Теплоаккумулирующий состав

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в тепловых аккумуляторах и в устройствах теплотехники. Теплоаккумулирующий состав содержит (мас. %): LiF - (45÷45,3); BaF2 - (20,2÷20,7); CaF2 - (34,3÷34,6). Состав представляет собой сплав с температурой плавления 710-715°C и удельной энтальпией плавления 540-546 Дж/г. Обеспечивается увеличение теплоаккумулирующей способности сплава. 1 табл.

 

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

Известен теплоаккумулирующий состав, содержащий фториды лития, натрия, магния, стронция. Температура плавления смеси 636°C (Дибиров М.А., Вердиев Н.Н., Султанов Ю.И., Гаркушин И.К. Теплоаккумулирующий состав. А.с. СССР. №1432084 от 23.10.1988 г.). Однако этот состав поддерживает температуру при 636-640°C.

Известен теплоаккумулирующий состав, содержащий фториды лития, натрия, стронция и соединение конгруэнтного плавления NaMgF3, температура плавления смеси 600°C (Вердиев Н.Н., Вердиева З.Н., Мустафаев Н.А., Магомедова Х.Г. Теплоаккумулирующий состав. Патент РФ №2458096 от 10.08.2012 г. Бюл. №22).

Этот сплав обеспечивает работу теплового аккумулятора в интервале температур 600-605°C.

Наиболее близким к заявляемому составу по температуре и компонентам является теплоаккумулирующий состав содержащий фторид лития и молибдат калия с температурой плавления 674-700°C, с удельной энтальпией плавления 302-310 Дж/г (Гаркушин И.К., Губанова Т.В., Малышева Е.Г. Теплоаккумулирующий состав. Патент РФ №2452497. 27.09.2012 Бюл. №27).

Недостатком этого теплоаккумулирующего состава является невысокая удельная энтальпия плавления.

Задача изобретения - увеличение теплоаккумулирующей способности сплава. Достижение технического результата связано с увеличением удельной энтальпии плавления на 230-236 Дж/г.

Новизна изобретения по сравнению с прототипом заключается в том, что в теплоаккумулирующий состав содержащий фторид и молибдат лития, отличающийся тем, что с целью повышения удельной энтальпии плавления и обеспечения работоспособности теплового аккумулятора в интервале температур 710-715°C, вместо молибдата лития в состав композиции введены фториды кальция и бария при следующих соотношениях компонентов (мас. %):

LiF - 45÷45,3;

BaF2 - 20,2÷20,7;

CaF2 - 34,3÷34,6.

Примеры конкретного исполнения:

Пример 1. 0,0453 (45,3 мас. %) LiF + 0,0203 (20,3 мас. %) BaF2 + 0,0344 (34,4 мас. %) CaF2. Температура плавления сплава 710°C, энтальпия плавления 546 Дж/г.

Пример 2. 0,0450 (45 мас. %) LiF + 0,0207 (20,7 мас. %) BaF2 + 0,0343 (34,3 мас. %) CaF2. Температура плавления сплава 713°C, энтальпия плавления 540 Дж/г.

Пример 3. 0,0452 (45,2 мас. %) LiF + 0,0202 (20,2 мас. %) BaF2 + 0,0346 (34,6 мас. %)) CaF2. Температура плавления сплава 715°C, энтальпия плавления 543 Дж/г.

За пределами указанных концентраций температура плавления возрастает и снижается удельная энтальпия плавления.

Данные по сравнению теплофизических характеристик прототипа и предлагаемого состава приведены в таблице.

Из таблицы видно, что предлагаемая теплоаккумулирующая смесь обеспечивает работоспособность теплового аккумулятора в интервале температур 710-715°C, с удельной энтальпией плавления 540-546 Дж/г, что на 244 Дж/г больше энтальпии плавления прототипа.

Теплоаккумулирующий состав, содержащий фториды лития, бария, кальция при следующем соотношении компонентов, мас. %:

LiF - 45÷45,3;

BaF2 - 20,2÷20,7;

CaF2 - 34,3÷34,6,

представляющий собой сплав, имеющий температуру плавления 710-715°С и удельную энтальпию плавления 540-546 Дж/г.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к композициям, содержащим, по меньшей мере, один фторсодержащий кетон и которые могут найти применение для тушения или сдерживания огня, к способу стабилизации таких композиций, способам уменьшения разрушения этих композиций, способу замедления реакции между кислородом и композицией, способам подавления огня и тушения огня, а также к применению этих композиций.

Изобретение относится к обуви. Предложенная обувь (1) имеет улучшенный тепловой комфорт и содержит: верх (2), имеющий задник (7) и передний мысок, слой пены с эффектом памяти, включающий микрокапсулы с фазовым переходом; внутреннюю подкладку и стельку, наполненную микрокапсулами с фазовым переходом; и углубление, выполненное в подошве (3) и отделенное от внутренней части ботинка с помощью перфорированной части стельки, заполненное микрокапсулами с фазовым переходом, при этом указанные микрокапсулы с фазовым переходом имеют температуру затвердевания в интервале от 18 до 23 °C, а температура плавления составляет от 24 до 32 °C.

Изобретение относится к способу теплопередачи между металлическим или неметаллическим изделием и жидким теплоносителем, а также к жидкому теплоносителю, и может найти применение для отраслей промышленности, связанных с производством стали, алюминия, нержавеющей стали, меди, железа, медных сплавов, титана, кобальта, металлических композитов, никеля или при получении неметаллических материалов, таких как пластмассы.
Изобретение относится к холодильной и отопительной технике, в частности к жидким рабочим составам для применения в качестве промежуточного хладоносителя или низкозамерзающего теплоносителя.

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к разработке теплоаккумулирующих составов. Теплоаккумулирующий состав включает 11.4-12.0 мас.% фторида лития, 63.3-63,8 мас.% сульфата лития и 24,4-25,0 мас.% карбоната лития.

Изобретение относится к композиции для переноса тепла. Композиция содержит трифторэтилен (HFO-1123) и по меньшей мере одно первое соединение, выбранное из E-1,2-дифторэтилена, Z-1,2-дифторэтилена, 1,1-дифторэтилена, хлортрифторэтилена, E-1-хлор-1,2-дифторэтилена, Z-1-хлор-1,2-дифторэтилена, 1,1,2-трифторэтана и метана.

Изобретение относится к области биохимии. Предложена солнечная биогазовая установка для сбраживания биомассы с получением биогаза.

Изобретение относится к материалу с фазовым переходом (РСМ) для использования в системах хранения энергии. Материал с фазовым переходом (РСМ) содержит бромид стронция и по меньшей мере один галоид металла, РСМ обладает фазовым переходом в диапазоне температур в пределах приблизительно от 76°С до 88°С.

Хладагент // 2654721
Изобретение относится к смеси фторуглеводородных (HFC) хладагентов для применения в тепловом насосе, а также для систем кондиционирования воздуха и других систем тепловой накачки.

Изобретение относится к области создания теплопроводящих материалов и может быть использовано для сопряжения теплонапряженных различных устройств и деталей. Теплопроводная паста содержит теплопроводный неорганический наполнитель в виде частиц нитрида алюминия и связующее в виде органического полисилоксана, причем в качестве органического полисилоксана используют полидиметилсилоксан, а частицы нитрида алюминия имеют неправильную форму размером 110-300 мкм, которые составляют 80-100% по массе всех частиц, остальное - частицы размером до 100 нм.

Изобретение относится к обуви. Предложенная обувь (1) имеет улучшенный тепловой комфорт и содержит: верх (2), имеющий задник (7) и передний мысок, слой пены с эффектом памяти, включающий микрокапсулы с фазовым переходом; внутреннюю подкладку и стельку, наполненную микрокапсулами с фазовым переходом; и углубление, выполненное в подошве (3) и отделенное от внутренней части ботинка с помощью перфорированной части стельки, заполненное микрокапсулами с фазовым переходом, при этом указанные микрокапсулы с фазовым переходом имеют температуру затвердевания в интервале от 18 до 23 °C, а температура плавления составляет от 24 до 32 °C.

Изобретение относится к обуви. Предложенная обувь (1) имеет улучшенный тепловой комфорт и содержит: верх (2), имеющий задник (7) и передний мысок, слой пены с эффектом памяти, включающий микрокапсулы с фазовым переходом; внутреннюю подкладку и стельку, наполненную микрокапсулами с фазовым переходом; и углубление, выполненное в подошве (3) и отделенное от внутренней части ботинка с помощью перфорированной части стельки, заполненное микрокапсулами с фазовым переходом, при этом указанные микрокапсулы с фазовым переходом имеют температуру затвердевания в интервале от 18 до 23 °C, а температура плавления составляет от 24 до 32 °C.

Изобретение относится к способу теплопередачи между металлическим или неметаллическим изделием и жидким теплоносителем, а также к жидкому теплоносителю, и может найти применение для отраслей промышленности, связанных с производством стали, алюминия, нержавеющей стали, меди, железа, медных сплавов, титана, кобальта, металлических композитов, никеля или при получении неметаллических материалов, таких как пластмассы.

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к разработке теплоаккумулирующих составов. Теплоаккумулирующий состав включает 11.4-12.0 мас.% фторида лития, 63.3-63,8 мас.% сульфата лития и 24,4-25,0 мас.% карбоната лития.

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к разработке теплоаккумулирующих составов. Теплоаккумулирующий состав включает 11.4-12.0 мас.% фторида лития, 63.3-63,8 мас.% сульфата лития и 24,4-25,0 мас.% карбоната лития.
Изобретение относится к органическим теплоносителям, которые могут быть использованы для обогрева и охлаждения технологической аппаратуры в широких областях промышленности.

Изобретение относится к гибким листовым материалам из РСМ с большой плотностью накопления скрытой тепловой энергии для применения при регулировании тепловой энергии.

Изобретение относится к материалу с фазовым переходом (РСМ) для использования в системах хранения энергии. Материал с фазовым переходом (РСМ) содержит бромид стронция и по меньшей мере один галоид металла, РСМ обладает фазовым переходом в диапазоне температур в пределах приблизительно от 76°С до 88°С.

Изобретение относится к материалу с фазовым переходом (РСМ) для использования в системах хранения энергии. Материал с фазовым переходом (РСМ) содержит бромид стронция и по меньшей мере один галоид металла, РСМ обладает фазовым переходом в диапазоне температур в пределах приблизительно от 76°С до 88°С.

Изобретение относится к теплоаккумулирующим составам, которые могут быть использованы для поддержания заданного интервала температур, представляющих интерес для теплотехники.

Изобретение может быть использовано в теплоэнергетике. Теплоаккумулирующий состав содержит, мас.%: LiF - 29,0÷29,8; NaF - 11,4÷12,0; KF - 58,8÷59,1. Теплоаккумулирующий состав представляет собой сплав, имеющий температуру плавления 454-460°С и удельную энтальпию плавления 378-384 Дж/г. Изобретение позволяет обеспечить работоспособность теплового аккумулятора в интервале температур 454-460°С. 1 табл., 3 пр.
Наверх