مدلسازی فرآیند ذوب پارافین در مخزن آبگرمکن خورشیدی جهت بررسی اثرات تعداد،ارتفاع و ضخامت فینها بر روی انتقال حرارت

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 742

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:

DCEAEM02_338

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

یکی ازروشهای رایج که برای ذخیره انرژی حرارتی تابشی خورشید بکارمیرود ذخیره گرمای حاصل ازتابش خورشید صورت افزایش دمای سیال ذخیره کننده است دراین پژوهش ازیک نمونه پارافین با خصوصیات مشخص به عنوان یک PCM دریک نمونه ابگرمکن خورشیدی مربعی استفاده شده است مسئله موردنظر یک مسئله دوبعدی می باشد دیواره های بالا و پایین ابگرمکن عایق بوده دیواره چپ و راست دارای دمای ثابت می باشد درون مربع ازکپسولهای پارافین پرشده است برروی دیواره چپ فین های مختلفی با ارتفاع و فاصله های مختلف قرارداده شده است هدف کارحاضر بررسی اثرات هندسه فاصله و تعدادفین ها برروی انتقال حرارت پارافین درراستای تغییر دربهبود عملکرد این سیستم ها می باشد با بررسی این موارد میتوان به بهترین حالت برای رسیدن به بیشترین میزان انتقال حرارت دست یافت بدین منظوردراین تحقیق به بررسی تاثیر هندسه فین شامل ضخامت 3و5و8میلیمتر ارتفاع 30و40و50 میلیمتر و تعدادفین دوتایی و سه تایی برعملکرد کلکتور خورشیدی درنرم افزار فلوئنت پرداخته شده و کانتورهای دما و کسر مایع برای پارامترهای مختلف بدست آمده است و تاثیرهرپارامتر برکاهش مدت زمان ذوب و افزایش انتقال حرارت مشخص گردید جهت اعتبار سنجی مطالعه حاضر با کارازمایشگاهی انجام شده دراین زمینه مورد مقایسه قرارگرفت و تطابق خوبی حاصل شده است

نویسندگان

پویا پدرام آزاد

کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

مهدی اسماعیل پور

دانشجوی دکتری تبدیل انرژی دانشگاه تربیت مدرس

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 :
  • Farid M.M., Khudhair A.M., Razack, S.A.K., , Al-Halliaj, S.A., 2004, ...
  • Lane G. A., 1983, Solar Heat Storage: Latent Heat Materials, ...
  • Lane, G. A., 1987, Phase Change Thermal Storage Materials, the ...
  • Agyenim F., Neil H., Eames P., Mervyn S., 2010, A ...
  • Zalba B, 2004, Testing of a PCM energy Storage system.for ...
  • Lamberg P., Siren K., 2003, Analytical model for melting in ...
  • Akhilesh R., Balaji C., Narasimhan A., 2005, Method to improve ...
  • Trp A., Lenic K. and Frankovic B., 2006, Analysis of ...
  • Reddy K. S., 2007, Thermal modeling of PCM-based solar integrated ...
  • Ravikumar, M., Srinivasan, PSS., 2008, Phase Change Material as a ...
  • Gharebaghi M., Sezai I., 2008, Enhancement of heat transfer in ...
  • Y.Nashina, R.K.Takahira, 2009, Performance analysis of a latent heat storage ...
  • A.H. Mosaffa, F. Talati _ H. Basirat Tabrizi, M.A. Rosen, ...
  • Elisa Guelpa, Adriano Sciacovelli, Vittorio Verda, 2013, Entropy generation analysis ...
  • S.M. Shalaby , M.A.Bek _ A.A.El-Sebai, 2014, Solar dryers with ...
  • M. Labat, J. Virgone, D. David, Kuznik F, 2008, Eperimental ...
  • Kamkari, B., Shokouhmand, H., 2014, Experimental investigation of phase change ...
  • A.D. Brent, V.R. Voller, K.J. Reid, 1988, Enthalpy-po rosity technique ...
  • نمایش کامل مراجع