شماره ركورد :
1127724
عنوان مقاله :
بررسي عددي پارامترهاي مؤثر بر سرعت هوا در دودكش خورشيدي
عنوان به زبان ديگر :
Numerical Investigation of Effective Parameters on Efficiency of Solar Chimney
پديد آورندگان :
عيسي جان، واناند دانشگاه آزاد اسلامي واحد دماوند , رزاقي، رضا دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار - گروه مهندسي مكانيك و هوافضا
تعداد صفحه :
8
از صفحه :
74
تا صفحه :
81
كليدواژه :
دودكش خورشيدي , مدل سازي عددي , انتقال حرارت جابه جايي آزاد
چكيده فارسي :
بحران آلودگي محيط‌زيست بر اثر استفادۀ بيش از حد سوخت‌هاي فسيلي و خطر از بين رفتن ذخاير و منابع طبيعي و همچنين توليد بيش از حد گازهاي گلخانه‌اي و در نتيجۀ گرم شدن زمين بسياري از محققان حوزۀ انرژي را به فكر استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير به‌عنوان انرژي جايگزين فسيلي انداخته است. نيروگاه‌هاي دودكش خورشيدي يكي از انواع انرژي‌هاي تجديدپذير مي‌باشد كه در دهۀ گذشته، مورد توجه محققان قرار گرفته است. نيروگاه‌هاي دودكش خورشيدي از جمله نيروگاه‌هايي هستند كه ساختار آن‌ها را جمع‌كننده‌هاي خورشيدي، دودكش و توربين‌هايي كه در ابتداي دودكش قرار داده مي‌شوند، تشكيل مي‌دهند. هدف از اين بررسي، مدل‌سازي عددي يك نمونه دودكش خورشيدي ساخته‌شده در دانشگاه تهران و بررسي پارامترهاي هندسي مؤثر بر افزايش سرعت جريان هوا درون آن است. مدل‌سازي عددي به‌صورت دوبعدي و بر مبناي روش حجم محدود و مدل آشفتگي كا-اپسيلون استاندارد در شبكۀ بهينه در نرم‌افزار انسيس فلوئنت انجام شده است. نتايج عددي تطابق خوبي را با حداكثر اختلاف 6% نسبت به نتايج تجربي نشان مي‌دهد. تفاوت تحقيق حاضر در مقايسه با تحقيق‌هاي پيشين انجام‌شده، مدل‌سازي نيروگاه بدون استفاده از خواص ذخيره‌سازي انرژي توسط زمين و با استفاده از شار حرارتي ثابت روي جمع‌كننده بدون در نظر گرفتن شرايط تشعشعي محيطي است .نتايج نشان داد كه افزايش ارتفاع دودكش، ارتفاع جمع‌كننده، شعاع جمع‌كننده و كاهش شعاع دودكش باعث مي‌شود سرعت جريان هوا داخل برج در حدود 76% افزايش يابد (از 1/7 متر بر ثانيه در مدل تجربي تا 3 متر بر ثانيه) كه نتيجۀ آن بهبود كارايي اين مدل نيروگاه است. همچنين، از ميان پارامترهاي مورد بررسي، افزايش شعاع جمع‌كننده و كاهش شعاع دودكش نقش بيشتري را در افزايش سرعت جريان هوا داخل برج دودكش خورشيدي ايفا مي‌كنند. نتايج اين تحقيق مي‌تواند در بهينه‌سازي قسمت‌هاي مختلف نيروگاه نظير توربين، جمع‌كننده و برج تأثير بسزايي را داشته باشد.
چكيده لاتين :
The environmental pollution crisis caused by the excessive use of fossil fuels and the risk of the destruction of natural resources and reserves, as well as the excessive production of greenhouse gases and, consequently, global warming, led many energy researchers to use renewable energy As a fossil fuel alternative. Solar chimneys are one of the types of renewable energies that have been taken into consideration by researchers over the past decade. Solar chimney power plants are such plants which include solar collectors, chimney and turbines that are placed at the entrance of the chimney. The aim of this study is numerical modeling of a solar chimney power plant prototype model built in Tehran University and investigation of the affecting parameters on enhancement the air velocity within it. The two dimensional numerical modeling based on finite volume method is conducted using standard wall function turbulence modeling through an optimum mesh. The numerical results show good agreement with experimental data with maximum 6 percent difference in magnitude. Comparing with similar studies, modeling the power plant without using the energy storage properties of the earth by using constant heat flux on the collector regardless of the environmental radiation conditions has been conducted in the present research. The results show that increasing the chimney height, collector radius and collector height and decreasing the radius of the chimney would result in increasing 76 percent in air velocity through the chimney (from 1.7 m/s in the experimental model to 3m/s) and consequently improving the model efficiency. Furthermore, among the effective parameters, collector and chimney radius play greater roll on increasing the air velocity through the chimney. The results of this research may play significant role on optimizing the constructed solar chimney power plant model.
سال انتشار :
1398
عنوان نشريه :
مهندسي و مديريت انرژي
فايل PDF :
7824991
لينک به اين مدرک :
بازگشت