مطالعه و بررسی استفاده از مواد تغییر فاز دهنده (PCM) در ژنراتور سیکل تبرید جذبی خورشیدی
[پایاننامه]
Study and review of the usage of phase change materials in the generator of solar absorption refrigeration cycle
/پیمان جوان
: مهندسی مکانیک
، ۱۴۰۰
۱۰۲ص.
:
زبان: فارسی
چاپی - الکترونیکی
مصور، جدول، نمودار
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
۱۴۰۰/۰۵/۰۱
صنعتی سهند
امروزه به علت نیاز بشر برای انرژی و رو به اتمام بودن سوختهای فسیلی و آلایندگی بیش از حد آنها، استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی اهمیت زیادی پیدا کرده است .انرژی خورشیدی یکی از این منابع تجدیدپذیر انرژی است .چون انرژی خورشیدی به صورت متناوب در دسترس است میتوان این مسئله را به کمک ذخیرهسازی انرژی برطرف نمود .مواد تغییرفازدهنده (PCM) توانایی زیادی در ذخیره انرژی حرارتی دارند و به همین دلیل در سیستمهای ذخیرهسازی انرژی مورد استفاده قرار میگیرند .در این پژوهش، یک سردخانه برای نگهداریkg ۸۶۴۰ محصول سیبزمینی در نظر گرفته شده است .تامین بار برودتی این سردخانه بر عهده یک چرخه تبرید جذبی تک اثره آب_آمونیاک می باشد که ژنراتور این چرخه، انرژی حرارتی مورد نیاز خود را از کلکتورهای خورشیدی به مساحتm۲ ۹۰۰ و یک مخزن ذخیرهساز انرژی گرمایی به ارتفاع m۲ و قطر m۰/۷۴ که توسط مواد تغییرفازدهنده پر شده است را تامین میکند .در این تحقیق از یک گرمکن کمکی نیز برای جبران کمبود انرژی استفاده شده است .زمانی که تشعشعات خورشیدی به قدر کافی وجود داشته باشند، کلکتورهای خورشیدی مخزن ذخیره انرژی حرارتی را شارژ میکنند تا مواد تغییرفازدهنده موجود در داخل مخزن طی فرآیند ذوب شدن انرژی گرمای نهان را جذب کنند و اما زمانی که تشعشعات خورشیدی به مقدار کافی وجود نداشته باشد، در این صورت مخزن ذخیرهسازی انرژی در حالت تخلیه شارژ قرار میگیرد تا برای تامین انرژی گرمایی ژنراتور مورد استفاده قرار بگیرد .در حالت تخلیه شارژ مواد تغییرفازدهنده طی فرآیند انجماد، انرژی حرارتی خود را به سیال انتقال حرارت منتقل میکنند .یک مدل عددی برای شبیهسازی عملکرد سیستم توسط معادلات بالانس انرژی ایجاد شده و توسط نرمافزار متلب به روش رانگ_کوتا حل گردیده است و رفتار انواع پارامترهای سیستم مورد بررسی قرار گرفته است و شبیهسازی برای عملکرد ۲۴ ساعته سیستم انجام شده است .نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مساحت کلکتورهای خورشیدی و نوع ماده تغییرفازدهنده به گونه ای طراحی شده است که در طول مدت ۹ ساعت از روز هم مخزن ذخیره انرژی به طور کامل شارژ میشود و همینطور توان مورد نیاز ژنراتور تامین میشود .در صورت نبود مقدار کافی انرژی خورشیدی، مخزن ذخیره میتواند به طور کامل پاسخ گوی نیاز سیستم باشد و در این مدت تقریبا ۱۰ از کمبود انرژی توسط گرمکن کمکی جبران میشود و دمای محصولات سردخانه از دمای ░ C۲۵ به دمای ░ C۹/۶ میرسد.
C. ░ C to 9.6 ░ Nowadays, due to the human need for energy and the depletion of fossil fuels and their excessive pollution, the use of renewable energy sources has become very important. Solar energy is one of these renewable energy sources. Because solar energy is available intermittently, this problem can be solved with the help of energy storage. Phase change materials (PCMs) have a high capacity for storing thermal energy and are therefore used in energy storage systems. In this study, a cold store is considered to store 8640 kg of potato products. The refrigeration load of this cold storage is responsible for a single-effect absorption refrigeration cycle of water-ammonia, which generates its required thermal energy from solar collectors with an area of 900 m2 and a heat storage tank with a height of 2m and a diameter of 0.74 m that have been filled with phase change materials. In this research, an auxiliary heater has been used to compensate for the lack of energy. When there is enough solar radiation, the solar collectors also charge the heat storage tank to phase change material inside the tank absorb latent heat energy during the process of melting But when there is not enough solar radiation. In this case, the energy storage tank is discharged in order to be used to supply the thermal energy of the generator. In the discharge state, the phase change materials transfer their thermal energy to the heat transfer fluid during the freezing process. A numerical model is created to simulate system performance by energy balance equations and has been solved with the help of MATLAB software by using Rang_Kota method, and also the behavior of various system parameters has been investigated and simulations have been performed for 24-hour system performance. The results show that the area of solar collectors and the type of phase change material are designed in such a way that the energy storage tank is fully charged within 9 hours of the day and also provide the power required by the generator. In the absence of sufficient solar energy, the storage tank can fully meet the needs of the system. During this period, approximately 10 of the energy shortage is compensated by the auxiliary heater and the temperature of the refrigeration products drops from 25
ba
Study and review of the usage of phase change materials in the generator of solar absorption refrigeration cycle
مخازن ذخیرهساز انرژی خورشیدی
مواد تغییرفازدهنده
چرخه تبرید جذبی
کلکتورهای خورشیدی
Solar energy storage tanks, phase change materials, Absorption refrigeration cycle, solar collector
مخازن ذخیرهساز انرژی خورشیدی، مواد تغییرفازدهنده، چرخه تبرید جذبی، کلکتورهای خورشیدی