یک مدل جدید برای جریان دو فازی درون یک آب شیرین کن خورشیدی اصلاح شده با یک لایه متخلخل

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 554

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSFM-8-1_014

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1398

چکیده مقاله:

در این تحقیق، مدل حجم سیال برای شبیه سازی جریان دو فازی بخار- مایع درون یک آب شیرین کن خورشیدی شیب دار یک طرفه به کار گرفته شد. این مدل توانایی ردیابی فصل مشترک بین فازهای مایع و بخار را هنگام تغییر فاز دارا می باشد. به منظور ارزیابی دقت مدل ارائه شده، نتایج حل عددی بدست آمده توسط این مدل با نتایج تجربی و نتایج عددی مدل دیگر شبیه سازی آب شیرین کن خورشیدی (مدل هوای مرطوب) مقایسه شده اند. نتایج نشان داد که مدل حجم سیال ارائه شده، نتایج دقیق تر و نزدیک تر به نتایج تجربی را نسبت به مدل پیشین شبیه سازی آب شیرین کن خورشیدی (هوای مرطوب) ارائه می کند. پس از شبیه سازی، پتانسیل استفاده از اسفنج به عنوان یک ماده متخلخل ارزان برای افزایش تولید آب مقطر درون آب شیرین کن خورشیدی بررسی شد. اسفنج سطح موثر بیشتری برای تبخیر و جذب تشعشع درون آب شیرین کن فراهم می کند. همچنین این ماده دارای خاصیت فتیله ای بوده و آب را به سطح خود جهت تبخیر منتقل می کند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که میزان تولید آب مقطر توسط آب شیرین کن خورشیدی حدود 10 درصد با به کارگیری اسفنج با نفوذپذیری 6/0 افزایش می یابد. همچنین مشاهده شد که میزان تولید آب مقطر با کاهش نفوذپذیری لایه متخلخل برای نفوذپذیری های بیشتر از 6/0 افزایش می یابد درحالی که میزان تولید آب مقطر با کاهش نفوذپذیری لایه متخلخل برای نفوذپذیری های کمتر از 6/0 کاهش می یابد.

کلیدواژه ها:

آب شیرین کن خورشیدی شیب دار یک طرفه ، مدل حجم سیال ، اسفنج ، بهره وری

نویسندگان

علیرضا پورموید

مربی، عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک، دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)، تهران

رضا رحمتی

مدرس، دانشکده مکانیک، دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)، تهران

محسن غلامی

کارشناس ارشد، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

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 :
  • زحمتکش الف (1393)تولید آنتروپی نانوسیالات در همرفت طبیعی در محفظه ...
  • علوی ن، ارمغانی ط، ایزدپناه الف (1395) انتقال حرارت جابجایی ...
  • پورموید ع، رحمتی ر، برخورداری ه (1396) آنالیز تولید آنتروپی ...
  • Dwivedi VK, Tiwari GN (2010) Experimental validation of thermal model ...
  • Kharabsheh SA , Goswami DY (2003) Analysis of an innovative ...
  • Nassar YF, Yousif SA, Salem AA (2007) The second generation ...
  • Abu-Arabi M, Zurigat Y, Al-Hinai H , Al-Hiddabi S (2002) ...
  • Velmurugan V, Deenadayalan CK, Vinod H (2008) Srithar K.( 2008) ...
  • Kabeel AE, Abdelgaied M (2016) Improving the performance of solar ...
  • Kabeel AE (2009) Performance of solar still with a concave ...
  • Nafey AS, Abdelkader M, Abdelmotalip A,  Mabrouk AA (2001) Solar ...
  • Srivastava PK, Agrawal SK (2013) Experimental and theoretical analysis of ...
  • El-Sebaii AA, Ramadan MRI, Aboul-Enein S, El-Naggar M (2015) Effect ...
  • Setoodeh N, Rahimi R, Ameri A (2011) Modeling and determination ...
  • Rezvani A, Valipour MS, Biglari M (2016) Numerical study of ...
  • Rallabandi SR, Anitha G, Reddy J (2017) Heat and mass ...
  • Hirt CW, Nichols BD (1981) Volume of fluid (VOF) method ...
  • Brackbill JU, Kothe DB , Zemach C (1992) A continuum ...
  • Patankar SV (1980) Numerical heat transfer and fluid flow. Hemisphere, ...
  • نمایش کامل مراجع