کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7165174 1462882 2014 9 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Thermodynamic analysis of a low-temperature waste heat recovery system based on the concept of solar chimney
ترجمه فارسی عنوان
تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی سیستم بازیابی حرارت پایین ضایعات کم بر اساس مفهوم دودکش خورشیدی
کلمات کلیدی
بازیابی حرارت پایین اتلاف حرارت، برج دودکش تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی،
ترجمه چکیده
استفاده از گرمای زائد کم دما، به دلیل بحران جدی انرژی امروزه، توجه بیشتری به خود جلب می کند. در این مقاله، یک سیستم گرمادهی ضایعات ضایعات کم بر اساس مفهوم دودکش خورشیدی ارائه شده است. در سیستم، گرما زائد کم دما برای گرم کردن هوا برای تولید جریان هوا در برج دودکش استفاده می شود. به روز رسانی هوا، یک توربین ثابت در پایه برج دودکش را برای تبدیل حرارت جریانسازی به برق هدایت می کند. مدل ریاضی سیستم براساس قانون اول و قانون دوم ترمودینامیک ایجاد شده است. آب داغ به عنوان نماینده منابع حرارت پایین زباله برای تحقیق انتخاب شده است. دمای منبع حرارت، درجه حرارت هوا و محدوده انتقال حرارت برای ارزیابی اثرات آن بر عملکرد سیستم مانند سرعت پیش بینی، سرعت جریان هوای جریان، خروجی از قدرت، بازده تبدیل و کارایی اگزرژ بررسی شده است. سرعت هوا نشان دهنده یک پایداری بهتر نسبت به سرعت جریان جرم هوا و تفاوت فشار در زمانی که دمای منبع حرارت، دمای هوای محیط یا منطقه انتقال حرارت تغییر می کند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی انرژی (عمومی)
چکیده انگلیسی
The utilization of low-temperature waste heat draws more and more attention due to serious energy crisis nowadays. This paper proposes a low-temperature waste heat recovery system based on the concept of solar chimney. In the system, low-temperature waste heat is used to heat air to produce an air updraft in the chimney tower. The air updraft propels a turbine fixed at the base of the chimney tower to convert waste heat into electricity. The mathematical model of the system is established based on first law and second law of thermodynamics. Hot water is selected as the representative of low-temperature waste heat sources for researching. The heat source temperature, ambient air temperature and area of heat transfer are examined to evaluate their effects on the system performance such as velocity of updraft, mass flow rate of air, power output, conversion efficiency, and exergy efficiency. The velocity of air demonstrates a better stability than the mass flow rate of air and the pressure difference when temperature of heat source, ambient air temperature or area of heat transfer changes.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Energy Conversion and Management - Volume 80, April 2014, Pages 78-86
نویسندگان
, , , ,