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三元板式相变储能模块储放能性能研究的中期报告 一、研究背景 能源储存技术是解决能源供需失衡和不确定性问题的重要手段之一。相变储能技术因其高能量密度、长寿命、高效率等优点,已经成为了实现可持续能源储存的研究热点。三元板式相变储能模块是一种新型的相变储能装置,因其结构简单、便于集成和规模化生产,具有较高的应用前景。 二、研究内容 本研究旨在探究三元板式相变储能模块的储放能性能,并优化其结构和工艺。具体研究内容包括以下方面: 1.设计制作三元板式相变储能模块并测量其物理性能; 2.探究相变材料种类、填充方式和比例等因素对储放能性能的影响; 3.分析储能过程中的热力学过程和热量传递机制,并建立相应的数学模型; 4.优化模块结构和工艺参数,提高储放能性能和稳定性。 三、研究方法 本研究采用实验和模拟相结合的方法,具体如下: 1.制备三元板式相变储能模块,测量其物理性能,包括相变温度、热容、热导率等; 2.采用恒温恒流源对模块进行充放电循环测试,记录其电荷和放电性能曲线; 3.对实验结果进行分析和总结,建立数学模型并进行模拟计算; 4.根据模拟结果调整模块结构和工艺参数,提高储存能力和稳定性。 四、研究进展 目前,本研究已完成了三元板式相变储能模块的设计和制备,并测量了其物理性能。实验结果表明,储能模块具有相对较高的相变温度和热容,适合作为相变储能装置使用。接下来,我们将进一步探究相变材料种类、填充方式和比例等因素对储放能性能的影响,并建立数学模型。预计在优化模块结构和工艺参数后,储放能性能会有所提高。 五、研究展望 本研究将深入探究三元板式相变储能模块的储放能性能,并优化其结构和工艺,以提高其实用价值和应用前景。未来,我们将进一步尝试将该模块应用于太阳能和风能等可再生能源储存领域,并探索其在微网等多种场景下的应用。