
产品简介
相变储能材料(Phase Change Material,简称 PCM)是一类利用材料在固态与液态等相态变化过程中吸收或释放大量潜热的功能性材料。PCM 在达到特定相变温度后,可以吸收周围环境中的热量并储存起来;当环境温度降低时,再释放储存的热量,从而减少温度波动,实现温度调节、热能储存和能源削峰填谷,帮助客户降低能源消耗并提高温度控制稳定性。
产品工作原理
PCM 的核心是"储热—释热"。通过反复的吸热与放热,可以降低环境温度波动。
吸热储能:环境升温 → PCM 吸收热量 → 发生相变 → 储存热能
放热调温:环境降温 → PCM 释放热量 → 发生逆向相变 → 稳定温度
核心优势
01
高效储存热能
利用材料相变过程中的潜热储存大量热能,在较小的温度变化范围内实现有效的热能储存。
02
稳定温度
PCM 能够在特定温度范围内吸收或释放热量,减少环境温度快速变化,为产品和设备提供更加稳定的温度环境。
03
降低能源消耗
通过储存低谷时段或多余的热能,并在需要时释放,可以减少部分设备持续加热或制冷的需求,帮助客户降低能源使用成本。
04
削峰填谷
将热能从"需求较低的时间"转移到"需求较高的时间"使用,提高能源利用效率。
05
被动式热管理
不需要复杂的主动控制系统,材料本身即可根据环境温度变化自动吸热和放热。
06
可根据温度定制
PCM 可以根据不同应用场景匹配不同的相变温度、储热能力及材料形态。
主要应用行业
建筑节能
PCM 可应用于建筑墙体、地暖、屋顶及其他建筑热管理系统,通过吸收白天或高温时段的多余热量、在温度降低后释放热量,降低室内温度波动,减少空调及采暖系统的负荷。
- PCM 建筑墙体
- 地暖储热
- 屋顶隔热
- 建筑保温
- 室内温度调节
- 低能耗建筑
典型应用:让建筑成为"会呼吸的热缓冲体",夏季隔热、冬季蓄热。
冷链物流
PCM 可用于冷链运输和温控包装,为医药、生鲜、食品等产品提供稳定的温度环境。通过选择合适相变温度的 PCM 材料,在运输过程中吸收或释放热量,减少箱体内部温度波动。
- 医药冷链
- 疫苗运输
- 生鲜运输
- 食品冷链
- 温控包装
- 保温箱
新能源 / 电池热管理
电池在工作过程中会产生热量,温度过高或温度不均都会影响电池的性能、寿命和安全性。PCM 可利用相变吸收电池产生的热量,降低温度峰值并改善电池组温度均匀性。
- 动力电池
- 储能电池
- 电池包
- 电池热管理系统
- 新能源汽车
- 储能设备
核心价值:吸收热量 → 降低温升 → 稳定电池温度 → 提高热管理安全性。
纺织服装 / 智能调温
PCM 可应用于功能性纺织品和调温面料。当人体或环境温度升高时,材料吸收热量;温度降低时释放热量,从而帮助调节人体周围的微环境温度。
- 调温服装
- 功能性面料
- 户外服装
- 运动服装
- 床品
- 家纺产品
军工 / 航天
在极端温度变化和复杂环境下,PCM 可以作为热管理材料,用于需要控制温度波动的设备和系统。
- 航空航天设备
- 航天器热管理
- 特种装备
- 电子设备热管理
- 极端环境温控
核心应用方式
温度控制 | 被动式调节
PCM 在特定温度范围内吸收和释放热量,可以作为被动式温度调节材料,减少温度快速波动。
温度升高 → 吸收热量 | 温度降低 → 释放热量
为设备、产品或空间提供更加稳定的温度环境。
削峰填谷 | 能量调度
PCM 可以把多余的热能暂时储存起来,在需要的时候释放,从而提高能源利用效率,并有助于降低峰值能源需求。
低负荷 / 低成本时段 → 储存热能 → 高负荷 / 高需求时段 → 释放热能
热管理 | 设备安全
PCM 可用于设备、电池及电子系统的热管理。当设备温度快速升高时,PCM 吸收热量并发生相变,延缓温度升高,降低局部温度峰值。
发热 → PCM 吸热 → 温度峰值降低 → 热管理更加稳定
为什么选择 PCM 相变储能材料?
传统温控方式通常依靠持续加热、持续制冷或主动控制系统来维持温度。PCM 则提供了一种新的思路:
不是不断消耗能源控制温度,而是利用材料自身储存和释放热能。
通过合理选择相变温度和储热性能,可以让材料在目标温度范围内自动参与热管理。因此 PCM 特别适合对节能、温度稳定、热管理和能源利用效率有要求的应用场景。
产品可定制
不同应用对 PCM 的要求不同,我们可以根据客户的使用条件进行材料匹配和产品开发。可根据以下需求进行定制:
客户可以提供目标工作温度、使用环境、储热需求、产品尺寸及应用方式等信息,我们可以据此推荐合适的 PCM 材料方案。
典型应用逻辑
01
建筑节能
吸收多余热量 → 延缓室内升温 → 降低空调负荷
02
冷链物流
吸收 / 释放热量 → 减少温度波动 → 保持运输温度稳定
03
电池热管理
吸收电池热量 → 降低温度峰值 → 改善热管理
04
纺织服装
吸收人体热量 → 储存热能 → 温度降低时释放 → 调节体感温度