کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7850253 1508848 2016 9 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The use of graphite foams for simultaneous collection and storage of concentrated solar energy
ترجمه فارسی عنوان
استفاده از فوم گرافیت برای جمع آوری و ذخیره همزمان انرژی خورشیدی متمرکز
ترجمه چکیده
فوم گرافیتی با ترکیبات مختلف و تراکم با استفاده از مواد گرانقیمت محلی و گرافیت قابل ارتقا برای استفاده در جذب انرژی خورشیدی تهیه شد. فوم دارای درجه بالایی از گرافیتی شدن است، اما دارای یک بافت موزاییک خوب است. درمان کم اکسید کننده (6٪ از دست دادن وزن) برای باز شدن کامل خلل و فرج فوم ضروری بود. همانطور که تراکم کاهش می یابد، کاهش شدید سطح فوم مشاهده می شود. با وجود این، افزایش کارایی جذب انرژی خورشیدی به دلیل افزایش گردش خون از طریق فوم اندازه گیری شد. با تغییر هندسه فوم و نسبت غلظت نشان داده شده است که اندازه گیرنده را می توان در 75٪ با همان بهره وری کاهش می یابد. فوم با کمترین تراکم برای آزمایش عملکرد حرارتی مفهوم ضبط و ذخیره انرژی همزمان با استفاده از یک ماده تغییر فاز مورد استفاده قرار گرفت. زمان ذوب مواد تغییر فاز 46 درصد کاهش می یابد در حالی که تنها تراکم ذخیره سازی انرژی را 18 درصد کاهش می دهد. علاوه بر این مشخص شد که ترکیب کامپوزیت فوم به علت حذف ذوب غیرمستقیم منجر به تغییر بیشتر حالت انتقال فاز می شود. کامپوزیت می تواند به طور موثر جذب، ذخیره و تخلیه انرژی حرارتی، در دمای ثابت، بدون هیچ گونه الزامات اضافی.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی انرژی (عمومی)
چکیده انگلیسی
Graphite foams of varying composition and density were prepared using a low cost, local pitch material and expandable graphite for use in solar energy capture. The foams have a high degree of graphitization but exhibit a fine mosaic texture. A small oxidative treatment (6% mass loss) was necessary to fully open the foam pores. As the density is reduced a large decrease in the foam surface area was observed. Despite this, an increase in solar energy capture efficiency was measured due to increased circulation through the foam. By varying foam geometry and the concentration ratio it was demonstrated that the receiver size can be reduced by 75% at the same efficiency. The foam with the lowest density was used to test the thermal performance of a simultaneous energy capture and storage concept using a phase change material. The melting time of the phase change material is reduced by 46% whilst only reducing the energy storage density by 18%. In addition it was found that the foam composite resulted in more ideal phase transition behaviour due to the elimination of incongruent melting. The composite can effectively capture, store and discharge thermal energy, at a constant temperature, without any additional requirements.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Carbon - Volume 99, April 2016, Pages 17-25
نویسندگان
, , ,