Теплоаккумулирующий состав

Изобретение относится к теплоаккумулирующему составу, включающему бромид лития 51,13-53,27 мас.%, сульфат лития 30,21-32,33 мас.%, хлорид лития 16,64-17,47 мас.%. Технический результат - увеличение удельной энтальпии плавления. 1 табл.

 

Изобретение относится к разработке теплоаккумулирующих составов, включающих хлориды, бромиды и сульфаты щелочных элементов, которые применяются в качестве теплоаккумулирующих веществ.

Известен теплоаккумулирующий состав, содержащий бромид, хлорид и молибдат лития с температурой плавления смеси 444°С и удельной энтальпией плавления 205 Дж/г (Фролов Б.И., Губанова Т.В., Гаркушин И.К. Модель выбора состава трехкомпонентных систем из солей лития и их исследования для дальнейшего использования эвтектических составов этих систем в качестве электролитов химических источников тока и теплоаккумулирующих материалов. В кн.: Докл. Х Межд.конф. «Физико-химические процессы в неорганических материалах» КемГУ. 10-12 октяб. В 2-х томах. - Кемерово: Кузбасвузиздат, 2007. т.2, с.188-192). Недостатком данного состава является невысокая удельная энтальпия плавления.

Наиболее близким к заявленному составу по температуре и компонентам является низкоплавкий состав системы LiCl-LiBr-LiVO3 (Фролов Е.И., Губанова Т.В. Исследование трехкомпонентной системы LiBr-LiCl-LiVO3. В кн.: Тезисы докладов XXXIII Самарской областной студенческой научной конференции. Часть 1. Самара, Департамент по делам молодежи Самарской области, 2007, с.149). Энтальпия плавления его измерялась нами методом количественного ДТА. Снимали по три кривых охлаждения и нагревания исследуемого эвтектического состава и эталонного вещества (CsCl, полиморфный переход при 466°С, 22,4 Дж/г). Площади пиков дифференциальных кривых на диаграммах ограничивали в соответствии с рекомендациями Международного комитета по стандартизации в термическом анализе.

Расчет удельной энтальпии плавления состава проводили по формуле:

где ΔtHэт - удельная энтальпия фазового перехода эталонного вещества, близкого по температуре фазового перехода к исследуемому составу, кДж/кг; SE, Sэт - площади пиков дифференциальных кривых, отвечающие плавлению эвтектического состава и фазовому переходу эталонного вещества соответственно; TE, Tэт - температуры плавления эвтектического состава и фазового перехода эталонного вещества соответственно, К. Окончательное значение энтальпии находили как среднее трех измерений.

Удельная энтальпия плавления составила 213 Дж/г при температуре плавления эвтектического состава 464°С.

Настоящее изобретение обеспечивает работу состава в качестве теплоаккумулирующего материала в интервале температур 460-464°С.

Новизна заявляемого состава по сравнению с известными заключается в том, что теплоаккумулирующий состав содержит бромид, хлорид и соли лития и для достижения увеличения удельной энтальпии плавления в качестве соединения лития взят сульфат в следующем соотношении компонентов, мас.%:

Бромид лития 51,13…53,27
Сульфат лития 30,21…32,33
Хлорид лития 16,64…17 47

Примеры конкретного исполнения:

Пример 1

Переплавляют безводные соли квалификации «х.ч.» 5,113 г (51,13 мас.%) бромида лития + 1,664 г (16,64 мас.%) хлорида лития + 3,223 г (32,23 мас.%) сульфата лития.

Температура плавления смеси 462°С.

Удельная энтальпия плавления состава равна 319 Дж/г и измерялась по методике определения удельной энтальпии плавления прототипа LiCl-LiBr-LiVO3.

Пример 2

Переплавляют безводные соли квалификации «х.ч.» 5,327 г (53,27 мас.%) бромида лития + 1,652 г (16,52 мас.%) хлорида лития + 3,021 г (30,21 мас.%) сульфата лития.

Температура плавления смеси 460°С, удельная энтальпия плавления 314 Дж/г.

Пример 3

Переплавляют безводные соли квалификации «х.ч.» 5,179 г (51,79 мас.%) бромида лития + 1,748 г (17,48 мас.%) хлорида лития + 3,073 г (30,73 мас.%) сульфата лития.

Температура плавления смеси 464°С, удельная энтальпия плавления 302 Дж/г.

Пример 4

Переплавляют безводные соли квалификации «х.ч.» 5,207 г (52,07 мас.%) бромида лития + 1,694 г (16,94 мас.%) хлорида лития + 3,099 г (30,99 мас.%) сульфата лития.

Температура плавления смеси 462°С, удельная энтальпия плавления 332 Дж/г.

За указанными пределами концентраций наблюдается неоднофазность составов, вследствие чего тепловыделение становится неравномерным.

В таблице приведены сравнительные характеристики физико-химических свойств предлагаемого состава и состава, выбранного в качестве прототипа.

Составы Состав смеси, мас.% Удельная энтальпия плавления, Дж/г Температура плавления, °С
LiBr LiCl Li2SO4
Прототип 70,32 - 29,68 317 480
Предлагаемый
1 51,13 16.64 32,23 319 462
2 53,27 16,52 30,21 314 460
3 51,79 17,48 30,73 302 464
4 52,07 16,94 30,99 332 462

Из результатов таблицы видно, что предлагаемый состав обеспечивает работоспособность в тепловом аккумуляторе в диапазоне температур 460-464°С с удельной энтальпией плавления 302-332 Дж/г, что на 89-119 Дж/г выше по сравнению с прототипом.

Теплоаккумулирующий состав, включающий хлорид, бромид и соль лития, отличающийся тем, что в качестве соли лития введен его сульфат при следующих соотношения компонентов, мас.%:

Бромид лития 51,13…53,27
Сульфат лития 30,21…32,33
Хлорид лития 16,64…17,47


 

Похожие патенты:
Изобретение относится к теплоаккумулирующему составу, включающему н-ундекан 90,3-91,7 мас.% и 8,3-9,7 мас.% н-пентадекан. .

Изобретение относится к теплоаккумулирующему составу, включающему фторид лития 7,1...7,8 мас.%, сульфат лития 24,8...26,8 мас.% и бромид лития 66,0...68,1 мас.%. .
Изобретение относится к фазопереходным теплоаккумулирующим материалам и может быть использовано для термостатирования объекта в условиях охлаждения или нагрева извне, в частности в медицине для хранения и транспортировки живых тканей и органов, в приборостроении при создании фазопереходных исполнительных датчиков, работающих при низких температурах.
Изобретение относится к области теплоэнергетики, в частности к разработке составов теплоаккумулирующих веществ на основе предельных углеводородов. .

Изобретение относится к смесям для аккумулирования тепловой энергии и к преобразователю солнечной энергии. .
Изобретение относится к области теплоэнергетики, в частности к разработке теплоаккумулирующих составов, включающих галогениды, метаванадаты, сульфаты и молибдаты щелочных элементов, которые применяются в качестве теплоаккумулирующих веществ.
Изобретение относится к разработке теплоаккумулирующих составов, включающих фториды, хлориды, сульфаты и молибдаты щелочных элементов, которые применяются в качестве теплоаккумулирующих веществ и может быть использовано в тепловых аккумуляторах и в устройствах для поддержания постоянной температуры, применяемых в теплотехнике, достигается тем, что теплоаккумулирующий состав содержит 5,8-6,2% фторида, 28,0-3,21% хлорида и 39,0-41,3% молибдата лития, 23,1-24,5% сульфата лития.

Изобретение относится к веществам для передачи тепла за счет изменения фазового состояния теплоаккумулирующего состава в устройствах, потребляющих теплоту при неравномерном ее получении или расходовании, в частности в системе предпусковой подготовки транспортных средств и их силовых установок.

Изобретение относится к применению карбоксилатов для аккумулирования тепловой энергии. .
Изобретение относится к области теплоэнергетики, в частности к разработке составов на основе органических веществ, включающих предельные углеводороды и циклогексан.

Изобретение относится к теплоаккумулирующему составу, содержащему фторид стронция 2,3-2,7 мас.%, хлорид стронция 65,9-66,4 мас.%, хлорид натрия 22,3-22,8 мас.%, вольфрамат стронция 8,5-9,0 мас.%

Изобретение относится к материалам с изменяющимся фазовым состоянием (PCMs), обладающим свойством трансформироваться при поглощении тепла из твердой или полутвердой фазы в жидкую фазу и, при испускании того же количества тепла, трансформироваться из жидкой фазы обратно в твердую фазу

Изобретение относится к области машиностроения, а более конкретно к составам теплоаккумулирующих материалов, используемых в тепловых аккумуляторах

Изобретение относится к многокомпонентным волокнам, содержащим материал фазового превращения, к текстильным материалам, тканям и к впитывающим изделиям, содержащим многокомпонентные волокна
Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности, к теплоаккумулирующему составу, который может быть использован в тепловых аккумуляторах и в устройствах для поддержания постоянной температуры

Изобретение относится к области теплоэнергетики, в частности к теплоаккумулирующим составам, используемым в тепловых аккумуляторах и в устройствах теплотехники

Изобретение относится к разработке теплоаккумулирующих составов, включающих фториды, бромиды и хроматы щелочных элементов, которые применяются в качестве теплоаккумулирующих веществ
Изобретение относится к разработке холодоаккумулирующих материалов, применяемых в термостабилизирующих устройствах, например в оптоэлектронике, в термоконтейнерах для транспортировки медицинских, биологических препаратов и пищевых продуктов
Изобретение относится к холодоаккумулирующему материалу, который может быть использован в термостабилизирующих устройствах в приборостроении и оптоэлектронике, в термоконтейнерах для транспортировки медицинских, биологических препаратов, пищевых продуктов

Изобретение относится к области теплоэнергетики, в частности к разработке теплоаккумулирующих составов
Наверх