容,已经全部记载在权利要求书中。

Claims (3)

1.一种储能砖组份,其特征在于:所述组份重量份如下:
包括相变料15份和混凝土85份;所述相变料重量份如下:层状硅酸盐1000份,及复合于层状硅酸盐内的石蜡80份,及复合于层状硅酸盐外侧的无机盐60份和水合盐60份,及复合于无机盐和水合盐外侧的层状钙钛矿1000份,及包覆于层状硅酸盐和层状钙钛矿外侧的高分子聚合物的壳体。
2.根据权利要求1所示的储能砖组份,其特征在于:所述混凝土由水、水泥和细沙搅拌构成。
3.储能砖制备方法,其特征在于:包括如下步骤:
第一步,按照层状硅酸盐1000份和石蜡80份进行取料,接着进行石蜡原位聚合;接着在溶液中石蜡聚合物直接插层复合到层状硅酸盐;最后对层状硅酸盐进行加热至石蜡熔点,并进行再次复合;
第二步,按照无机盐60份、水合盐60份和层状钙钛矿1000份直接进行取料,并进行水溶复合;
第三步,在层状钙钛矿和层状硅酸盐外围加入成膜材料,进行多次累积,使其进行沉积;最后对其进行固化;
第四步,按照相变料15份和混凝土85份进行取料和浇筑即可完成。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107311620A (zh) * 2017-07-12 2017-11-03 合肥梵腾环保科技有限公司 一种淤泥烧结储能砖及其生产工艺
CN108609985A (zh) * 2018-05-15 2018-10-02 周晓东 一种纤维改性水泥基免烧砖的制备方法
CN112736343A (zh) * 2020-12-29 2021-04-30 深圳市依卓尔能源有限公司 通过导热相变复合材料散热的电源及其制备方法

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