تحلیل تجربی تاثیر نانوصفحات گرافن اکساید/آب دیونیزه بر عملکرد یک گردآورنده جذب مستقیم خورشیدی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 251

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUMECHJ-48-1_019

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1400

چکیده مقاله:

از آنجا که انرژی خورشید یکی از شناخته شده ترین منابع مهم انرژی تجدیدپذیر می باشد راهکارهای افزایش جذب انرژی خورشیدی نقش قابل توجهی را در اثربخشی سیستم گردآورنده گرمایی ایفا می کند. هدف از این مطالعه تحلیل تجربی عملکرد گردآورنده جذب مستقیم خورشیدی با استفاده از نانوسیال نانوصفحات گرافن اکساید بر پایه آب دیونیزه می باشد. درصد وزنی گرافن اکساید در سیال پایه آب دیونیزه به ترتیب درصدهای ۰۰۵/۰ ، ۰۱۵/۰ و ۰۴۵/۰ انتخاب شده است. گردآورنده مورد استفاده مطابق با استاندارد EN ۱۲۹۷۵-۲ در دماهای مختلف سیال ورودی و در دبی های ۰۰۷۵/۰ ، ۰۱۵/۰ و ۰۲۲۵/۰ کیلوگرم بر ثانیه مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این آزمایش نشان می دهد با افزایش درصد وزنی نانوسیال، کارآیی گردآورنده افزایش یافته است و همچنین راندمان گردآورنده در بیشترین مقدار و در دبی kg/s ۰۱۵/۰ و در درصد وزنی ۰۰۵/۰ ، ۰۱۵/۰ و ۰۴۵/۰ به ترتیب ۲۸/۶۳ ، ۵۹/۷۲ و  ۰۷/ ۷۵  است که این مقدار برای سیال پایه ۲۵/۵۸ می­باشد.

کلیدواژه ها:

گردآورنده جذب مستقیم خورشیدی ، نانوسیال ، نانوصفحات گرافن اکساید ، کارآیی

نویسندگان

سهیلا خسروجردی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

آرش میرعبداله لواسانی

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

شهرام دلفانی

استادیار، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، تهران، 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 :
  • Organization for Economic Co-Operation and Development, World Energy Outlook ۲۰۱۴, ...
  • Duffie J.A., Beckman W.A., Solar Engineering of Thermal Processes, Fourth ...
  • Lu J.P., Chow T., He W., Pei G., A sensitivity ...
  • Kamat P.V., Meeting the Clean Energy Demand: Nanostructure Architectures for ...
  • Otanicar T., Golden J., Comparative Environmental and Economic Analysis of ...
  • Minkowycz W. J., Sparrow E. M., Abraham J. P., Nano ...
  • Gachuiee M.S., Peyghambarzadeh S.M., Hashemabadi S.H., Chabi A., Experimental investigation ...
  • Mehrali M., Sadeghinezhad E., TahanLatibari S., NewazKazi S., Mehrali M., ...
  • Otanicar T.P., Phelan P.E, Prasher R.S., G.Rosengarten., R.A.Taylor, Nanofluid-Based Direct ...
  • Otanicar T.P., Phelan P.E., Prasher R.S., G.Rosengarten., R.A.Taylor, Nanofluid optical ...
  • Mu L., Zhu Q., Si L., Radiative propertises of nanofluids ...
  • Karami M., AkhavanBahabadi M.A., Delfani S., Ghozatloo A., A new ...
  • Lenert A., Perez Zuniga Y. S., Wang E.N., NANOFLUID-BASED ABSORBERS ...
  • P.BandarraFilho E.,.Mendoza O. S.H, LinsBeicker C.L., Menezes A., Wen D., ...
  • Shokrieh M. M., Joneidi V. A., Manufacturing an Graphene /Polypropylene ...
  • Araghinejad S., Data-Driven Modeling: Using MATLABin Water Resources and Environmental ...
  • Wei Yu, HuaqingXie, Xiaoping Wang, Xinwei Wang, Significant thermal conductivity ...
  • نمایش کامل مراجع