冷卻相變點

一種珠光體相變點線上測定法,屬冶金生產技術領域,用於解決線上測量冷床上鋼材珠光體相變點的問題。 隨後,PCM在混凝土試塊、石膏牆板等建築材料中的研究和套用一直方興未艾。 1999年,國外又研製成功一種新型建築材料-固液共晶相變材料,在牆板或輕型混凝土預製板中澆注這種相變材料,可以保持室內溫度適宜。

一種珠光體相變點線上測定法,屬冶金生產技術領域,用於解決線上測量冷床鋼材珠光體相變點的問題。該方法包括溫度測定、數據記錄、數據整理、得出結果等步驟,即對被測鋼材冷卻過程逐一進行連續溫度測量;定時記錄測量值;整理記錄數據,繪出溫度-時間曲線;找出溫度-時間曲線出現突變處的峰值點或拐點,根據一組樣品的峰值點或拐點確定珠光體相變點的範圍。本發明所述方法,基於珠光體組織轉變時產生較大的熱效應,使連續冷卻過程中的鋼材溫度出現回升或保持不變這一原理,利用測定鋼材溫度變化以確定珠光體相變點。與現有方法相比該方法理論依據可靠,檢測設備簡單,檢測方法易於實現、可操作性強,適用於軋鋼生產現場中珠光體相變點的測定。

相變儲能建築材料

兼備普通建材和相變材料兩者的優點,能夠吸收和釋放適量的熱能;能夠和其他傳統建築材料同時使用;不需要特殊的知識和技能來安裝使用蓄熱建築材料;能夠用標準生產設備生產;在經濟效益上具有競爭性。
相變儲能建築材料套用於建材的研究始於1982年,由美國能源部太陽能公司發起。20世紀90年代以PCM處理建築材料(如石膏板、牆板與混凝土構件等)的技術發展起來了。隨後,PCM在混凝土試塊、石膏牆板等建築材料中的研究和套用一直方興未艾。1999年,國外又研製成功一種新型建築材料-固液共晶相變材料,在牆板或輕型混凝土預製板中澆注這種相變材料,可以保持室內溫度適宜。另歐美有多家公司利用PCM生產銷售室外通訊接線設備和電力變壓設備的專用小屋,可在冬夏天均保持在適宜的工作溫度。此外,含有PCM的瀝青地面或水泥路面,可以防止道路、橋樑、飛機跑道等在冬季深夜結冰。

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