188094. lajstromszámú szabadalom • Hőenergia tároló rendszer a fázisátalakulási entalpia tárolására és eljárás a rendszer előállítására

1 . 188 094 a) a többkomponensű rendszerben az anyag­­rendszer több fázisátalakulási ponttal rendelkezzen és a többkomponensű rendszer főként dinátrium­­hidrogén-foszfát-dodekahidrátot tartalmazzon, b) a többkomponensű rendszerben a stabilizátor csatorna-, cső- vagy hálóalakú zárványvegyülete­­ket képező háromdimenziós molekulavázzal ren­delkezzen és előnyösen hengerszimmetrikus alakza­tot kialakítani képes társ-stabilizátort is tartalmaz­zon, c) a többkomponensű rendszerben a kristályosí­tó iniciátor az anyagrendszerhez igazított, magas fázisátalakulási ponttal rendelkező kristályosodást elősegítő szer legyen és d) a többkomponensű rendszer diszpergálószert tartalmazzon. Előnyös kiviteli alakot kapunk, ha a stabilizáto­­rok működését térhálósítószerek, pl. metanol, eta­­nol vagy főként formaldehid adagolásával segítjük elő. Előnyösnek mutatkozott továbbá a magképző­­képességnek és -gyakoriságnak, valamint a kristály növekedési sebességnek javítása epitaxiális oltó­kristályok, nevezetesen nátrium-tioszulfát-penta­­hidrát révén további előnyként kapott térbeli infor­máció útján. Ezen oltókristályok segítségével a metastabilis állapotban lévő fázisátalakulási rend­szer olvadékának a kristályosító iniciátor által meghatározott rövid túlhűtöttségi időtartama még tovább csökken, így az elkerülhetetlen túlhűtési csúcs méginkább visszaszorul. Előnyök A rendszer energiasűrűsége optimális. Az ener­­giasűrüséget rendkívül nagy ciklusszám során lehet változatlanul hasznosítani, minthogy a háromdi­menziós molekularács segítségével elért hatásos stabilizálással sikerül elkerülnünk az anyagrend­szer komponenseinek kiválásából eredő kapacitás­veszteséget. Az anyagrendszer reverzibilis átalaku­lásának következtében mind a fázisátalakulási en­­talpiát, mind a fajhőt hasznosítjuk. Ebből adódik a rendszer nagy termikus hatásfoka, amely lényege­sen magasabb az eddig ismert rendszerek, pl. a glaubersó vagy a kalcium-klorid-hexahidrát rend­szerek hatásfokánál. A Coulomb és London - van der'Waals kölcsön­hatásokból, valamint határesetben a közvetlen me­chanikus kölcsönhatásokból adódóan a molekula­váz nagy stabilitást biztosít az anyagrendszer szét­válása vagy a kristályosodást elősegítő anyag réteg­ződése ellen. A kristályosodást elősegítő anyag és a zárványvegyületek együttes hatása biztositja a rendszer reverzibilitását. A reverzibilitás biztosítá­sa mind térbeli, mind időbeli szempontból megtör­ténik. A diszpergálószer biztosítja a stabilizálószer egyenletes térbeli eloszlását a tárolóközegben. A találmány szerinti háromkomponensű rendszer nagy stabilitása következtében főként a makrokap­szulázott rendszerekben, például a hibrid- és kasz­­kád-tárolókban alkalmazható előnyösen. A nagy stabilitás lehetővé teszi, hogy technikai tisztaságú anyagokat használjunk, ami gazdaságossági előnyt biztosít. A dinátrium-hidrogén-foszfát-dodekahid-I rát sztöchiometrikus mennyiségű dinátrium-hidro­­gén-foszfátból és ionmentes vízből állítható elő, ami szintén hozzájárul a gazdaságosság fokozásá­hoz. A dinátrium-hidrogén-foszfát-dodekahidrátot iparilag előnyösen úgy állítjuk elő, hogy ortofosz­­forsavat, célszerűen technikai ortofoszforsavat nát­­rium-hidroxiddal reagáltatunk, majd a kapott di­­nátrium-hidrogén-foszfát-dihidrátot vízzel a há­romfázisú rendszer kiindulási alapkeverékének ké­szítésekor dodekahidráttá hidratáljuk. A találmány továbbfejlesztése A többkomponensű rendszer előnyösen tartal­mazhat valamely baktericid anyagot, vagy gomba­ölőszert, amely a mikroorganizmusok által előidéz­hető hidrolízis ellen hat. A baktericid anyag e célra szokásosan használt vegyület, pl. hexaklorofén, kloramfenikol, 2-fenil-fenol, p-klór-m-krezol-klór­­xilenol lehet, amelyet a teljes mennyiségre vonat­koztatva 0,01-0,15 tömeg%-ban adagolunk a rend­szerhez. Különösen kedvező baktericid anyag ada­golása a makrokapszulázott többkomponensű anyagok esetén. A többkomponensű rendszer előnyösen tartal­mazhat az anyagrendszerhez hatástanilag alkalmas enzim-inhibitort, amely a térrács enzimatikus hid­rolízisét gátolja. A kívánt cél elérése érdekében az enzim-inhibitort csak rendkívül kis mennyiségben, 1 kg stabilizátorhoz 10”6 g nagyságrendben kell adagolni. Alkalmasnak találtuk pl. az a-amiláz­­inhibitort (ex phaseolus vulgaris), a Calbiochem GmbH gyártmányát. A találmány szerinti rendszer egy további kiviteli alakjában a rendszer tartalmazhat a sztöchiometri­kus mennyiségnél több ionmentes vizet, amely az esetleges kristályvízveszteség pótlására szolgálhat. Az anyagrendszer dinátrium-hidrogén-foszfát­­dodekahidrát lehet, amelynek mennyisége a több­komponensű rendszer teljes tömegére vonatkoztat­va 60 és 90 tömeg% között változhat. A pontos mennyiség megválasztása egyrészt energetikai meg­fontolásoktól, másrészt a stabilitástól függ. Mind­két előző tényezőt optimalizálni kell. Különösen kedvező eredményeket kapunk, ha az anyagrend­szer 84-86 tömeg%-ban van jelen a többkompo­nensű rendszerben. A kiindulási anyagok összeállításánál tisztán gazdasági megfontolásokból a dinátrium-hidro­­gén-foszfát-dodekahidrátot dinátrium-hidrogén­­foszfátból és 12 molekula kristályvízhez szükséges ionmentes vízből állítjuk elő. A fenti eljárás még kedvezőbbé tehető, ha ortofoszforsav és nátrium­­hidroxid reakciójával dinátrium-hidrogén-foszfát dihidrátot állítunk elő, majd ezt dodekahidráttá hidratáljuk. Annak érdekében, hogy a stabilizátor nagy stabi­litású zárványvegyületeket képezhessen, tercier vagy kvaterner struktúrával kell rendelkeznie. Ahhoz, hogy a stabilizátor megfelelően nagy el­ágazási és térhálósodási fokot éljen el, tartalmaznia kell 60-85 tömeg%, előnyösen 80 tömeg% a[l ->4], ■ a[l —*-6] glikozidkötésü poliszacharidot és 15-40 tö­meg%, előnyösen 20 tömeg% a[l ->4]-glukánt. 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 i jß5 ! 3

Next

/
Thumbnails
Contents