PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza zastosowania płyt gipsowo-kartonowych z dodatkiem PCM o różnej temperaturze przemiany fazowej

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Analysis of the use application of gipsum gypsum fibreboards impregnated by with PCM of different temperature phase changephase transition temperature
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przegród zawierających materiały zmiennofazowe. Przedmiotem badań było jednoczesne zastosowanie dwóch rodzajów materiałów PCM: płyt gipsowo-kartonowych z kapsułkami z parafiną o temperaturze przemiany 23°C oraz o temperaturze przemiany 26°C. Badania przeprowadzono w komorze klimatycznej dla lekkiej ściany szkieletowej, wyłożonej okładziną wewnętrzną z tradycyjnej płyty gipsowo-kartonowej oraz jedną warstwą płyty z PCM. Przeprowa¬dzono pomiary przebiegu temperatury oraz rozkładu gęstości strumieni cieplnych na powierzchniach płyt dla zmiennych warunków panujących w komorze klimatycznej. Zaprezentowane w artykule wyniki badań stanowią jeden z aspektów szeroko zaplanowanych i realizowanych pomiarów mających na celu ocenę i dobór optymalnych rozwiązań materiałowych z zastosowaniem dostępnych materiałów zmiennofazowych.
EN
The article presents results of experimental studies on component building envelope elements containing phase change materials. The subject of the research was the simultaneous usage application of two different PCM materials: gypsumcarton fibreboards with paraffin capsules of change temperaturę with transition temperature of 23°C and the board the melting temperature of 26°C. The tests were carried out in a climatic chamber for a light skeleton wall lined with inner facing from made of traditional gypsum-carton fibreboards and a layer of PCM board. Measurements of temperature course were taken as well asand heat flux density distribution on the surfaces of the boards were taken for variable conditions in the climatic chamber. The results presented in the article are constitute one of the aspects of a widely planned and realized implemented measurements scheme aimed at evaluating and choosing the optimal optimum material solutions, using with the use of available phase change materials available.
Czasopismo
Rocznik
Strony
66--70
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., rys.
Twórcy
autor
  • Politechnika Krakowska, Wydział Budownictwa, Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Zakład Budownictwa i Fizyki Budowli
Bibliografia
  • 1. R. Wnuk, M. Jaworski, „Badania charakterystyk cieplnych elementów budowlanych akumulujących ciepło zawierających materiały PCM (Phase Change Materials)”, Polska Energetyka Słoneczna 2 4/2010, 1/2011, s. 5–11.
  • 2. R. Wnuk, „Magazynowanie ciepła, pozyskanego z energii promieniowania słonecznego, z wykorzystaniem materiałów fazowo-zmiennych, w budownictwie, II Konferencja SOLINA 2008, Innowacyjne Rozwiązania Materiały i Technologie dla Budownictwa.
  • 3. N. Soares, J.J. Costab, A.R. Gasparb, P. Santosc, „Review of passive PCM latent heat thermal energy storage systems towards buildings’ energy efficiency”, „Energy and Buildings” 59/2013, pp. 82–103.
  • 4. R. Wnuk, „Bilans energetyczny pomieszczenia ze strukturalnym, funkcjonującym w cyklu dobowym, magazynem ciepła z materiałem fazowo-zmiennym”, Czasopismo Techniczne 2009 z. 5, Budownictwo z. 1-B, s. 269–277.
  • 5. F. Berrouga, E.K. Lakhala, M. El Omaria, M. Faraji, H. El Qarniac, „Thermal performance of a green-house with a phase change material north wall”, „Energy and Buildings” 43 (2011), pp. 3027–3035.
  • 6. K. Peippo, P. Kauranen, P.D. Lund, „Multicomponent PCM wall optimized for passive solar heating”, „Energy Build” 17 (4)/1991, pp. 259–270.
  • 7. F. Kuznik, D. David, K. Johannes, J. Roux, „A review on phase change materials integrated in building walls”, „Renewable and Sustainable Energy Reviews” 15/2011, pp. 379–391.
  • 8. D.A. Neeper, „Thermal dynamics of wallboard with latent heat storage”, „Solar Energy”, USA 68 (5)/2000; pp. 393–403.
  • 9. D. Heim, J.A. Clarke, „Numerical modelling and thermal simulation of PCM–gypsum composites with ESP-r”, „Energy Build”, UK 36 (8)/2004, pp. 795–805.
  • 10. F. Jiang, X. Wang, Y. Zhang, „A new method to estimate optimal phase change material characteris-tics in a passive solar room”, „Energy Conversion and Management” 52 (2011), pp. 2437–2441.
  • 11. D. Chwieduk, „Wybrane aspekty stosowania materiałów zmiennofazowych w przegrodach zewnętrznych w polskich warunkach klimatycznych”, Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej Budow-nictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (2/2012/II).
  • 12. S. Scalat, D. Banu, D. Hawes, J. Paris, F. Haghighata, D. Feldman, „Full scale thermal testing of latent heat storage in wallboard”, „Solar Energy Materials and SolarCells” 44 (1)/1996, pp. 49–61.
  • 13. J. Kooa, H. Sob, S.W. Honga, H. Honga, „Effects of wallboard design parameters on the thermal storage in buildings”, „Energy and Buildings” 43 (2011), pp. 1947–1951.
  • 14. N. Soaresa, J.J. Costab, A.R. Gasparb, P. Santosc, „Review of passive PCM latent heat thermal energy storage systems towards buildings’ energy efficiency”, „Energy and Buildings”, 59 (2013), pp. 82–103.
  • 15. B. Zalba, J.M. Marin, L.F. Cabeza, H. Mehling, „Review on thermal energy storage with phase change: materials, heat transfer analysis and applications”, „Applie Thermal Engineering” 23 (2003), pp. 251–283.
  • 16. A. Sharma, V.V. Tyagi, C.R. Chen, D. Buddhi, „Review on thermal energy storage with phase change materials and applications”, „Renewable and Sustainable Energy Reviews” 13 (2009), pp. 318–345.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d42eecc4-d72d-4160-8d15-de7364a5aee7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.