بررسی و تحلیل اثر شرایط محیطی برتابع هزینه، بازده انرژی و اگزرژی یک برج خورشیدی با ظرفیت ۶ مگاوات در چند شهر ایران

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 339

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSFM-10-4_027

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر، به تحلیل انرژی، اگزرژی و هزینه اقتصادی برج خورشیدی با در نظر گرفتن شرایط محیطی در چند شهر ایران پرداخته شده است و یک استراتژی برای انتخاب شهر به منظور دستیابی به بهترین عملکرد و کمترین هزینه پیشنهاد شده است. تابع هزینه شامل هزینههای ناشی از مساحت آینه، ارتفاع برج و تجهیزات داخل دریافتکنندهی مرکزی روزنهای است. مدلسازی حرارتی و اقتصادی برج خورشیدی انجام شده است و میزان حرارت ورودی لازم به دریافتکننده، مساحت آینهی مورد نیاز و تابع هزینه در شش ماه سال برای دستیابی به ظرفیت ۶ مگاوات حرارت مفید محاسبه شده است. ۹شهر از شهرهای ایران با اقلیم های مختلف برای بررسی انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد بیشترین سهم اتلافات حرارتی به ترتیب برای اتلافات حرارتی بازتاب، صدور،جابجایی و هدایتی است. شهر شیراز کمترین حرارت ورودی به دریافتکننده(۵۰/۶۵۳۷۴۵۳مگاوات) را دارد. نتایج نشان میدهد بیشترین بازده انرژی را شهر شیراز (%۴۲/۹۱) و بیشترین بازده اگزرژی را به طور مشترک شهرهای تبریز و اراک (٪۵۶/۵۶) دارا میباشند. تحلیل اقتصادی نشان می دهد بیشترین سهم هزینه در برج خورشیدی مربوط به هزینه آینهها و بعد از آن به ترتیب هزینهی ناشی از ارتفاع برج و دریافتکننده است. کمترین مقدار تابع هزینه و نیز سطح آینهی مورد نیاز (۲۰۸۹۸ متر مربع) برای شهر شیراز است. بر اساس روش تصمیم سازی چند معیاره تاپسیس برای استفاده از برج خورشیدی، کرمان با امتیاز نهایی ۱۵۰۸/۰ در جایگاه اول و شیراز و اصفهان به ترتیب با امتیاز ۱۳۷۸/۰ و ۱۲۷۶/۰ در جایگاه های بعدی انتخاب قرار دارند.

کلیدواژه ها:

برج خورشیدی ، تحلیل انرژی و اگزرژی ، تحلیل اقتصادی ، مدلسازی حرارتی و اقتصادی ، روش تاپسیس

نویسندگان

نیما خرم پور

کارشناسی ، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران

سمیه داودآبادی فراهانی

استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران

سینا خرم پور

کارشناسی ، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، 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 :
  • Yao Z, Wang Z, Lu Z, Wei X. (2009)Modeling and ...
  • Li X, Kong W, Wang Z, Chang C, Bai F ...
  • Boerema N, Morrison G, Taylor R, Rosengarten G (2012) Liquid ...
  • Benammar S, Khellaf A, Mohammedi K (2014) Contribution to the ...
  • Franchini G, Perdichizzi A, Ravelli S, Barigozzi G (2013) A ...
  • Desai NB, Kedare SB, Bandyopadhyay S (2014) Optimization of design ...
  • Kalteh M, Razavinouriand M, Akef MR (2014) Performance evaluation of ...
  • Sansaniwal SK, Sharma V, Mathur J (2018) Energy and exergy ...
  • Sahoo U, Kumar R, Singh S, Tripathi A (2018) Energy, ...
  • Wagner MJ, Hamilton WT, Newman A, Dent J, Diep C, ...
  • Fritsch A, Frantz C, Uhlig R (2019) Techno-economic analysis of ...
  • Bellos E, Bousi E, Tzivanidis C, Pavlovic S (2019) Optical ...
  • Kolb GJ, Ho CK, Mancini TR, Gary JA (2011) Power ...
  • Carasso M and Becker M (1990)Solar thermal central receiver systems, ...
  • Stalin Maria Jebamalai J (2016) Receiver design methodology for solar ...
  • Shih HS, Shyur HJ, Lee ES (2007) An extension of ...
  • Solar Energy Services of Professionals, NASA-SSE (worldwide, from July 1983 ...
  • نمایش کامل مراجع