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Melting characteristics and heat storage/release mechanisms of millimeter-scale glass spheres encapsulated phase change materials

材料科学 相变 毫米 球体 相变材料 相(物质) 比例(比率) 复合材料 热力学 光学 化学 物理 天文 量子力学 有机化学
作者
Qing Li,Cheng YuJing,Lingyong Ma,Yang Liu,Ting Xue,Xinyao Li,Qinglin Cheng
出处
期刊:Case Studies in Thermal Engineering [Elsevier BV]
卷期号:73: 106514-106514 被引量:1
标识
DOI:10.1016/j.csite.2025.106514
摘要

This study bridges critical research gaps in millimeter-scale glass sphere encapsulated phase change materials (GSPCM), where previous work has been limited by: insufficient understanding of heat transfer mechanisms in the 1-10 mm size range that balances structural integrity and thermal response, and absence of validated models accounting for concurrent conduction-convection-phase change interactions. Paraffin-air GSPCM systems (6–10 mm diameter, >75% PCM loading) were analyzed using coupled experimental and computational fluid dynamics (CFD) approaches, revealing three distinct melting regimes: conduction-dominant (0-20s), transitional (20-40s), and convection-dominant (40-98s). High-speed thermal imaging uncovers a "dual-vortex" flow pattern that enhances heat transfer by 38-42% compared to pure conduction - a phenomenon previously unreported for this scale. Key advancements include that diameter-dependent scaling laws showing R 3 volumetric storage (10mm stores 403.79% more than 6mm) versus R 2 heat transfer rates (peak 0.6696 J/s at 50 °C). A validated VOF-enthalpy model (error<5%) capturing multiphysics interactions (conduction-convection-volume change). In addition, it has also been found that increasing the temperature difference can shorten the time and reduce the heat release rate. This offers guidance for millimeter-scale encapsulated PCM applications and heat transfer studies.
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