کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7044588 1457086 2018 10 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Improving performance of an inverted absorber multi-effect solar still by applying exergy analysis
ترجمه فارسی عنوان
بهبود عملکرد یک جذب چندگانه خورشیدی با استفاده از تحلیل اگزرژی
کلمات کلیدی
چند اثر خورشید هنوز، اگزرژی، بهره وری، برگشت پذیری، عملکرد روزانه،
ترجمه چکیده
در این مقاله، تحلیلی پر انرژی و انعطاف پذیری یک اثر جذبی چندگانه خورشیدی هنوز بررسی شده است. یک معیار جدید برای تعیین کارایی قانون اول ترمودینامیک برای چندین اثر خورشیدی تعریف شد. معادلات تعادل انرژی و اگزرژی برای حوضه های آب، سطوح چگالنده و صفحه جذب برای ارزیابی برگشت ناپذیری از طریق اجزای مختلف توسعه داده شده است. برای حل سیستم حاکم بر معادلات دیفرانسیل، ضرایب انتقال حرارت جرم و اصلاح شده همراه با خواص دقیق هوا مرطوب مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که افزایش تعداد عوارض از دست رفتن اگزرژی از طریق صفحه جذب کننده، حوضه آب و پوشش های چگالی در یک حوضه خاص کاهش می یابد. با این حال، افزایش تعداد حوضه از 1 تا 10 منجر به افزایش برگشت ناپذیری در کل حوضه آب با 337 درصد افزایش می دهد. محاسبات معادلات تعادل انرژی نشان داد که با افزایش اثر از یک تا ده، انتقال حرارت به محیط به میزان 8/74 درصد کاهش یافت که به نوبه خود باعث افزایش کارایی قانون توسط 6/174 درصد می شود. یافته شده است که با افزایش اثر از یک تا ده، عملکرد کل، برگشت پذیری و راندمان کلی دوم به ترتیب به ترتیب 407.3٪، 4.10٪ و 471٪ افزایش یافت، اما بازده دوم جهانی به میزان 20.6٪ کاهش یافت.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی جریان سیال و فرایندهای انتقال
چکیده انگلیسی
In this paper, the energetic and exergetic analyses of an inverted absorber multi-effect solar still has been studied. A new criterion was defined to determine the efficiency of the first law of thermodynamics for multi-effect solar stills. Energy and exergy balance equations have been developed for water basins, condensing surfaces and absorber plate to evaluate the irreversibility through the various components. Heat and modified mass transfer coefficients along with accurate properties of humid air were used to solve the governing system of differential equations. Results affirmed that the exergy loss through the absorber plate, water basins and condensing covers in a certain basin decrease as the number of effects increase. However, the increase in basins number from one to ten leads to increase in total irreversibility through the water basins by 337%. Calculations on energy balance equations showed that with increase in effect from one to ten, heat transfer to ambient decreased by 74.8%, which in turn increased the first law efficiency by 174.6%. It is found that with increase in effect from one to ten, the total yield, irreversibility and overall second efficiency increased by 407.3%, 10.4% and 471%, respectively, but global second efficiency decreased by 20.6%.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Thermal Engineering - Volume 143, October 2018, Pages 1-10
نویسندگان
, ,