کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7045050 | 1457088 | 2018 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Auxiliary consumption: A necessary energy that affects thermoelectric generation
ترجمه فارسی عنوان
مصرف کمکی: انرژی لازم برای تولید ترموالکتریک تاثیر می گذارد
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
آب سرد مصرف کمکی، تولید ترموالکترونیک، بهینه سازی، برداشت گرما زباله،
ترجمه چکیده
بازیابی گرما زباله می تواند به طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی، از حمل و نقل، یا صنایع به لوازم خانگی استفاده شود. فن آوری نسل سوم ترموالکتریک که برای این موارد استفاده می شود می تواند انرژی الکتریکی را تولید کند و در نتیجه کارایی آن را افزایش دهد. یک روش محاسباتی معتبر که رفتار هر گونه ژنراتور ترموالکتریک را شبیه سازی می کند و انرژی مصرفی تجهیزات کمکی را در بر می گیرد، برای تعیین پتانسیل برداشت گرما برآورد شده است. انرژی قابل استفاده، انرژی خالص تولید شده باید حداکثر شود، نه تنها تولید ترموالکتریک باید حداکثر شود، بلکه مصرف تجهیزات کمکی نیز باید به حداقل برسد و یا در صورت امکان حذف شود. مبدل های حرارتی با مایع به عنوان حامل گرما تولید نسل های ترموالکتریک بالا را به دست می آورند، زیرا مقاومت حرارتی آنها بسیار کم است، با این حال زمانی که مصرف مصرف کمتری آنها در نظر گرفته می شود، استفاده از آنها امیدوار کننده نیست. انرژی ترموالکتریک مطلوب به دست آمده از گازهای دود یک صنعت واقعی با استفاده از این سیستم های تخلیه 119 مگاوات ساعت در سال است، در حالی که حداکثر انرژی خالص 73 مگاوات ساعت در سال به علت مصرف تجهیزات کمکی است. آخرین سناریو نه تنها نشان دهنده کاهش 40٪ از تولید ترموالکتریک بهینه است، بلکه نقطه کار بهینه ای متفاوت است. حذف کامل تجهیزات کمکی با استفاده از ترموسیفون جدید دو فازی با استفاده از یک روش کاربردی، انرژی خالص 128 مگاوات ساعت در سال تولید می کند. این تکنولوژی تکه تکه شدن جدید، به دلیل مقاومت حرارتی کم آن، افزایش تولید ترموالکتریک را نشان می دهد، اما بیشتر از همه به دلیل حذف مصرف کمکی.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی شیمی
جریان سیال و فرایندهای انتقال
چکیده انگلیسی
Waste heat recovery can apply to a wide range of applications, from transportation, or industries to domestic appliances. Thermoelectric generation technology applied to those cases could produce electrical energy and thus improve their efficiency. A validated computational methodology, which simulates the behavior of any thermoelectric generator and calculates the energy consumption of the auxiliary equipment involved, has been used to determine the potential of waste heat harvesting. The usable energy, the net energy, generated has to be maximized, not only the thermoelectric generation has to be maximized, but also the consumption of the auxiliary equipment has to be minimized, or if possible eliminated. Heat exchangers with a liquid as the heat carrier procure high thermoelectric generations, as their thermal resistances are very low, nevertheless when the consumption of their auxiliary consumption is borne in mind, their use is not that promising. The optimal thermoelectric energy obtained from the flue gases of a real industry using these dissipation systems is 119 MWh/year, while the maximum net energy is 73 MWh/year due to the consumption of the auxiliary equipment. The latest scenario does not only represent a 40% reduction from the optimal thermoelectric generation but also a different optimal working point. The complete elimination of the auxiliary equipment using novel biphasic thermosyphons with free convection at the same application produces a net energy of 128 MWh/year. This novel dissipation technology presents an increase on the thermoelectric generation due to its low thermal resistances, but above all due to the elimination of the auxiliary consumption.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Thermal Engineering - Volume 141, August 2018, Pages 990-999
Journal: Applied Thermal Engineering - Volume 141, August 2018, Pages 990-999
نویسندگان
P. Aranguren, M. Araiz, D. Astrain,