Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730
ISSN-online:
ISO: 26324:2012
Архiви

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОАКУМУЛЯЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Аліна Василівна Коник
https://orcid.org/0000-0002-3188-8490
Ганна Валеріївна Декуша
https://orcid.org/0000-0002-8829-8221

Анотація

Застосування теплоакумуляційних матеріалів (ТАМ) в системах акумуляції тепла та теплових акумуляторах дає поштовх до пошуку нових акумуляційних рідин з певними технічними характеристиками, що будуть відповідати індивідуальним умовам експлуатації. Пошук складових теплоакумуляційного матеріалу та його технічні характеристики є актуальним предметом досліджень у сучасній тепловій енергетиці. Особлива увага приділяється ТАМ, що працюють з низькопотенційними джерелами енергії, що відповідає розвитку концепції безкарбонової енергетики.


У запропонованій статті представлено результати експериментальних досліджень водневого показника і густини теплоакумуляційного матеріалу, що використовується у дослідному зразку мобільного теплового акумулятору МТА-0,5МВт створеного за державним замовленням у Інституті технічної теплофізики НАН України. Теплоакумуляційний матеріал складається з речовин, що широко представлені на ринку України, є не токсичними, вибухо- і пожежобезпечними та екологічними. Дослідження проведено за стандартними методиками.


Для досліджень відібрано чотири зразки – вода (контрольний зразок), ТАМ до застосування та після двох і чотирьох опалювальних сезонів, відібраних з акумулятора ємнісного типу дослідного зразка МТА-0,5МВт. Отримані результати зміни рН і густини свідчать про доцільність застосування теплоакумуляційних матеріалів на основі багатофункціональних порошків у діапазоні температур від 20 до 90°С, оскільки рідини залишаються нейтральними, а зміни густини відбуваються в межах 1–2%.

Ключові слова:
тепловий акумулятор ємнісного типу, теплоакумуляційна матеріал, водневий показник, густина

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Коник, А., & Декуша, Г. (2024). ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОАКУМУЛЯЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ. Scientific Works, 88(1), 57-62. https://doi.org/10.15673/swonaft.v88i1.2961
Розділ
Статті

Посилання

1. Du, K., Calautit, J., Eames, P., Wu, Y. (2021). A state-of-the-art review of the application of phase change materials (PCM) in Mobilized-Thermal Energy Storage (M-TES) for recovering low-temperature industrial waste heat (IWH) for distributed heat supply. Renewable Energy, 168, 1040–1057. https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.12.057
2. Zalba, B., Marín, J.M., Cabeza, L.F., Mehling, H. (2003). Review on thermal energy storage with phase change: materials, heat transfer analysis and applications. Applied Thermal Engineering, 23(3), 251–283. https://doi.org/:10.1016/S1359-4311(02)00192-8
3. Zayed, M.E., Zhao, J., Li, W., Elsheikh, A.H., Elbanna, A.M., Jing, L., Geweda, A.E. (2020). Recent progress in phase change materials storage containers: Geometries, design considerations and heat transfer improvement methods. Journal of Energy Storage, 30, 101341. https://doi.org/10.1016/j.est.2020.101341
4. Demchenko, V., Konyk, A. (2020). Research of Heat Accumulation Capacity Binary Water Systems. IOSR Journal of Applied Chemistry. 13, 1-07. https://doi.org/10.9790/5736-1306010107
5. Quality Assurance RAL-GZ 896. Phase Change Materials (Phasenwechselmaterial). (2018). Gütesicherung. Deutsches Institut Für Gütesicherung und Kennzeichnung E. V.
6. Demchenko, V., Konyk, A. (2023). Mobile thermal energy storage (M-TES), Journal of New Technologies in Enviromental Science, 91–96. https://doi.org/10.53412/jntes-2022-3-2
7. Demchenko, V., Konyk, A., Dekusha, H. (2023). Determination of components for heat storage material. Proceendings of IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 4th International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technology, Social and Economic Matters (ICSF-2023), Ukraine, 1254. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1254/1/012033
8. Demchenko, V. G., Konyk, A. V., Falko Yu. (2021). Storage fluid for heating and cooling systems. UA Patent Application No. а 2021 07588 від 24.12.2021. Ukrainian National Office for Intellectual Property and Innovations.
9. Demchenko, V.G., Konyk, A.V., Khomenko, M. (2022). Mobile technology complex for the preparation of water-soluble polymers. Scientific Works, 86, 1, 125–132. https://doi.org/10.15673/swonaft.v86i1.2414
10. Caballero, B. (Ed.). (2009). Guide to Nutritional Supplements. Academic Press.
11. Chaturvedi, S., Kulshrestha, S., Bhardwaj, K., Jangir, R. (2021). A Review on Properties and Applications of Xanthan Gum. In: Vaishnav, A., Choudhary, D.K. (eds) Microbial Polymers. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-0045-6_4
12. Gupta, S., Variyar, P.S. (2018). Guar Gum: A Versatile Polymer for the Food Industry. In A. M. Grumezescu, A. M. Holban (Eds.), Handbook of Food Bioengineering. Biopolymers for Food Design, (pp. 383–407). Aca-demic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811449-0.00012-8
13. Rahman, M.S., Hasan, M.S., Nitai, A.S., Nam, S., Karmakar, A.K., Ahsan, M.S., Shiddiky, M.J.A. et al. (2021). Recent Developments of Carboxymethyl Cellulose. Polymers (Basel). 20, 13(8), 1345. https://doi.org: 10.3390/polym13081345
14. Dommax. dommax.com.ua. URL: https://www.dommax.com.ua/dokum/Defreeze_TDS_Ua_05-9-19.pdf (date of access: 27.06.2024).
15. Valves Instruments Plus Ltd. vip-ltd.co.uk. URL: https://www.vip-ltd.co.uk/Expansion/Density_Of_Water_Tables.pdf (date of access: 27.06.2024).

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)