شماره ركورد كنفرانس :
4567
عنوان مقاله :
تحليل ترموديناميكي و آزمايشگاهي كوپل سيستم توليد گاز هيدروكسي با پنل هاي فتوولتاييك مجهز به دنبال كننده شمالي-جنوبي
عنوان به زبان ديگر :
فاقد عنوان لاتين
پديدآورندگان :
سالك فرهاد دانشگاه صنعتي شاهرود - دانشكده مهندسي مكانيك و مكاترونيك، شاهرود , ضامن محمد دانشگاه صنعتي شاهرود - دانشكده مهندسي مكانيك و مكاترونيك، شاهرود , نيكروش ميلاد دانشگاه صنعتي شاهرود - دانشكده مهندسي شيمي و مواد، شاهرود
كليدواژه :
احتراق , هيدروكسي , فتوولتاييك , دنبال كننده , بخار آب
چكيده فارسي :
منابع سوخت فسيلي در دنيا رو به اتمام است و يكي از جايگزين هاي اصلي آن، گاز هيدروكسي يا HHO مي باشد. اين گاز عمدتا در فرايند هاي احتراقي كاربرد داشته و عموما به همراه بخار آب در محفظه احتراق به منظور كاهش آلايندگي و كاهش مصرف سوخت تزريق مي گردد. در اين مقاله، پنل خورشيدي فتوولتاييك مجهز به دنبال كننده شمالي-جنوبي با سيستم توليد گاز هيدروكسي كوپل شده است. براي اجراي مدل رياضي سيستم جاذب خورشيدي و سيستم توليد گاز هيدروكسي از نرم افزار EES استفاده گرديده است. در فرايند مدلسازي، ابتدا محاسبات مربوط به پنل با شيب ثابت و شيب متغير (مجهز به دنبال كننده) انجام شده و نتايج مقايسه شده است. سپس، راندمان پنل فتوولتاييك برحسب ميزان تشعشع دريافتي در ساعات روز محاسبه شده و ميزان انرژي توليدي توسط پنل فتوولتاييك مجهز به دنبال كننده شمالي- جنوبي با مساحت يك مترمربع محاسبه گرديده است. در نهايت از داده هاي آزمايشگاهي براي تخمين ميزان گاز هيدروكسي و بخار آب توليدي توسط سلولهاي استوانه اي توليد گاز هيدروكسي با توجه به توان توليدي توسط پنل، محاسبه شده است. برحسب نتايج بدست آمده، به ازاي هرمترمربع پنل فتوولتاييك، حدود 0,1032 مترمربع الكترود براي توليد 115453,24 ليتر گاز هيدروكسي و 102744,86 ليتر بخار آب نياز است.
چكيده لاتين :
Fossil fuel storages are running out in the world, and one of its main alternatives is
hydroxyl or HHO gas. This gas is mainly used in combustion processes and generally
injected with water vapor to reduce emissions and fuel consumption. In this paper,
the photovoltaic solar panel is equipped with a North-South sun tracker coupled with
a hydroxyl gas production system. The EES software has been used to run the
mathematical model of the solar absorber system and the hydroxyl gas production
system. In the modeling process, the computations of the panel with a constant tilt
and a variable tilt (equipped with the sun tracker) were first performed and the results
compared. Then, the photovoltaic panel efficiency was calculated in terms of the
radiation flux received in the daytime and the amount of energy produced by the
photovoltaic panel equipped with sun tracker with an area of one square meter was
calculated. Finally, experimental data was used to estimate the amount of hydroxyl
gas and water vapor produced by cylindrical hydroxylation gas cells with respect to
the power produced by the photovoltaic panel. According to the results, for one
square meter of the photovoltaic panel, about 0.1032 square meters of electrodes are
needed to produce 115453.24 liters of hydroxyl gas and 102744.86 liters of water
vapor per year.