Contribution à la caractérisation thermophysique des composites mousses métalliques/matériaux à changement de phase solide-liquide
Autor: | Kraiem, Manel |
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Přispěvatelé: | Centre d'Etudes et Recherches en Thermique, Environnement et Systèmes [Créteil] (CERTES EA 3481), Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne - Paris 12 (UPEC UP12), Université Paris-Est, Mustapha Karkri, STAR, ABES |
Jazyk: | francouzština |
Rok vydání: | 2021 |
Předmět: |
Matériau composite mousse métallique/ MCP
Thermal conductivity enhancement Transfert de chaleur Stockage de chaleur Intensification de la conductivité thermique Thermal energy storage Thermophysical characterization Phase change material PCM Heat transfer [SPI.MECA.THER]Engineering Sciences [physics]/Mechanics [physics.med-ph]/Thermics [physics.class-ph] Caractérisation thermophysique Composite metal foam/PCM [SPI.MECA.THER] Engineering Sciences [physics]/Mechanics [physics.med-ph]/Thermics [physics.class-ph] Matériau à changement de phase MCP |
Zdroj: | Thermique [physics.class-ph]. Université Paris-Est, 2021. Français. ⟨NNT : 2021PESC0037⟩ |
Popis: | The word energy consumption increased in the last decades and a continues increase in the future is predicted. An effective utilization of energy is highly required due to the scarcity of fossils fuels and to the rise of greenhouse gas emissions. In this context, thermal energy storage using solid-liquid phase change materials «PCMs» is a promising solution for saving energy. It attracts a great growing interest in many applications such as buildings, thermal control of electronic devices and thermal management of Li-ion batteries. However, it is hampered by the low thermal conductivities of PCMs which limits the storage/release rate. Hence, the enhancement of the thermal conductivity of PCMs is an important issue for the latent storage systems. This thesis studies paraffins RT21-27-35HC- RT50 and metal foams/paraffins composites. The determination of the thermophysical properties of paraffins at different temperature is firstly carried out. The differential scanning calorimetry « DSC » measurements and thermogravimetric analyses « TGA » were performed. The thermal conductivities and diffusivities of PCMs were measured by the « Hot disk» method at different temperatures. The thermodependency of their densities was also studied. Since the thermal behavior of PCMs during the solid-liquid phase change is controlled by the heat transfer mechanisms, an experimental investigation of the melting of the paraffin RT27 was conducted in the second part of this work. A new experimental device was set up in the laboratory to study the heat transfer characteristics. The visualization of the melting interface and the recording of temperature in the PCM indicate the heat transfer regimes controlling the melting process: conduction, transition regime and natural convection. The evolution of the melting fraction was used to study the kinetic of the melting process and the temporal evolution of the heat stored in RT27. The last part of this work was dedicated to the investigation of metal foams/paraffins composites. The paraffins RT21-27-RT35HC were impregnated in aluminum and nickel foams. The impregnation ratios of the composites highlighted the effectiveness of the procedure preparation. The thermal conductivities of the composites metal foams/paraffins at the solid phase were measured by the « hot disk » method. The results revealed that the thermal conductivities of aluminum foam/paraffins and nickel foams/paraffins are increased drastically until 1751,4% and 666,8% respectively. The experimental results were compared to the theoretical models. Densities’ measurements of metal foams filled with paraffins were realized. The specific heats of samples were calculated from experimental results. A study of the composites metal foams/ RT27 was conducted finally by the transient guarded hot plate « TGHP». It aims to compare the thermal conductivities obtained by « hot disk» and the calculated specific heats to those measured by « TGHP». La consommation énergétique mondiale croissante depuis plusieurs décennies se heurte à la raréfaction des ressources fossiles et aux risques planétaires. Face à ces problèmes, le stockage de chaleur moyennant des matériaux à changement de phase solide -liquide « MCPs » présente une solution prometteuse. Il permet de bénéficier pleinement des énergies renouvelables et il contribue à la gestion thermique des systèmes énergétiques. Les MCPs ont la capacité de stocker et libérer de l'énergie thermique lors du passage d'une phase à une autre. Cependant, l’utilisation de ces matériaux est pénalisée par leurs faibles conductivités thermiques qui limitent les puissances du stockage de chaleur. Ce travail de thèse vise à étudier les paraffines type RT21-27-35HC et RT50 et leurs imprégnations dans des mousses métalliques. La première partie de cette contribution est consacrée à la caractérisation thermophysique de ces paraffines en fonction de la température. Des analyses calorimétriques différentielles « DSC » et thermogravimétriques « TGA » ont été menées. Les conductivités et les diffusivités thermiques ont été mesurées à différentes températures en utilisant la méthode « Hot disk ». La thermodépendance de leurs masses volumiques a été investiguée. Comme le comportement des MCPs au cours du changement de phase solide-liquide est piloté par la dynamique des transferts de chaleur, une étude expérimentale de la fusion de la paraffine RT27 a été menée dans une seconde partie. Elle a été réalisée en utilisant un nouveau dispositif expérimental développé spécialement au laboratoire. La visualisation de l’interface solide/liquide et les mesures de température dans le MCP mettent en exergue les régimes de transfert de chaleur pilotant la fusion : régime conductif, régime mixte et régime de convection. L’étude de l’évolution de la fraction liquide en fonction du temps permet d’analyser la cinétique de fusion et de déterminer l’évolution de la chaleur stockée lors de la fusion de RT27. L’étude des composites mousses métalliques/paraffines a été effectuée dans la troisième section du ce travail. Les paraffines RT21-27-35HC ont été imprégnées dans des mousses métalliques type aluminium et nickel. Les facteurs d’imprégnation des échantillons préparés ont montré le succès du protocole de préparation réalisé au laboratoire. Les mesures des conductivités thermiques montrent que l’utilisation des mousses d’aluminium et de nickel engendrent des intensifications atteignant 1751,4% et 666,8%. Les conductivités thermiques expérimentales ont été comparées ensuite à des modèles théoriques. Les masses volumiques et les chaleurs spécifiques des composites ont été également déterminées. Une étude des composites mousses métalliques/RT27 par plaque chaude gardée transitoire « PCGT » a été finalement réalisée. Elle a visé à comparer les conductivités thermiques mesurées par « hot disk » et les chaleurs spécifiques calculées à celles obtenues par « PCGT ». |
Databáze: | OpenAIRE |
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