Modeling Finned Thermal Collector Construction Nanofluid-based Al۲O۳ to Enhance Photovoltaic Performance

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 26

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CEJ-9-12_003

تاریخ نمایه سازی: 2 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

Extensive research has been conducted to address the issue of the reduced efficiency of solar photovoltaic (PV) cells at high temperatures. To address this problem, a hybrid cooling system has been developed. This system uses a thermal collector to convert waste heat into reusable heat. Selecting the best configuration and operational parameters for the collector is crucial for maximizing system performance. To achieve this, we conducted computational fluid dynamics (CFD) modeling using ANSYS. Various factors affecting the cooling of PV solar cells were analyzed, including the collector design, mass flow rate, and concentration of the Al۲O۳ nanofluids. Results showed that the ۱۲S finned thermal collector system exhibits the lowest temperature for PV solar cells, at approximately ۲۹.۶۵۴ oC. The electrical efficiency of PV solar cells is influenced by the concentration of Al۲O۳ nanofluids. We found that the ۱۲S finned collector system with ۱% water/Al۲O۳ nanofluid achieved the highest efficiency (approximately ۱۱.۷۴۹%) at a flow rate of ۰.۰۹ kg/s. The addition of finned collectors affects efficiency and variations in fluid mass flow rates, and there is no relation between the connector type and different Al۲O۳nanofluid concentrations. In other words, the cooling system can be optimized to enhance the efficiency of the PV solar cells under high-temperature conditions. Doi: ۱۰.۲۸۹۹۱/CEJ-۲۰۲۳-۰۹-۱۲-۰۳ Full Text: PDF

کلیدواژه ها:

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 :
  • Badawy, W. A. (2015). A review on solar cells from ...
  • Nurwidiana, N., Sopha, B. M., & Widyaparaga, A. (2021). Modelling ...
  • Radziemska, E. (2003). The effect of temperature on the power ...
  • Rejeb, O., Gaillard, L., Giroux-Julien, S., Ghenai, C., Jemni, A., ...
  • Abo-Elfadl, S., Hassan, H., & El-Dosoky, M. F. (2020). Energy ...
  • Braun, R., Haag, M., Stave, J., Abdelnour, N., & Eicker, ...
  • Kandeal, A. W., Thakur, A. K., Elkadeem, M. R., Elmorshedy, ...
  • Pater, S. (2021). Long-term performance analysis using TRNSYS software of ...
  • Slimani, M. E. A., Sellami, R., Said, M., & Bouderbal, ...
  • Abdullah, A. L., Misha, S., Tamaldin, N., Rosli, M. A. ...
  • Yu, Y., Long, E., Chen, X., & Yang, H. (2019). ...
  • Arifin, Z., Prasetyo, S. D., Tjahjana, D. D. D. P., ...
  • Simón-Allué, R., Guedea, I., Villén, R., & Brun, G. (2019). ...
  • Shahsavar, A., Jha, P., Arici, M., & Kefayati, G. (2021). ...
  • Prasetyo, S. D., Arifin, Z., Prabowo, A. R., Budiana, E. ...
  • Allouhi, A., Kousksou, T., Jamil, A., Bruel, P., Mourad, Y., ...
  • Shahsavar, A., Eisapour, M., & Talebizadehsardari, P. (2020). Experimental evaluation ...
  • Shahsavar, A. (2021). Experimental evaluation of energy and exergy performance ...
  • Smaisim, G. F., mohammed, D. B., Abdulhadi, A. M., Uktamov, ...
  • Calderón, A., Barreneche, C., Palacios, A., Segarra, M., Prieto, C., ...
  • Fudholi, A., Razali, N. F. M., Yazdi, M. H., Ibrahim, ...
  • Prasetyo, S. D., Prabowo, A. R., & Arifin, Z. (2023). ...
  • Alawi, O. A., Kamar, H. M., Mallah, A. R., Mohammed, ...
  • Çiftçi, E., Khanlari, A., Sözen, A., Aytaç, İ., & Tuncer, ...
  • Hai, T., & Zhou, J. (2023). Predicting the performance of ...
  • Baranwal, N. K., & Singhal, M. K. (2021). Modeling and ...
  • Rosli, M. A. M., Ping, Y. J., Misha, S., Akop, ...
  • Liu, Z., Zhang, Y., Zhang, L., Luo, Y., Wu, Z., ...
  • Gomaa, M. R., Ahmed, M., & Rezk, H. (2022). Temperature ...
  • Pang, W., Cui, Y., Zhang, Q., & Yan, H. (2020). ...
  • Yandri, E. (2019). Development and experiment on the performance of ...
  • He, W., Chow, T. T., Ji, J., Lu, J., Pei, ...
  • Sutanto, B., & Indartono, Y. S. (2019). Computational fluid dynamic ...
  • Jia, Y., Ran, F., Zhu, C., & Fang, G. (2020). ...
  • Hasan, M. I., Rageb, A. M. A. R., & Yaghoubi, ...
  • Rosli, M. A. M., Rou, C. J., Sanusi, N., Saleem, ...
  • Dubey, S., Sarvaiya, J. N., & Seshadri, B. (2013). Temperature ...
  • Özakın, A. N., & Kaya, F. (2020). Experimental thermodynamic analysis ...
  • Fan, W., Kokogiannakis, G., & Ma, Z. (2018). A multi-objective ...
  • Arifin, Z., Suyitno, S., Tjahjana, D. D. D. P., Juwana, ...
  • Mohamed, M. H., Ali, A. M., & Hafiz, A. A. ...
  • Setyohandoko, G., Sutanto, B., Rachmanto, R. A., Dwi Prija Tjahjana, ...
  • نمایش کامل مراجع