بررسی عددی عملکرد حرارتی گردآورنده خورشیدی سهموی با بکارگیری نانوسیال و مغشوش کننده

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 414

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUMECHJ-52-1_026

تاریخ نمایه سازی: 1 اسفند 1400

چکیده مقاله:

انرژی خورشیدی، یکی از انواع انرژی تجدیدپذیر است. برای استفاده از تابش خورشیدی از گردآورنده های خورشیدی سهموی که یکی از متداول ترین گردآورنده هاست، استفاده می شود. در این مقاله عملکرد حرارتی نانوسیال با بکارگیری نوار تابیده درگردآورنده خورشیدی سهموی مورد بررسی قرار می گیرد. نانو سیال سیلترم-۸۰۰ وآلومینیوم اکسید با کسر حجمی ۴ درصد به عنوان سیال کاری استفاده شد. نانوسیال در بازه عدد رینولدز ۵۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ بررسی گردید. جریان سیال در گردآورنده خورشیدی سهموی آشفته می باشد که برای مدل کردن آن روش k-ε RNG انتخاب گردیده است و به لوله جاذب شار غیر یکنواخت اعمال شده و در سه زاویه لبه مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. هدف، بررسی تاثیر دو پارامتر هندسی مختلف تعداد دور (۴ =n_r و ۸=n_r ) و زاویه بال(〖 ۶۰〗^⃘= ξ، 〖۷۵〗^⃘= ξ و 〖۹۰〗^⃘= ξ) بر ضریب اصطکاک، عدد ناسلت و ضریب کارایی حرارتی گزارش می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهد کاهش زاویه بال موجب افزایش ضریب اصطکاک، عدد ناسلت و ضریب کارایی حرارتی می شود و همچنین افزایش تعداد دور موجب افزایش آشفتگی جریان شده و به تبع انتقال حرارت و عدد ناسلت نیز افزایش می یابد.

نویسندگان

شقایق ابرازه

دانشجو کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل ،ایران

محسن شیخ الاسلامی کندلوسی

دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل ،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 :
  • Bellos E, Tzivanidis C. Investigation of a booster secondary reflector ...
  • Zou B, Jiang Y, Yao Y, Yang H. Thermal performance ...
  • Wang Y, Xu J, Liu Q, Chen Y, Liu H. ...
  • Khakrah H, Shamloo A, Kazemzadeh Hannani S. Determination of parabolic ...
  • Tagle-Salazar PD, Nigam KD, Rivera-Solorio CI. Heat transfer model for ...
  • Dehghan, M., Daneshipour, M., & Valipour, M. S. (۲۰۱۸). Nanofluids ...
  • Mashhadian, A., Heyhat, M. M., & Mahian, O. (۲۰۲۱). Improving ...
  • Hong, K., Yang, Y., Rashidi, S., Guan, Y., & Xiong, ...
  • ANSYS® Academic research, release ۲۰۲۰, ANSYS FLUENT, Theory Guide, ANSYS, ...
  • Kasaeian AB. Convection heat transfer modeling of Ag nanofluid using ...
  • Khanafer K, Vafai K. A critical synthesis of thermophysical characteristics ...
  • Yu W, Choi SU. The role of interfacial layers in ...
  • Maxwell GC. A Treatise on Electricity and Magnetism, second ed., ...
  • Batchelor GK. The effect of Brownian motion on the bulk ...
  • Bellos E, Tzivanidis C. Parametric investigation of nanofluids utilization in ...
  • Çengel YA, Ghajar AJ. Heat and Mass Transfer: Fundamentals & ...
  • Mwesigye A, Bello-Ochende T, Meyer JP. Heat transfer and entropy ...
  • Manglik RM, Bergles AE, Heat Transfer and Pressure Drop Correlations ...
  • نمایش کامل مراجع