1.一种轴向分布式进气蓄热/冷器,其特征在于,包括壳体,所述壳体的内部设有沿所述壳体的轴向延伸的流体管道,所述流体管道与所述壳体之间形成填充腔室,所述填充腔室内填充有储能介质;在所述流体管道上设有多组流体通孔,每组所述流体通孔均环设于所述流体管道的外周面上,多组所述流体通孔沿所述流体管道的轴向依次间隔布置;所述流体管道通过所述流体通孔与所述填充腔室相连通;所述壳体包括筒体、第一端盖和第二端盖,所述第一端盖和所述第二端盖对应设置于所述筒体的两端,在所述第一端盖上设有与所述流体管道的一端连通的第一中心通孔,在所述第二端盖上设有与所述流体管道的另一端连通的第二中心通孔;在所述第一端盖上设有多个第一边缘通孔,多个所述第一边缘通孔呈环状布置于所述第一中心通孔的外围,各所述第一边缘通孔均与所述填充腔室相连通;在所述第二端盖上设有多个第二边缘通孔,多个所述第二边缘通孔呈环状布置于所述第二中心通孔的外围,各所述第二边缘通孔均与所述填充腔室相连通。
2.根据权利要求1所述的轴向分布式进气蓄热/冷器,其特征在于,还包括第一管道和第二管道,所述第一管道与所述第一中心通孔相连通,所述第二管道与所述第二中心通孔相连通。
3.根据权利要求2所述的轴向分布式进气蓄热/冷器,其特征在于,所述第一管道上设有第一阀门,所述第二管道上设有第二阀门。
4.根据权利要求1所述的轴向分布式进气蓄热/冷器,其特征在于,还包括第三管道和第四管道,所述第三管道分别与各所述第一边缘通孔相连通,所述第四管道分别与各所述第二边缘通孔相连通。
5.根据权利要求4所述的轴向分布式进气蓄热/冷器,其特征在于,所述第三管道上设有第三阀门,所述第四管道上设有第四阀门。
6.根据权利要求1至5任一项所述的轴向分布式进气蓄热/冷器,其特征在于,所述壳体包括壳体内壁和壳体外壁,所述壳体内壁和所述壳体外壁之间设有绝热层;所述绝热层为气凝胶毡层、玻璃棉层、岩棉层、膨胀珍珠岩层、发泡水泥层或真空层。
7.根据权利要求1至5任一项所述的轴向分布式进气蓄热/冷器,其特征在于,所述储能介质为固体材料颗粒,或所述储能介质为相变材料封装胶囊颗粒,或所述储能介质为固体材料颗粒和相变材料封装胶囊颗粒的混合颗粒。
8.根据权利要求1至5任一项所述的轴向分布式进气蓄热/冷器,其特征在于,所述流体通孔在所述流体管道上的布置方法如下:获取所述轴向分布式进气蓄热/冷器以及换热流体的基本参数;基于所述轴向分布式进气蓄热/冷器的基本参数,建立所述轴向分布式进气蓄热/冷器的二维轴对称的初始物理模型,其中所述流体管道上的流体通孔直径d沿填充床轴向分布方程为d=A 1 H 3 +A 2 H 2 +A 3 H+A 4 ,其中A 1 、A 2 、A 3 和A 4 均为常系数,H为填充床高度;通过计算修正雷诺数确定所述轴向分布式进气蓄热/冷器内部的换热流体的流动状态;采用层流模型或湍流模型,在所述初始物理模型的基础上,改变所述流体管道上的流体通孔直径d沿填充床轴向分布方程中的系数A i ,搭建所述轴向分布式进气蓄热/冷器的不同物理模型,获取不同物理模型下对应的换热流体流动速度场,进而获取不同物理模型下对应的填充床径向流速分布状态;对不同物理模型下对应的填充床径向流速分布状态进行比对分析,以流速均匀度作为确定所述流体管道上的流体通孔直径d沿填充床轴向分布的指标,并获取流速均匀度最高的物理模型下对应的所述流体管道上的流体通孔直径d沿填充床轴向分布状态。