Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  phase change materials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
100%
EN
The paper presents experimental results of PCM (Phase Change Material) enhanced cooling system. The investigations were focused on obtaining the best results of the cooling system during its start-up. The latent heat of phase change material was used to decrease temperature of the cooled electronic device. Comparison of a standard heat sink available on the market and the same heat sink filled with PCM applications was done. Temperature was monitored and registered during device start-up until its thermal steady state. It was done using contact and IR temperature measurement methods. PCMs usage enabled to absorb heat during electronic device start-up. The paper proves that using PCMs it is possible to delay temperature rise during electronic devices heating.
2
100%
PL
Od lat prowadzi się intensywne prace badawcze dotyczące opracowania układów pozwalających na efektywną akumulację energii cieplej - bardzo duże nadzieje wiąże się z układami, w których akumulacja lub uwalnianie energii cieplnej zachodzi na skutek przejścia fazowego. Szczególną uwagę zwraca się na możliwość wykorzystania zjawiska topnienia i zestalania oraz przemian polimorficznych związanych ze zmianą uporządkowania wewnętrznego związków chemicznych, tzw. materiałów fazowo-zmiennych - PCM (ang. Phase Change Materials). W niniejszej pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat PCM już stosowanych, jak również będących w fazie badań, z uwzględnieniem podziału na niskotemperaturowe (głównie organiczne) i wysokotemperaturowe (nieorganiczne i ceramiczne) PCM. Przedstawiono ogólną charakterystykę poszczególnych grup materiałów fazowo-zmiennych oraz główne kierunki zastosowań PCM w tym zakresie materiałów ceramicznych znajdujących zastosowanie w budownictwie.
EN
Extensive research has been made since years towards the development of systems which enable an efficient thermal energy storage - great hopes are connected with systems, in which accumulation or release of thermal energy is a result of a phase transition. Particular attention is paid at possibility of using melting / solidification phenomena as well as polymorphous transitions associated with the change of internal arrangement of so-called phase change materials (PCMs). In this work the current state of knowledge of the thermal energy storage systems already in use and under development, divided into Iow-temperature (mainly organic materials) and high-temperature (mainly inorganic and ceramic materials) PCMs, is presented. General characteristics of different PCM groups and their main application directions have been also shown.
PL
Praca dotyczy zagadnienia poprawy efektywności energetycznej budynków przez zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) jako dodatków do materiałów/elementów budowlanych. Materiały PCM, ze względu na przemianę fazową zachodzącą w zmiennych warunkach cieplnych, maja bardzo dużą pojemność cieplną, a tym samych zdolność do akumulacji energii (np. słonecznej), jak również zdolność do stabilizacji temperatury w pomieszczeniach. W pracy opisano metody wkomponowania materiałów PCM w konstrukcję budynku, jak również właściwości tych materiałów. Przedstawiono także wybrane wyniki badań prowadzonych w ITC PW, dotyczących zarówno właściwości kompozytów zawierających PCM jak i charakterystyk cieplnych elementów budowlanych wzbogaconych PCM.
EN
This paper is about increasing energy efficiency of buildings by usage of phase change materials (PCM) as an addition for building materials. Because of phase change - PCMs are able to store a big amount of energy (for example solar energy), PCMs are also useful for stabilization of the temperature in rooms. In this paper there are described ways of application of PCM into building structure, properties of the PCMs. There are also presented results of examination made in ITC PW, concerning both properties of PCM compounds and thermal characteristics of building elements with PCM addition.
EN
The paper presents a theoretical parametric study into latent heat thermal energy storage (LHTES) employing polymeric hollow fibres embedded in a phase change material (PCM). The polymeric hollow fibres of five inner diameters between 0.5 mm and 1.5 mm are considered in the study. The effectiveness-NTU method is employed to calculate the thermal performance of a theoretical LHTES unit of the shell-and-tube design. The results indicate that the hollow fibres embedded in a PCM can mitigate the drawback of low thermal conductivity of phase change materials. For the same packing fraction, the total heat transfer rates between the heat transfer fluid and the PCM increase with the decreasing diameter of the hollow fibres. This increase in the heat transfer rate and thus the efficiency of the heat exchange to some extent compensate for the energy consumption of the pump that also increases with the decreasing fibre diameter.
|
|
tom R. 54, nr 4
15--19
PL
W niniejszym artykule przedstawiono przegląd metod akumulacji ciepła oraz dokonano ich porównania, a także wskazano główne cele stosowania magazynowania ciepła oraz wynikające z tego korzyści. Wyróżniane są trzy metody akumulacji ciepła: wykorzystanie ciepła jawnego, ciepła utajonego oraz ciepła pochłanianego i uwalnianego w czasie procesów chemicznych. Każda z metod charakteryzuje się innymi możliwościami akumulacji ciepła. Największą część artykułu poświęcono na omówienie drugiej metody, polegającej na wykorzystaniu ciepła przemian fazowych, ze względu na jej możliwości gromadzenia dużych ilości ciepła oraz szeroki zbiór potencjalnych zastosowań.
EN
This paper presents an overview of thermal energy storage methods and their comparison. The main goals of using thermal energy storage and benefits resulting from it were shown. There are three methods of heat accumulation: the use of sensible and latent heat and heat absorbed and released during chemical processes. Each method is characterized by different possibilities of heat accumulation. The largest part of the paper is about the second method, which uses phase change materials, due to its possibilities of storing large amount of heat and a wide range of potential applications.
EN
Phase change materials (PCMs) are widely used in numerous engineering fields because of their good heat storage properties and high latent heat of fusion. However, a big group of them has low thermal conductivity and diffusivity, which poses a problem when it comes to effective and relatively fast heat transfer and accumulation. Therefore, their use is limited to systems that do not need to be heated or cooled rapidly. That is why they are used as thermal energy storage systems in both large scale in power plants and smaller scale in residential facilities. Although, if PCMs are meant to play an important role in electronics cooling, heat dissipation, or temperature stabilization in places where the access to cooling water is limited, such as electric automotive industry or hybrid aviation, a number of modifications and improvements needs to be introduced. Investigation whether additional materials of better thermal properties will affect the thermal properties of PCM is therefore of a big interest. An example of such material is diamond powder, which is a popular additive used in abradants. Its thermal diffusivity and conductivity is significantly higher than for a pure PCM. The article presents the results of an analysis of the effect of diamond powder on thermal conductivity and diffusivity of phase change materials in the case of octadecane.
|
2008
|
tom z. 47 [252]
521-528
PL
Wskazano na możliwość i zalety wykorzystania w budownictwie materiałów ulegających przemianie fazowej (Phase Change Materials PCM). Przedstawiono informację o wykonanych w Zakładzie Problemów Eko-Budownictwa modelach fizycznych zasobników ciepła, z handlowym materiałem PCM. Przedstawiono sformułowanie i ogólne rozwiązanie zagadnienia akumulacji ciepła pozyskiwanego z promieniowania słonecznego, w powierzchniowym zasobniku stanowiącym kompozyt materiału budowlanego z równomiernie w nim rozmieszczonymi inkluzjami materiału PCM, zintegrowany z przegrodą budowlaną. Sformułowano równania bilansu energii zasobnika, określono dobowy przebieg jego temperatury i ilości magazynowanego ciepła. Rozpatrzono szczególny przypadek funkcjonowania zasobnika stanowiącego warstwę tynku ścian wewnątrz pomieszczenia, z częściowym wypełnieniem materiałem PCM.
EN
The PCM based storage units (in forms of rectangular prisms) have been done. Integrated to internal wall storage unit absorbs solar radiation during daytime and releases the heat at night. The features of storage unit and its thermal characteristics are described. The basic conservation equations of storage unit and internal air are presented and solved. The calculations for case study were performed.
|
|
tom nr 3
12-15
PL
Zagrożenie wynikające z obciążenia cieplnego podczas pracy w gorącym środowisku sprawia, iż niezbędne jest eliminowanie lub ograniczanie akumulacji ciepła w organizmie tak, aby mikroklimat gorący nie stanowił zagrożenia dla zdrowia osób pracujących na stanowiskach pracy w warunkach zagrożenia tym czynnikiem. W związku z tym podejmowanych jest wiele prac, których celem jest zaprojektowanie skutecznego układu chłodzącego, z wykorzystaniem różnych czynników chłodzących, pozwalającego na odebranie nadmiaru ciepła generowanego przez organizm. Przedmiotem publikacji jest analiza znanych rozwiązań indywidualnego chłodzenia organizmu pod kątem opracowania układu ergonomicznego, zapewniającego komfort cieplny pracownika w gorącym środowisku na stanowisku charakteryzującym się ograniczoną mobilnością.
EN
Hazards posed by thermal load while working in a hot environment make it necessary to eliminate or reduce the accumulation of heat in the body. Hot microclimate should not put workers at risk Therefore, numerous studies have been undertaken to design an efficient cooling system, based on different cooling factors. That system would absorb excessive heat generated by the body at work. This article analyses existing solutions of individual cooling body systems in the context of developing an ergonomic personal cooling system that provides thermal comfort in a hot environment at a workstation with limited mobility.
10
Content available remote Phase change materials for heat storage
75%
|
2006
|
tom R. 103, z. 5-B/2
467--470
EN
In Czech Republic we can see is in present trend to use light-weight building materials for external or internal structures. The rooms, whose envelopes are made from light-weight materials, often don't execute requirements on the thermal stability in summer time. Increase of the thermal storage capacity of the building materials has a major effect on the thermal stability of indoor climate. This effect we can provide in the buildings with lightweight envelopes only by installation expensive air conditioning. Installation phase change materials is a one of the ways how to increase thermal storage properties of the light-weight envelopes. The principle instead of increase the mass of the envelopes is in utilization latent heat of the phase change materials with low melting point.
PL
W Czechach w obecnych czasach można zaobserwować tendencję do stosowania lekkich materiałów budowlanych do konstrukcji zewnętrznych i wewnętrznych. Pomieszczenia, których przegrody zostały wykonane z materiałów lekkich, często nie spełniają wymagań równowagi cieplnej w okresie letnim. Wzrost pojemności magazynowania ciepła materiałów budynku ma znaczny wpływ na stateczność cieplną klimatu wewnętrznego. Wpływ ten można zapewnić w budynkach o lekkiej konstrukcji tylko przez zainstalowanie drogiej klimatyzacji. Instalacja materiałów zmiennofazowych jest jednym ze sposobów wzrostu zdolności magazynowania ciepła w lekkich konstrukcjach. Główną zasadą jest w tym przypadku, zamiast zwiększenia masy przegrody, wykorzystanie ciepła utajonego materiału zmiennofazowego o niskim punkcie topnienia.
11
Content available Kierunki rozwoju odzieży inteligentnej
75%
|
2010
|
tom nr 1
18-22
PL
W artykule omówiono najbardziej znane grupy tekstyliów inteligentnych, stosowanych w odzieży. Tekstylne wyroby inteligentne można podzielić na dwie grupy: zmieniające swoje właściwości pod wpływem określonych bodźców (m.in. materiały z pamięcią kształtu i materiały przemiany fazowej) oraz elektroprzewodzące i zintegrowane z elektroniką. Tekstylia inteligentne mogą znaleść zastosowanie w konstrukcji ergonomicznych i aktywnych środków ochrony indywidualnej, a także monitorujących stan fizjologiczny organizmu ich użytkownika.
EN
This paper presents the two most known groups of intelligent textiles which can be used in clothing. They are textiles that can change their properties after a specific stimulus (e.g., shape memory materials and phase change materials) and electroconductive textiles and textiles integrated with electronics. Intelligent textiles can be used in constructing ergonomic and active personal protective equipment, they can also monitor the user's physiological condition.
PL
Materiały zmiennofazowe [PCM, ang. phase change materials] wkompono.wane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność [bezwładność] cieplną. Duża pojemność cieplna konstrukcji budynku [zdolność do akumulacji ciepła] przyczynia się zaś do poprawy jego efektywności energe.tycznej, co przejawia się zmniejszeniem zużycia energii niezbędnej do zapew.nienia i utrzymania komfortu cieplnego. Pozwala też na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych bez dodatkowych kosztów inwestycyjnych.
|
|
tom Vol. 68, nr 10
530--536
EN
Smart nanofibers based on PLA and PEG with the addition of clove oil (Eugenia caryophyllus) (EO) were obtained using the electrospinning technique. The nanofibers were characterized by SEM, FT-IR, TGA and DSC. For the PLA/PEG/EO composite (mass ratio 2/1/0.25), the temperature of the maximum decomposition rate was approximately 370°C. This composite exhibited good latent heat energy storage (melting enthalpy 77.5 J/g at 34.7°C). Smart nanofibers can be used as thermal regulators in medicine, electronics, and food and textile industries.
PL
Metodą elektroprzędzenia otrzymano inteligentne nanowłókna na bazie PLA i PEG z dodatkiem olejku goździkowego (Eugenia caryophyllus) (EO). Nanowłókna scharakteryzowano metodą SEM, FT-IR, TGA i DSC. Dla kompozytu PLA/PEG/EO (2/1/0,25) temperatura maksymalnej szybkości rozkładu wynosiła około 370°C. Kompozyt ten wykazywał dużą zdolność magazynowania energii cieplnej w postaci ciepła utajonego (entalpia topnienia 77,5 J/g w temperaturze 34,7°C). Dzięki tym właściwościom inteligentne nanowłókna mogą znaleźć zastosowanie jako termiczne regulatory w medycynie, elektronice oraz przemyśle spożywczym i tekstylnym.
EN
The paper presents the results of thermal conductivity measurement of gypsum-based composites incorporating microencapsulated phase change material (PCM). Samples of different concentration of PCM were analyzed in the temperature range typical for building indoor conditions. The investigation showed the major impact of both PCM content and temperature on thermal conductivity. The materials under investigation are used in manufacturing structure elements for building applications. Gypsum wallboards, thanks to the contribution of PCM, have substantially increased thermal capacity (thermal inertia); properly incorporated in the building envelope such materials can stabilize indoor temperature (thereby improving thermal comfort) and, as they operate as thermal energy storage elements, reduce energy requirements of buildings.
PL
W artykule opisano otrzymywanie metodą rozpuszczalnikową układów poli(oksyetyleno) glikolu z nanorurkami węglowymi niemodyfikowanymi oraz funkcjonalizowanymi grupami hydroksylowymi i karboksylowymi. Strukturę otrzymanych materiałów określono przy pomocy spektroskopii FTIR, dyfrakcji promieni rentgenowskich (WAXD) i mikroskopii w świetle spolaryzowanym, a właściwości termiczne badano za pomocą metod analizy termicznej – termograwimetrii (TG) i różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Stwierdzono przydatność otrzymanych materiałów jako fazowo-zmiennych rezerwuarów energii.
EN
In this paper preparation of nanocomposites of poly(ethylene glycol) with carbon nanotubes (non-modified and functionalized by hydroxyl and carboxyl groups) by solution blending was described. The structure of materials obtained was studied by FTIR, WAXD and polarized light microscopy methods. Thermal characterization was made using thermogravimetry (TG) and differential scanning calorimetry (DSC). It was proved that PEG/CNT materials can be used for production of phase-change reservoirs of energy.
16
Content available remote Zapotrzebowanie na ciepło i chłód pomieszczeń na poddaszu
75%
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty dostępności promieniowania słonecznego i jego termicznej konwersji w budynku. We współczesnych budynkach przepływ energii przez okna, spowodowany głównie promieniowaniem słonecznym, oraz straty (zyski) wentylacyjne decydują o zapotrzebowaniu na ciepło/chłód budynku. Przeprowadzono symulację numeryczną w celu wyznaczenia zmienności w czasie obciążeń grzewczych/chłodniczych budynku. Wyniki pokazują, że oddziaływanie promieniowania słonecznego poprzez jego bezpośrednie przenikanie przez szyby do pomieszczeń i ich przegrzewanie może być istotnym problemem dla pomieszczeń o pewnej lokalizacji. Istnieją różne możliwości ograniczenia zysków z promieniowania słonecznego. Jedną z nich jest zastosowanie materiałów PCM zintegrowanych ze strukturą budynku, co opisano w referacie.
EN
Paper deals with some aspects of solar energy availability and its thermal conversion in a building. In present buildings energy flow through windows, caused mainly by solar energy, and heat ventilation losses (gains) decide on energy demand of a building. The numerical simulation has been performed to predict the energy demand changes in time. The results show that overheating in summer due to high solar irradiation and energy transmitted and absorbed in glazing could be a real problem for some room locations. There are different options to overcome the problem of too much solar gain. One of the measure is o apply Phase Change Materials and to incorporate them into building structure, what is presented in he paper.
PL
Magazynowanie ciepła staje sią coraz istotniejszym zagadnieniem w związku z rozwojem technologii mających na celu optymalizacją produkcji i rozpływu ciepła − zarówno w aspektach miejskich, gminnych, jak i indywidualnego odbiorcy. W artykule opisano zagadnienia związane z magazynowaniem ciepła w zasobnikach wodnych współpracujących z pompami ciepła oraz kolektorami słonecznymi. Opisano również alternatywne metody magazynowania ciepła na przykład w materiałach PCM lub w gruncie.
PL
Na podstawie analizy przeprowadzonych badań zaproponowano rozwiązanie polegające na jednoczesnym zastosowaniu dwóch różnych materiałów fazowo zmiennych w jednej przegrodzie oraz wyznaczono warunki konieczne do efektywnego wykorzystania materiałów zawierających PCM użytych w połączeniu z matami. Wyniki pomiarów stanowią również podstawę do wyznaczenia rzeczywistych charakterystyk termicznych przegrody zawierającej materiał fazowo zmienny, co pozwoli na stworzenie narzędzia projektowego do doboru odpowiedniej powierzchni materiałów zawierających PCM w stosunku do obciążenia termicznego budynku.
EN
The article presents the results of experimental studies of partitions containing phase change materials. The main objective of the measurements was to determine the actual effectiveness of the used materials and their impact on energy storage capabilities through building partitions. The light partition component containing a finishing layer of organic material undergoing a phase change was a subject of research. The heat flux and temperature distribution on individual component layers were recorded while changing the temperature conditions of surrounding air. The cycle of temperature changes have been chosen to model the probable conditions inside buildings located on Polish territory. The results made it possible to determine the actual effect of PCM applications in partitions on heat accumulation capacity increase and thermal conditions of the component.
EN
The authors present a general idea of using inorganic salt hydrates in solar installations. A key role in this selection is played by thermophysical parameters, so the authors review their test methods and in turn characterize them for the most promising salt hydrates. Next, the authors describe the advantages and disadvantages of inorganic salt hydrates and indicate possibilities for their improvement. The use of salt hydrate converters in PV installations significantly improves the efficiency of photovoltaic modules. We show that at least 18 salt hydrates are promising for solar applications with the best ones being Sodium Hydrogen Phosphate Dodecahydrate, Sodium Carbonate Decahydrate and Calcium Chloride Hexahydrate. The selection of a test method for determining the thermophysical parameters of salt hydrates should be individual depending on the research objective. Comparing the methods presented, we believe that it is the DSC and DTA methods that provide the most accurate and repeatable results.
PL
Autorzy przedstawiają ogólną koncepcję wykorzystania nieorganicznych hydratów solnych w instalacjach solarnych. Kluczową rolę w tym doborze odgrywają parametry termofizyczne, dlatego autorzy dokonują przeglądu metod ich badania i kolejno charakteryzują je dla najbardziej obiecujących hydratów solnych i ich mieszanin. Następnie autorzy opisują zalety i wady nieorganicznych hydratów solnych oraz wskazują możliwości ich udoskonalenia. Zastosowanie konwerterów hydratów solnych w instalacjach PV znacząco poprawia sprawność modułów fotowoltaicznych. Wykazano, że co najmniej 18 hydratów soli i ich mieszanin jest obiecujących dla zastosowań solarnych ze względu na korzystne parametry termofizyczne, przy czym najlepsze z nich to dodekahydrat wodorofosforan sodu, dekahydrat węglanu sodu i heksadydrat chlorku wapnia. Z przeglądu literatury wynika, że wybór metody badawczej do określenia parametrów termofizycznych hydratów soli powinien być indywidualny w zależności od celu badań. Porównując przedstawione metody, stwierdzono, że to właśnie metody DSC i DTA dają najbardziej dokładne i powtarzalne wyniki.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowane zostały wyniki badań pokazujące wpływ zastosowania materiałów zmiennofazowych na poprawę efektywności energetycznej przegrody przezroczystej. Autorzy przedstawili dotychczasowy stan wiedzy z zakresu materiałów zmiennofazowych oraz ich wykorzystania wraz z przeszkleniem lub elementami współpracującymi z nimi. Przytoczone zostały również niekonwencjonalne zastosowania materiałów zmiennofazowych, w których zasadne było wykorzystanie ciepła przemiany fazowej do poprawy funkcjonowania wybranych rozwiązań. Badaniom zostało poddane przeszklenie o powierzchni 0,64m2, w komorze o kubaturze 1m3. Prace badawcze zostały przeprowadzone w rzeczywistych warunkach klimatycznych w Rzeszowie w III kwartale 2015 roku. Przeszklenie zostało poddane modyfikacji z wykorzystaniem paneli zawierających materiał zmiennofazowy, mobilnej izolacji termicznej magazynująco-refleksyjnej z zaaplikowanym materiałem zmiennofazowym oraz rolet z materiałem zmiennofazowym. Otrzymane wyniki uzasadniają racjonalność użycia materiałów zmiennofazowych w celu zwiększenia bezwładności cieplnej przegrody, a co z tym związane zmniejszeniem wrażliwości wyżej wymienionej przegrody na chwilową zmianę temperatury powietrza zewnętrznego oraz natężenia promieniowania słonecznego. Uzyskane wyniki ukazują zarówno potencjał powyższego zagadnienia, jak i jego wady. Kluczowe znaczenie ma odpowiedni dobór materiału zmiennofazowego (np. temperatura przemiany fazowej oraz ciepło topnienia-krzepnięcia). Autorzy zwracają uwagę na funkcję, jaką ma spełniać opisywany materiał, poprzez jego ulokowanie w przegrodzie w zależności od potrzeby ograniczenia przechłodzenia oraz przegrzewania pomieszczeń. Niewłaściwy dobór wyżej wymienionych parametrów uniemożliwia efektywne wykorzystanie właściwości materiału zmiennofazowego.
EN
This paper describes the results of the research that presents an improving influence of organic PCM on energy efficiency of transparent barrier. Author reviewed an actual knowledge concerning phase change materials and their applications with insulated glass units and other elements of transparent barriers. Unconventional applications of phase change materials in civil engineering were also mentioned. Insulated glass unit of 0,64 m2 surface area was studied in research chamber of one cubic meter volume. Research were conducted in Rzeszów, under real world, outdoor conditions, during third quarter of 2015 year. Insulated glass unit was equipped interchangeably using PCM containing panels, shutters filled with phase change material and with so called reflective-buffering movable thermal insulation. The results obtained justify using phase change materials as a mean of increasing thermal inertia of the barrier, therefore making it less susceptible for external temperature and solar irradiance changes. Proper choice of phase change materials and its properties, especially melting point and latent heat of fusion) appears to be essential if proper improvement is to be achieved. Author emphasizes the necessity to predetermine the function of the modification (overheating or overcooling protection), as the function strongly influences an optimal location of phase change material. Improper choice of properties or location of phase change material makes impossible to take full advantage of its potential.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.