بررسی تجربی اثر شکل هندسی حفره توری در استحصال آب از مه

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 70

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_MME-24-12_003

تاریخ نمایه سازی: 8 اسفند 1403

چکیده مقاله:

امروزه یکی از نگرانی های جامعه ی جهانی کمبود آب شیرین می‎باشد. برای حل بحران کمبود آب شیرین، روش های مختلفی از جمله استفاده از آب موجود در جریان مه آلود جهت دستیابی به آب شیرین پیشنهاد شده است. استحصال آب از مه به عنوان یک روش پایدار و موثر برای تامین آب شیرین شناخته می شود. در مطالعات، از انواع مختلف المان ها جهت جمع آوری آب از جریان مه آلود استفاده شده است. یکی از پرکاربردترین المان های جمع کننده ی مه که در مطالعات مختلف از آن ها استفاده شده است توری های بافته شده با شکل هندسی حفره ی مربعی می باشند. از مهم ترین معایب این نوع از المان ها می توان به راندمان جمع آوری آب پایین آن ها به خصوص در سرعت های پایین جریان باد اشاره کرد. در این مطالعه جهت بهبود راندمان جمع آوری، دو شکل هندسی حفره ی توری، مثلثی و شش ضلعی، پیشنهاد و با توری مربعی معادل از لحاظ ضریب سایه مقایسه شده است. بررسی ها به صورت تجربی و توسط یک بستر آزمون تجربی که امکان همانند سازی جریان هوای مه الود اتمسفری را فراهم می سازد در دو سرعت جریان هوا صورت گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که شکل هندسی حفره ی توری یکی از عوامل اثرگذار در نرخ استحصال آب می باشد به طوریکه استفاده از توری مثلثی و شش ضلعی  در مقایسه با توری مربعی، حداکثر به ترتیب می تواند نرخ استحصال آب را تا ۶/۱۲ و ۲۹ درصد بهبود ببخشد

نویسندگان

سینا نیکبخت

Tarbiat Modares University

محمدمهدی هیهات

Tarbiat Modares University

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 :
  • M.M. Mekonnen, A.Y. Hoekstra, Sustainability: Four billion people facing severe ...
  • C.J. Vörösmarty, P. Green, J. Salisbury, R.B. Lammers, Global water ...
  • M. Qadir, G.C. Jiménez, R.L. Farnum, L.L. Dodson, V. Smakhtin, ...
  • K.C. Park, S.S. Chhatre, S. Srinivasan, R.E. Cohen, G.H. McKinley, ...
  • Y. Jiang, C. Machado, K.K. Park, From capture to transport: ...
  • A. Phys, Fog collection on a superhydrophilic wire Fog collection ...
  • J. Knapczyk-Korczak, P.K. Szewczyk, D.P. Ura, K. Berent, U. Stachewicz, ...
  • M.A.K. Azad, D. Ellerbrok, W. Barthlott, K. Koch, Fog collecting ...
  • M. Rajaram, X. Heng, M. Oza, C. Luo, Colloids and ...
  • J.H. Kang, J. Lee, J.Y. Kim, J.W. Moon, H.S. Jang, ...
  • C. Liu, R. Sun, J. Zhao, Y. Hu, J. Mo, ...
  • D. Yang, A.G. Ramu, D. Choi, Multifunctional integrated pattern for ...
  • R. Ghosh, C. Patra, P. Singh, R. Ganguly, R.P. Sahu, ...
  • J. Park, C. Lee, S. Lee, H. Cho, M.W. Moon, ...
  • W. Shi, M.J. Anderson, J.B. Tulkoff, B.S. Kennedy, J.B. Boreyko, ...
  • N.G. Kowalski, W. Shi, B.S. Kennedy, J.B. Boreyko, Optimizing Fog ...
  • W. Shi, L.H. De Koninck, B.J. Hart, N.G. Kowalski, A.P. ...
  • J. Li, R. Ran, H. Wang, Y. Wang, Y. Chen, ...
  • Z. Peng, Y. Fu, Z. Guo, Origami-like ۳D Fog Water ...
  • J. de D. Rivera, Aerodynamic collection efficiency of fog water ...
  • A.A. Elshennawy, M.Y. Abdelaal, A.M. Hamed, M.M. Awad, Evaluating Mesh ...
  • M. Azeem, M.T. Noman, J. Wiener, M. Petru, P. Louda, ...
  • P.B. Bintein, A. Cornu, F. Weyer, N. De Coster, N. ...
  • Y. Jiang, C. Machado, S. Savarirayan, N.A. Patankar, K.C. Park, ...
  • نمایش کامل مراجع