铜水纳米相变材料
熔化速率提升5.8%
铜纳米颗粒的迁移与积聚行为被两相模型揭示,为相变储能单元的精准设计提供依据。
Yuxiang, Han · 郑林
Journal of Energy Storage 2026
参数信息
- 熔化速率提升
- 5.80 %
- 总储能容量变化
- -3.18 %
- 平均努塞尔数变化
- -3.46 %
- 熔化速率提升(Ste数效应)
- 39.07 %
- 平均努塞尔数变化(Ste数效应)
- -7.35 %
技术优势
熔化更快
添加6%铜纳米颗粒显著增强了导热,使熔化速率提升5.80%。
两相模型更准
采用Buongiorno双相模型捕捉颗粒迁移,结果优于传统单相模型,可避免高估储热性能。
应用场景
- 相变储能:利用纳米颗粒提升导热,加快储热单元充放能速度。
- 热能管理:通过调控纳米颗粒尺寸优化传热,改善局部过热问题。
- 可再生能源系统:适用于波动性热源的储能,如太阳能热发电储热。