تحلیل ترمودینامیکی تاثیر راندمان مبادله‌کن گرمایی مبرد بر عملکرد سیستم تبرید جذبی آب-آمونیاک

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 350

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUMECHJ-50-2_023

تاریخ نمایه سازی: 17 دی 1399

چکیده مقاله:

در مقاله حاضر، یک سیستم تبرید جذبی آب-آمونیاک با استفاده از قوانین بقای جرم و انرژی با نرم‌افزار EES مدل‌سازی گردیده است، با برقراری ارتباط بین نرم‌افزارهای MATLABو EES تاثیر راندمان مبادله‌کن گرمایی مبرد بر پارامترهای عملکردی سیستم بصورت ترمودینامیکی مطالعه می‌گردد و عملکرد سیستم تحت حالات مختلف تحلیل می‌گردد؛ در حالت اول مشابه با آثار منتشر شده در ادبیات تحقیق تحت یک مقدار بهینه ارزیابی شده برای فشار پایین و دمای مولد متناسب با محدوده بررسی راندمان مبادله‌کن و در حالت دوم به علت ارتباط تنگاتنگ پارامترها در این سیستم، بهعنوان نوآوری کار حاضر تحت پارامترهای بهینه متناظر با تغییرات راندمان مبادله‌کن. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش راندمان مبادله‌کن از 0 تا 1، فشار پایین بهینه، دمای بهینه مولد و ضریب عملکرد سیستم در محدوده‌های 8770/2-6217/0 بار، 6/114-6/152 درجه سلسیوس و 5923/0-2909/0 به‌ترتیب افزایش، کاهش و افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده تاثیر قابل توجه این پارامتر بر پارامترهای عملکردی سیستم می‌باشد. همچنین، نشان داده شد که در کار حاضر مبادله‌کن گرمایی محلول از تجهیزات ضروری سیستم بوده و انتخاب آن با کارایی‌های بالای 95/73٪ بایستی توجیه اقتصادی داشته باشد.

نویسندگان

فراز مرادی

کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

محمود چهارطاقی

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

سیامک حسین پور

دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • [1]     Ziegler F., Recent developments and future prospects of ...
  • [2]     Saravanan R., Maiya MP., Thermodynamic comparison of water ...
  • [3]     Casals X. G., Solar absorption cooling in Spain: ...
  • [4]     Hassan H.Z., Mohamad A.A., A review on solar ...
  • [5]     Fan Y., Luo L., Souyri B., Review of ...
  • [6]     Florides G.A., Tassou S.A., Kalogirou S.A., Wrobel L.C., ...
  • [7]     Vargas J.V.C., Ordonez J.C., Dilay E., Parise J.A.R., ...
  • [8]     Chua H.T., Toh H.K., Ng K.C., Thermodynamic modeling ...
  • [9]     Lavanya R.S., Murthy B.S.R., Design of solar water ...
  • [10]  Caciula B., Popa V., Costiuc L., Theoretical study on ...
  • [11]  Kim B., Park J., Dynamic simulation of a single-effect ...
  • [12]  Le Lostec B., Galanis N., Millette J., Simulation of ...
  • [13]  Le Lostec B., Millette J., Galanis N., Finite time ...
  • [14]  Ouadha A., El-Gotni Y., Integration of an ammonia-water absorption ...
  • [15]  Táboas F., Bourouis M., Vallès M., Analysis of ammonia/water ...
  • [16]  Abdulateef J.M., Sopian K., Yahya M., Zaharim A., Alghoul ...
  • [17]  Sozen A., Effect of heat exchangers on performance of ...
  • [18]  Goyal A., Staedter M.A., Hoysall D.C., Ponkala M.J., Garimella ...
  • [19]  Triché D., Bonnot S., Perier-Muzet M., Boudéhenn F., Demasles ...
  • [20]  Chen X., Wang R.Z., Du S., Heat integration of ...
  • [21]  Klein, S. A. (2014). Engineering Equation Solver. V9.478, F-Chart ...
  • [22]  https://www.mathworks, MATLAB R2014a. ...
  • [23]  Romero R.J., Rivera W., Gracia J., Best R., Theoretical ...
  • [24]  Aman J., Ting D.S.K, Henshaw P., Residential solar air ...
  • [25]  Chen X., Wang R.Z., Du S., An improved cycle ...
  • نمایش کامل مراجع