フェオライトは、焼結してブロック状にした鉄酸化物 の一種で、蓄熱材として使用されます。[1] [2]
フェオライトはイギリスで開発された。[1]
特徴
蓄熱に使用される多くの材料の一つであるフェオライトは固体であるため、体積や圧力の封じ込めに関する問題はありませんが、蓄熱した熱を目的の場所に運ぶためには輸送媒体を使用する必要があります。[3]
フェオライトの比熱は920.0 J·kg −1 ·°C −1、[4]密度は3,900 kg·m −3、熱伝導率は2.1 W·m −1 ·°C −1である。[5]
フェオライトは1000℃(1832℉)までの温度で使用できます。[1]
歴史
フェオライトは1969年に電力協会技術部(当時は電力評議会研究センター)によって発明されました。[6]
フェオライトは、オーストラリアで蓄熱ユニットの製造に使用されるすべての酸化鉄の登録商標[a]でしたが、現在は失効しており、英国の電力技術協会によって登録されています。[7]
蓄熱暖房システムでは、蓄熱コアとしてフェオライトが広く使用されている。[8]
応用
蓄熱暖房器や蓄熱ラジエーターには、外装された電気発熱体を囲み断熱材で囲んだフェオライトブロックが使用されています。[9] [10] フェオライトブロックは電気を伝導するため、フェオライト蓄熱システムで使用する場合は、電気発熱体を電気的に絶縁する必要があります。[11]
フェオライト貯蔵における典型的な熱交換媒体は空気である。[10] [12] [13]
フェオライトは鉄道車両のブレーキシステムの部品としての利用が検討されている。[14]
注記
- ^ 1973年5月21日 - TM: 268578 [7]
参考文献
- ^ abc Wettermark, Gunnar (1989). 「高温蓄熱」.高温蓄熱. Springer International Publishing AG. pp. 539– 549. doi :10.1007/978-94-009-2350-8_24. ISBN 978-94-010-7558-9。
- ^ 「夜間蓄熱暖房機」(PDF)バイエルン州環境局。 2016年6月28日閲覧。[リンク切れ]
- ^ Hausz, W.; Berkowitz, BJ; Hare, RC (1978年10月). 「近い将来の電力会社向け熱エネルギー貯蔵システムの概念設計」(PDF) .アメリカ航空宇宙局. 2016年6月27日閲覧.
- ^ ウィルモット、ジョン・A. (2002). 再生熱伝達のダイナミクス.テイラー&フランシス. ISBN 9781560323693. 2016年6月27日閲覧。
- ^ L´opez, Juan Pablo Arzamendia (2013). 「建築分野における潜在的貯蔵のための材料設計方法論アーキテクチャ」(PDF) . INSA de Lyon. 2016年8月16日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2016年6月28日閲覧。
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- ^ 世界中の商用システムの例:
- 「オルスバーグ - 欧州設計技術を搭載した最先端のアストラル静的蓄熱暖房」(PDF) 。エネルギー効率の高い製品。 2016年6月15日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2016年6月27日閲覧。
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- 「ナイトスター・ボイラーズ・セルビー」KWグラント. 2016年6月28日閲覧。[永久リンク切れ]
- 「電気蓄熱暖房」アトランティック誌。 2016年6月26日閲覧。
- クート、ネイサン、マクレマン、デイビッド (2012). 「低炭素ネットワーク基金Tier 1プロジェクト閉鎖報告書 – 国内需要側管理の試行的評価」(PDF) . スコティッシュ・アンド・サザン・エナジー・パワー・ディストリビューション. 2016年6月28日閲覧.
- 「テクノサームによる蓄熱暖房」(PDF) . Devi Heating Systems. 2015. オリジナル(PDF)から2016年6月15日時点のアーカイブ。 2016年6月28日閲覧。
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- ^ McGuire, M. (1973). 「摩擦材としてのフェオライトの使用に関するさらなる調査」 SPARK -鉄道安全基準委員会. 2016年6月28日閲覧。[永久リンク切れ]