Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  phase-change material
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Composite phase-change nanofibers were prepared by electrospinning with polyethylene glycol (PEG) as the phase-change material (PCM) and polyvinylpyrrolidone (PVP) as the carrier matrix. The high PEG content endowed the nanofibers with an excellent cooling effect and significantly reduced the smoke temperature. For PEG70/PVP nanofibers, the smoke temperature can be decreased 45℃ at the 8th puff, and be kept below 45℃. The cooling test proved that the electrospun PEG/PVP phase-change nanofibers exhibited a desirable cooling performance, improving the comfort of cigarette products. And the composite PEG/PVP phase-change nanofibers present great potential as the cooling cigarette filter material for HnB tobacco application.
PL
W dobie rosnącego zapotrzebowania na czystą energię świadomy dobór rozwiązań materiałowych pozwalający na jej magazynowanie i przetwarzanie staje się koniecznością. W tym celu zalecane jest zastosowanie materiałów, w których występuje zjawisko przemian fazowych. W artykule przedstawiono przegląd stosowanych obecnie materiałów zmiennofazowych, zwrócono uwagę na kryteria doboru z uwagi na ich właściwości termiczne, fizyczne i mechaniczne. Wykonano badania laboratoryjne w celu sprawdzenia aktywności materiału zmiennofazowego w warstwie gruntującej pod tynk zewnętrzy. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż zasadne jest wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w przypadku tradycyjnego zastosowania.
EN
In the era of growing demand for clean energy, conscious selection of material solutions allowing for its storage and processing becomes a necessity. For this purpose, materials that exhibit the phenomenon of phase transformations are recommended. This paper presents an overview of the currently used phase change materials, their selection criteria have been taken into account due to their thermal, physical, and mechanical properties. Laboratory tests were carried out to check the activity of the phase change material in the priming layer for exterior plaster. The obtained results show that using modern solutions for conventional applications is justified.
EN
The article presents the concept as well as preliminary modeling and technical issues on the ongoing European project COOLSPACES 4 LIFE as a novel study of an innovative solar-powered building cooling (BC) system based on climate-friendly refrigerants (CFRs) operating in tandem with a short term energy storage. This novel BC system is being developed in collaboration with two institutions from Spain, namely University of Almeria and Hedera Helix Ingenieria y Biotecnologia as well as PROZON Fundacja Ochrony Klimatu from Poland. The prototype will supply one floor of Geocentrum building on the Wrocław University of Science and Technogy campus’s institutional facility with a cooling power of 70 kW and will be powered by a photovoltaic system. Once we obtain satisfactory results in Poland this technology will be replicated in Spain in the University of Almeria campus’s institutional facility, thus we aspire to develop a highly exploitable product applicable Europe wide. This technology will significantly reduce carbon emissions and produce significant economic benefits, therefore it will be a perfect climate change mitigation strategy.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję, a także wstępne modelowanie i kwestie techniczne dotyczące realizowanego obecnie europejskiego projektu COOLSPACES 4 LIFE, w ramach którego prowadzone są badania nad innowacyjnym systemem chłodzenia budynków, zasilanym energią słoneczną, opartym na przyjaznym dla klimatu czynniku chłodniczym i współpracującym z krótkoterminowym magazynem energii. Ten nowatorski system chłodzenia jest opracowywany we współpracy z dwoma instytucjami z Hiszpanii, z Uniwersytetem w Almerii i Hedera Helix Ingenieria y Biotecnologia oraz z polską Fundacją Ochrony Klimatu PROZON. Prototyp o mocy chłodniczej 70 kW będzie dostarczał chłód do części budynku Geocentrum na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej i będzie zasilany z systemu fotowoltaicznego. Po uzyskaniu zadowalających wyników w Polsce, technologia ta zostanie zreplikowana w Hiszpanii na Uniwersytecie w Almerii, co pozwoli opracować produkt o szerokim zakresie eksploatacyjnym i umożliwi zastosowanie go w całej Europie. Technologia ta znacznie ograniczy emisję dwutlenku węgla i przyniesie znaczące korzyści ekonomiczne, dlatego będzie doskonałą strategią łagodzenia zmian klimatycznych.
PL
W pracy przedstawiono pasywną metodę mającą na celu ograniczenie zapotrzebowania na energię do celów klimatyzacji, której istotą jest zwiększenie bezwładności cieplnej struktury budynku przez zastosowanie materiałów zmiennofazowych PCM. Opisano różne metody wkomponowania materiałów PCM w różne elementy budynku. Przedstawiono również wyniki badań eksperymentalnych wybranych typów zasobników ciepła z PCM pokazujące wpływ zwiększonej bezwładności cieplnej struktury budynku na stabilizację temperatury wewnątrz pomieszczeń. W szczególności opisano badania zasobnika ciepła/chłodu zbudowanego z kompozytu gipsowego z dodatkiem PCM zintegrowanego z systemem wentylacji budynku.
EN
The paper presents a passive method aimed at limiting the energy demand for air-conditioning purposes, the essence of which is to increase the thermal inertia of the building structure by using phase change materials, PCM. Different methods of incorporation of PCMs into various building elements are described. The results of experimental research on selected types of heat storage units with PCM showing the effect of increased thermal inertia of the structure of the building on the stabilization of indoor temperature were also presented. In particular, the research describes a heat cold storage unit produced of a gypsum composite with the addition of PCM, integrated with the building ventilation system.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania magazynowania energii w budownictwie z wykorzystaniem materiałów zmiennofazowych oraz nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych. Pokazano historyczne i najnowsze rozwiązania magazynów i obiektów budowlanych z nimi współpracujących. Autorzy dokonali przeglądu rozwiązań mogących mieć zastosowanie w warunkach polskich do magazynowania energii cieplnej i chłodu. Artykuł pokazuje, że istotnym elementem mogącym zapewnić rozwój gospodarki niskoemisyjnej, przyjaznej dla środowiska oraz zdrowia człowieka są nowoczesne systemy ogrzewania na bazie źródeł energii odnawialnej oraz zużywające w możliwie małym stopniu energię pochodzącą z klasycznych układów "węglowych", posiadające magazyny energii.
EN
The article presents possibilities of using energy storage in building technology. It describes latest trends in development of this technology basing on the use of phase change materials and modern construction materials. Historical solutions were shown as well as the latest innovations in storehouses with cooperating construction facilities. The authors review specific solutions that can be applied in Polish conditions. They prove that application of such technology is possible not only to store thermal energy but also cool energy. The work shows, that an important element to ensure development of a low carbon economy, environmentally friendly and harmless to human health, are systems basing on energy storages and renewable energy sources as well as consurning the least possible extent of energy derived from classic "carbon" systems, which predominate in Polish conditions.
6
Content available remote Zastosowania materiałów zmiennofazowych (PCM) w budownictwie
PL
W artykule przedstawiono właściwości materiałów zmiennofazowych (PCM) oraz możliwości ich wykorzystania w budownictwie w systemach aktywnych i pasywnych. Przedstawiono wady i zalety stosowania poszczególnych grup PCM w wybranych rozwiązaniach budowlanych. Dodatkowo zwrócono uwagę na inne potencjalne możliwości zastosowania tych materiałów.
EN
Physical properties of phase-change materials (PCMs) were described in this paper, along with the most common examples of passive and active applications of those materials in building engineering. Advantages and disadvantages of applying various types of PCMs in particular solutions were presented. The paper also introduces new PCMs’ applications that are to be potentially used as innovative solutions for building engineering.
7
Content available remote Analysis of test studies of the building barrier containing PCM
EN
This paper presents the results of experimental tests of a wall barrier containing a layer with the addition of phase-change material. The study was performed in a climatic chamber for a light frame wall in two versions: with inner lining made of plaster-cardboard panel and of panel containing PCM. Temperature measurements were made on the surface of panels for nonstationary conditions in a climatic chamber. Research stand was prepared, in which heating of coat layers was effecting from an increase of the room’s air temperature rather than from direct heating of the layers. The influence of the PCM was analyzed for faster and slower pace of air heating.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przegrody zawierającej warstwę z dodatkiem materiału fazowo-zmiennego. Badania wykonano w komorze klimatycznej dla lekkiej ściany szkieletowej w dwóch wariantach: z okładziną wewnętrzną wykonaną z płyty gipsowo-kartonowej oraz płyty zawierającej materiał fazowo-zmienny. Przeprowadzono pomiary przebiegu temperatury na powierzchniach płyt dla niestacjonarnych warunków panujących w komorze klimatycznej. Przygotowano stanowisko badawcze, w którym nagrzewanie płyt okładzinowych następowało poprzez wzrost temperatury powietrza w pomieszczeniu, a nie poprzez ich bezpośrednie nagrzewanie. Analizowano wpływ PCM podczas nagrzewania powietrza w szybkim i wolniejszym tempie.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania materiałów zmiennofazowych w budownictwie. Ich właściwości można wykorzystać w dwóch systemach: aktywnym oraz pasywnym. Zakres przeglądu zawężono do wykorzystania PCM (ang. phase change materials) w materiałach budowlanych w systemach pasywnych, a zwłaszcza w elementach ściennych murowych. Przedstawiono wpływ parametrów zewnętrznych na pracę zmodyfikowanych przegród budowlanych, tak aby efektywność materiałów zmiennofazowych była jak najbardziej skuteczna. Zastosowanie PCM ma na celu poprawić komfort użytkowania pomieszczeń niezależnie od rodzaju konstrukcji budynku. Wykazano zalety i wady konstrukcji szkieletowych oraz masywnych. Zwrócono uwagę na kryteria doboru materiałów zmiennofazowych pod względem właściwości termicznych, fizycznych i chemicznych. Porównano materiały zmiennofazowe organiczne oraz nieorganiczne pod kątem ich właściwości. Oprócz cech charakteryzujących PCM, ilość oraz lokalizacja tych materiałów może mieć wpływ na ich efektywność, która jest uzależniona z całkowitą przemianą fazową materiału zmiennofazowego. Przedstawiono na podstawie przeglądu literatury możliwości wkomponowania materiałów zmiennofazowych w tradycyjne elementy ścienne takie jak: beton, ceramika. Podano przykłady wykonanych badań doświadczalnych oraz symulacji komputerowych na zmodyfikowanych elementach ściennych. Choć materiały zmiennofazowe znane są od kilkudziesięciu lat, wymagają dalszych badań, aby skutecznie i bezpiecznie można było je wykorzystywać w elementach budowlanych. W obecnych czasach materiały zmiennofazowe wpisują się w zakres poszukiwań rozwiązań oszczędności w zużyciu energii i wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, szczególnie promieniowania słonecznego.
EN
The article presents possibilities of using phase change materials in the buildings. Their properties can be used in active and passive systems. The review was narrowed to the PCM (Phase change materials) in building materials in passive systems, in particular in masonry wall elements. The paper presents influence of climatic parameters on the work of the modified building barriers, in order to increase the efficiency of phase change materials significantly. PCM aims to improve the comfort of using rooms irrespective of the type of building structure. What is more, advantages and disadvantages of the lightweight construction and the massive construction were presented. The article emphasizes criteria for phase change materials selection in terms of thermal, physical and chemical properties. Furthermore, it compares organic and inorganic phase change materials in terms of their properties. In addition to the characteristics of PCM, the amount and location of these materials can affect their efficiency, which depends on the total phase change of PCM. Based on literature, the article presents the possibility of incorporating phase change materials into traditional wall elements such as concrete, ceramics. The findings of experimental studies as well as computer simulations for modified wall components were presented. Although the phase change materials have been known for several decades, further research is undoubtedly needed in order to efficiently and safely implement them in the building elements. Nowadays, phase change materials are part of searching for solutions whose aim is to save energy and use renewable energy sources, especially solar energy.
9
Content available remote Efektywna głębokość wnikania ciepła w przegrodzie pełnej wypełnionej MFZ
PL
W pracy omówiono termiczne zachowanie się płaskiego zbiornika wypełnionego materiałem fazowo-zmiennym i poddanego oddziaływaniu środowiska zewnętrznego. Przeanalizowano wpływ promieniowania słonecznego na ściany zbiornika oraz zawarty w nim materiał w przypadku, gdy kontener usytuowano pionowo i zorientowano na południe. Oceniano zdolność elementu do pasywnego magazynowania energii promieniowania słonecznego w cyklu dobowym w zależności od docierającego, całkowitego promieniowania słonecznego oraz dobowej różnicy temperatury. W obliczeniach zastosowano autorski model obliczeniowy w formie jawnej. Dyskretyzację w przestrzeni dokonano metodą objętości skończonych. Krok czasowy obliczeń przyjęto równy l godzina, zaś warunki brzegowe opisano poprzez 6 parametrów klimatu. Uwzględniono wymianę ciepła na drodze konwekcji, promieniowania oraz transport ciepła w materiale na drodze przewodzenia. Wyniki zamieszczono w postaci zmian temperatury na grubości przegrody dla charakterystycznych okresów czasu. Okresowe przebiegi w poszczególnych punktach przegrody opracowano pod względem statystycznym. Stwierdzono, że najefektywniejszą grubością przegrody o zadanych parametrach materiałowych praz dla danych warunków klimatycznych, z uwzględnieniem przemiany fazowej, jest grubość do 5 cm.
EN
The thermal behavior of the flat container filled with phase-change material exposed to the external environment is presented. The influence of solar radiation on the wall and the material contained therein when the container was situated vertically and oriented to the south was analyzed. The ability of passive solar energy storage in the daily cycle, depending on the total solar radiation and diurnal temperature difference was discussed. The calculation have been done using advanced numerical techniques. Time step calculation was equal to one hour, and the boundary conditions were described by six parameters of the local climate, based on TMY for Lodz. All heat transfer forms: by convection, radiation and heat transfer in the material by conduction were taking into account. The results are presented in the form of temperature changes in the wall for specific periods of time. Additionally, temperature change at particular nodes in the wall was work out statistically. It was found that the most effective barrier thickness of given parameters of material and climatic conditions, including the phase changes is the thickness of 5 cm.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.