کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5013116 | 1462830 | 2017 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Modelling of a Stirling engine with parabolic dish for thermal to electric conversion of solar energy
ترجمه فارسی عنوان
مدل سازی یک موتور استرلینگ با ظرف پارابولیک برای تبدیل انرژی حرارتی به انرژی الکتریکی از انرژی خورشیدی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موتور استرلینگ، انرژی خورشیدی، غلظت خورشید، مدل سازی عددی، بهره وری انرژی، بهینه سازی،
ترجمه چکیده
موتورهای استرلینگ با ظرف بخار برای تبدیل انرژی حرارتی به انرژی الکتریکی از انرژی خورشیدی، یکی از راه حل های محسوس ترین فن آوری های انرژی تجدید پذیر برای کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی در تولید برق است. این مقاله به مدل سازی و شبیه سازی موتور موتور استرلینگ خورشیدی با استفاده از دیگ پارابولیک و ژنراتور الکتریکی جهت تعیین تولید و کارایی آن می پردازد. این مدل شامل سیستم تمرکز خورشیدی، انتقال گرما در گیرنده حرارتی، چرخه حرارتی و تبدیل انرژی مکانیکی و الکتریکی است. فرایندهای ترمودینامیکی و انتقال انرژی در موتور، به طور دقیق مدل سازی می شوند، از جمله تمام فرایندهای اصلی در فشرده سازی، گسترش و فضای باز کننده. از یک پیکربندی خاص، بهینه سازی عامل غلظت نیز انجام می شود و نتایج به دست آمده برای حالت های گذرا و حالت پایدار ارائه می شود. مشخص شد که استفاده از گیرنده حرارتی مستقیم بدون نور خورشید، کارایی موتور نزدیک به 23.8٪ است که با بازده جهانی 10.4٪ همراه است. اجزای بهینه سازی شده برای به دست آوردن بازده جهانی سیستم شناسایی می شوند و از بین پیچیدگی های سیستم و کارایی بحث می شود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی انرژی
انرژی (عمومی)
چکیده انگلیسی
Stirling engines with parabolic dish for thermal to electric conversion of solar energy is one of the most promising solutions of renewable energy technologies in order to reduce the dependency from fossil fuels in electricity generation. This paper addresses the modelling and simulation of a solar powered Stirling engine system with parabolic dish and electric generator aiming to determine its energy production and efficiency. The model includes the solar radiation concentration system, the heat transfer in the thermal receiver, the thermal cycle and the mechanical and electric energy conversion. The thermodynamic and energy transfer processes in the engine are modelled in detail, including all the main processes occurring in the compression, expansion and regenerator spaces. Starting from a particular configuration, an optimization of the concentration factor is also carried out and the results for both the transient and steady state regimes are presented. It was found that using a directly illuminated thermal receiver without cavity the engine efficiency is close to 23.8% corresponding to a global efficiency of 10.4%. The components to be optimized are identified in order to increase the global efficiency of the system and the trade-off between system complexity and efficiency is discussed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Energy Conversion and Management - Volume 132, 15 January 2017, Pages 119-135
Journal: Energy Conversion and Management - Volume 132, 15 January 2017, Pages 119-135
نویسندگان
Germilly Barreto, Paulo Canhoto,