مدل سازی ریاضی مخزن ذخیره ی انرژی حرارتی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 654

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DCEAEM03_186

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1395

چکیده مقاله:

در این پژوهش مدل ریاضی بر مبنای روش ظرفیت گرمایی موثر، برای پیش بینی رفتار حرارتی و بازدهی مخزن ذخیره ی انرژی حرارتی با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده توسعه داده شد. تاثیر پامترهای مختلف از جمله، دمای سیال عامل ورودی، دبی سیال عامل ورودی، نوع ماده ی تغییر فاز دهنده، استفاده از بیش از یک ماده ی تغییر فاز دهنده و ... بر روی زمان فرایند ذوب و همچنین بازدهی ذخیره ی انرژی حرارتی برسی گردید و نتایج به صورت نمودارهایی ارایه شد. نشان داده شده که در دبی های جرمی پایین برای سیال عامل استفاده از دو نوع ماده ی تغییر فاز دهنده به جای یک ماده ی تغییر فاز دهنده می تواند منجر به افزایش بازدهی ذخیره ی انرژی حرارتی گردد. همچنین نشان داده شد که با افزایش دمای سیال عامل ورودی به دلیل این که اختلاف دمای بین سیال عامل ورودی و دمای ذوب ماده ی تغیییر فاز دهنده افزایش میابد، بنابراین بازده ی ذخیره ی انرژی حرارتی نیز افزایش میابد و همچنین زمان لازم برای فرایند ذوب نیز کاهش میابد. همچنین نشان داده شد که افزایش دبی جرمی سیال عامل و همچنین دمای ورودی سیال عامل بیش از یک حد معین دیگر تاثیر چندانی بر روی زمان فرایند ذوب نخواهد داشت.

کلیدواژه ها:

تغییر فاز هم دما ، مخزن ذخیره ی انرژی ، ظرفیت گرمایی موثر ، مدل سازی ریاضی ، ماده ی تغییر فاز دهنده

نویسندگان

حسین جمالی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

سید مرتضی بیاره

استادیار- دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

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 :
  • Anisur, M. et al., 2013. Curbing global warming with phase ...
  • nergyث [9] Arce, P. et al., 2011. Overview of thermal ...
  • Peippo, K., Kauranen, P., and Lund, P.D., 1991. "A multi ...
  • Abhat, A., 1983. Low temperature latent heat thermal _ storage: ...
  • Stoval, T.K., and Tomlinson, J.J., 1995. _ are the potential ...
  • Kedl, R.J., and Stovall, T.K., 1989. "Activities in support of ...
  • Costa, M., Buddhi, D. & Oliva, A., 1998. Numerical simulation ...
  • Cabeza, L, Svensson, G., Hiebler, S. & Mehling, H., 2003. ...
  • Agyenim, F. & Hewitt, N, 2010. The development of a ...
  • Arkar, C., Vidrih, B. & Medved, S., 2007. Efficiency of ...
  • Dincer, I., 2002. On thermal energy storage systems and applications ...
  • Dincer, I. & Rosen, M., 2011. Thermal Energy Storage, Systems ...
  • Mills, A., Farid, M. Selman, J. & Al-Hallaj, S., 2006. ...
  • Dariusz Heim, Joe A. Clarke, 2004, "Numerical modelling and thermal ...
  • K.Darkwa, P.W. OCallaghan, 20 _ "Simulation of phase change drywalls ...
  • K.Lin, Y.Zhang, X.Xu, D.Hongfa, Rui Yang and P.Qin, 2005, "Experimental ...
  • CK.Halford and R.F.Boehm, 2007, "Modeling of phase change material peak ...
  • Guobing Zhou, Yinping Zhang, Xin Wang, Kunping Lin, Wei Xiao, ...
  • E. Halawa, W. Saman and F Bruno, 2010, "A phase ...
  • A.L.S.Chan, 2011, "Energy and environmentl performance of building fac , ...
  • Stefan J 1889 S B Wien Akad. Mat. Natur. 98 ...
  • Neumannn f 1912 Die Paruellen D i ffere nti algleichungen ...
  • Paterson S 1952-53 Propagation of a boundary of fusion Pro. ...
  • Goodman T R 1958 The heat-balance integral and its application ...
  • Poirier D and Salcudean M 1988 On numerical methods used ...
  • Poirier D 1986 On numerical methods used in mathematical modeling ...
  • نمایش کامل مراجع