ترکیب سیستمهای ذخیره انرژی گرمای محسوس و نهان جهت کاهش مصرف انرژی و استفاده در سیستم- های حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,206

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ROUDEHEN01_027

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394

چکیده مقاله:

در این پژوهش به معرفی و مدلسازی عددییک سیستم ذخیره انرژی حرارتی پرداخته شده است که در آن انرژی حرارتی محسوس و نهان، به طور همزمان ذخیره و مورد استفاده قرار میگیرد. از این سیستم، جهت تامین بخشی از بار سرمایی مورد نیاز ساختمان استفاده میشود، امکان استفاده از این سیستم جهت ذخیره انرژی حرارتی تولید شده توسط آبگرمکنهای خورشیدی نیز وجود دارد ودر ابعاد بزرگتر میتواندر نیروگاههای حرارتی خورشیدی، جهت ذخیره انرژی گرمایی تولید شده در طول روز و استفاده از آن در شب برای تولید انرژی نیز استفاده کرد با ذخیره انرژی سرمایی تولید شده توسط تجهیزات سرمایشی چیلر در زمان و شرایط عملکردی مناسب، در طول شب که هزینه انرژی بسیار پایین و شرایط محیطی کارکرد چیلر مطلوب است و استفاده از این انرژی ذخیره شده در زمان اوج تقاضا بار سرمایشی اواسط روزهای تابستان که هزینه انرژی بسیار زیاد است موجب کاهش هزینه انرژی، کاهش آلودگی زیست محیطی و کاهش ظرفیت تجهیزات تامین کننده بار سرمایی شد که نتیجه آن کاهش هزینه سرمایه گذاری و هزینه های جاری است سیستم از یک مخزن با ابعاد 2/3*3/5 متر و عمق 1 متر دارای صفحات مکعب مستطیلی باریک، حاوی مواد تغییر فاز دهندهPCM تشکیل شده است که با تغییر فاز از حالت جامد به مایع و بالعکس، انرژی حرارتی سیال انتقال دهنده حرارت را در خود ذخیره میکند. مدلسازی مرحله دشارژ سیستم به صورت عددی و دوبعدی انجام شده است. آب با دمای 17 c وارد مخزن شده و پس از تبادل حرارت با آب7c و مواد PCM با دمای اولیه 7 c و در فاز جامد از مخزن و با دمای پایین خارج میشود. نتایج، با کار تجربی و تحلیلی مقایسه شده و پس از اطمینان از صحت نتایج، پارامترهای موثر درعملکرد سیستم دمای آب خروجی از مخزن بررسی شد. استفاده از PCM نشان دهنده افزایشچگالی ذخیره انرژی به میزان قابل توجهی بود. با افزایش ضریب انتقال حرارت هدایتی PCM مشاهده شد نرخ انتقال حرارت افزایش مییابد و تاثیر مطلوبی بر کاهش دمای خروجی از مخزن دارد. کاهش ضخامت صفحات حاوی PCM نیز باعث افزایش سطح تبادل حرارت درنتیجه افزایش نرخ انتقال حرارت می- شود. استفاده از چند PCM با دمای ذوب مختلف، موجب افزایش چگالی ذخیره انرژی میشود.افزایش سرعت ورودیو استفاده از پره هایی جهت ایجاد جریان مخشوش در مسیر حرکت سیال، تاثیر مطلوبی بر دمای آب خروجی از مخزن دارد.درصورت استفاده از آب خروجی از سیستم،در ورودی چیلر به دلیل دمای مناسب موجب کاهش ظرفیت چیلر تا30 درصد میشود که این کاهش ظرفیتموجب کاهش مصرف انرژی، کاهش هزینه تعمیر و نگهداری، کاهش ابعاد چیلر و کاهش فضای مورد نیاز میشود

کلیدواژه ها:

ذخیره انرژی گرمایی ، مواد تغییر فاز دهنده PCMحرارت محسوس ، حرارت نهان ، کاهش مصرف انرژی ، TES

نویسندگان

حسین شهسواری

کارشناس ارشد مکانیک تبدیل انرژی

محمدرضا انصاری

دکتری مکانیک هسته ای – 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 :
  • A. Sharma, V. V. Tyagi, C. R. Chen, and D. ...
  • I. Dincer and M Rosen, Thermal energy storage systems and ...
  • Aء [3] F. Agyenim, N. Hewitt, P. Eames, and M. ...
  • T. D. Brumleve, "Sensible Het Storage in Liquids, Sandia Labs ...
  • Z. Lavan and J. Thompson, "Experimental study of thermally stratified ...
  • A. Cabelli, "Storage tanksa numerical experiment, " Sol. Energy, vol. ...
  • A. M. C. Chan, P. S. Smereka, and D. Giusti, ...
  • numerical study of transient mixed convection flows in a thermal ...
  • A. A. Al-Abidi, S. B. Mat, K. Sopian, M. Y. ...
  • U. Stritih and V. Butala, "Experimental investigation of energy saving ...
  • M. Lacroix and M Benmadda, "Numerical simulation of natural c ...
  • solidification from a finned vertical wall, " Numer. Heat Transf. ...
  • _ Lacroix, "Study of the heat transfer behavior of a ...
  • P. Lamberg, "Approximate analytical model for two- phase solidification problem ...
  • R. Velraj, R. V. Seeniraj, B. Hafher, C. Faber, and ...
  • S. Jegadh eeswaran and S. D. Pohekar, "Performance enhancement i ...
  • J. Wang, Y. Ouyang, and G. Chen, "Experimental study on ...
  • R. Velraj, R. V. Seeniraj, B. Hafher, C. Faber, and ...
  • H. Ettouney, I. Alatiqi, M. Al-Sahali, and K. Al- Hajirie, ...
  • J. Fukai, M. Kanou, Y. Kodama, and O. Miyatake, :Thermal ...
  • K. Nakaso, H. Teshima, A. Yoshimura, S. Nogami, Y. Hamada, ...
  • A. W. Date, Introduction o compu tational flu id dynamics. ...
  • N. K. Bansal and D Buddhi, "An analytical study of ...
  • V. R. Voller, "Fast implicit finite -difference method for the ...
  • J. Bony and S. Citherlet, "Numerical model and experimental validation ...
  • J. Bony and S. Citherlet, "Numerical model and experimental validation ...
  • change materials, " Energy Build., vol. 39, no. 10, pp. ...
  • B. Zalba, J. M. Mar n, L. F. Cabeza, and ...
  • B. Zivkovic and I. Fuji, _ analysis of isothermal phase ...
  • rectangular and cylindrical containers, " Sol. Energy, vol. 70, no. ...
  • _ Bechiri and K. Mansouri, "Exact solution of thermal energy ...
  • نمایش کامل مراجع