التحقيق في مجمع الهواء الشمسي مع تخزين الطاقة للأغراض المنزلية

المؤلفون

  • Diyar Nadhim Saeed Energy Department, Technical College of Engineering, Duhok Polytechnic University, Duhok-Iraq
  • Ayad Younus Abdullah Technical College of Engineering, Energy Department, Duhok Polytechnic University

DOI:

https://doi.org/10.25007/ajnu.v11n3a1370

الكلمات المفتاحية:

جامع الهواء الشمسي (SAC) ، تخزين الطاقة ، سرير تخزين الحجر ، الحجر (الصخور).

الملخص

نبذة مختصرة
في الدراسة الحالية ، تم التحقق من مجمّع الهواء الشمسي ثلاثي الممرات (SAC) المتصل بسرير تخزين حجري. تم استخدام تخزين الطاقة الحرارية لتخزين الطاقة خلال النهار ثم إعادة استخدامها في الليل أو خلال الساعات الملبدة بالغيوم. تم استخدام أربعة مجمعات هواء تعمل بالطاقة الشمسية في هذا البحث والتي تم توصيلها على التوالي بسرير تخزين الحجر. تم استخدام أحجار سوداء عالية الكثافة (440 كجم) بأحجام وأوزان مختلفة كوسيط تخزين. تم قياس الخصائص الفيزيائية للحجارة في المعمل. أجريت التجارب في أيام صافية وغائمة جزئيا لمدة ثلاثة أيام عشوائية بمعدل تدفق هواء ثابت (0.0377 كجم / ثانية) لمناخ مدينة دهوك ، العراق. تم تقييم المعلمات التي تؤثر على الأداء الحراري لـ (SAC) مع تكامل طبقة التخزين الحجرية. تم قياس كثافة الإشعاع الشمسي ودرجات حرارة الهواء في مواقع مختلفة. أظهرت البيانات التي تم الحصول عليها أن طبقة تخزين الحجر تعطي فرقًا في درجة الحرارة يبلغ حوالي 10 بعد غروب الشمس ويستمر لمدة 4-5 ساعات. يتميز السرير الحجري المستخدم بخاصية اكتساب الحرارة المخزنة لفترة طويلة بعد غروب الشمس الذي تم إطلاقه في الليل أو في الأيام الملبدة بالغيوم جزئيًا.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

المراجع

REFERENCES

“Energy 4 Households | Energy 4 Impact.” https://energy4impact.org/impact/energy-4-households?gclid=CjwKCAiAjoeRBhAJEiwAYY3nDEyhl4QNxLohuyR6bxrWP3dpTfohFpCADulTqDlchfxnRTe79XMBcBoC4iUQAvD_BwE (accessed Mar. 04, 2022).

D. L. Zhao, Y. Li, Y. J. Dai, and R. Z. Wang, “Optimal study of a solar air heating system with pebble bed energy storage,” Energy Convers. Manag., vol. 52, no. 6, pp. 2392–2400, 2011, doi: 10.1016/j.enconman.2010.12.041.

A. Saxena and V. Goel, “Solar Air Heaters with Thermal Heat Storages,” Chinese J. Eng., vol. 2013, no. December, pp. 1–11, 2013, doi: 10.1155/2013/190279.

I. Dincer and S. Dost, “A perspective on thermal energy storage systems for solar energy applications,” Int. J. Energy Res., vol. 20, no. 6, pp. 547–557, 1996, doi: 10.1002/(SICI)1099-114X(199606)20:6<547::AID-ER173>3.0.CO;2-S.

A. K. A and B. O. zkan b , Sefai Bilgin a, “A study on the solar energy storing rock-bed to heat a polyethylene tunnel type greenhouse,” Renew. Energy, vol. 31, no. 10, pp. 683–697, 2003.

and A. S. Hänchen, Markus, Sarah Brückner, “High-temperature thermal storage using a packed bed of rocks – Heat transfer analysis and experimental validation,” Appl. Therm. Eng., pp. 1798–1806, 2011.

G. Zanganeh, A. Pedretti, S. Zavattoni, M. Barbato, and A. Steinfeld, “Packed-bed thermal storage for concentrated solar power - Pilot-scale demonstration and industrial-scale design,” Sol. Energy, vol. 86, no. 10, pp. 3084–3098, 2012, doi: 10.1016/j.solener.2012.07.019.

N. G. Barton, “Simulations of air-blown thermal storage in a rock bed,” Appl. Therm. Eng., vol. 55, no. 1–2, pp. 43–50, 2013, doi: 10.1016/j.applthermaleng.2013.03.002.

P. L. Singh, S. D. Deshpandey, and P. C. Jena, “Thermal performance of packed bed heat storage system for solar air heaters,” Energy Sustain. Dev., vol. 29, pp. 112–117, 2015, doi: 10.1016/j.esd.2015.10.010.

S. A. Ghoreishi-Madiseh, A. Safari, L. Amiri, D. Baidya, M. A. R. De Brito, and A. F. Kuyuk, “Investigation of viability of seasonal waste heat storage in rock piles for remote communities in cold climates,” Energy Procedia, vol. 159, pp. 66–71, 2019, doi: 10.1016/j.egypro.2018.12.019.

P. M. C. and H. P. G.- e. CHOUDHURY, “CONOMIC DESIGN OF A ROCK BED ST0 AGE DEVICE FOR STORING SOLAR THERMAL ENERGY,” Sol. Energy, vol. 1, no. 55, pp. 29–37, 1995.

J. P. Coutier and E. A. Farber, “Two applications of a numerical approach of heat transfer process within rock beds,” Sol. Energy, vol. 29, no. 6, pp. 451–462, 1982, doi: 10.1016/0038-092X(82)90053-6.

A. Mermoud, “PVSyst – Logiciel Photovoltaïque,” ISE, University of Geneva (2012). 2012, Accessed: Mar. 04, 2022. [Online]. Available: https://www.pvsyst.com/.

M. M. W. Danok Suad H, Ihsan F. Abbas, “Theoretical Study of Thermal Performance of Rock Bed Storage,” Tikrit J. Eng. Sci., vol. 18, no. 4, pp. 20–28, 2011.

A. A. El-Sebaii, S. Aboul-Enein, M. R. I. Ramadan, and E. El-Bialy, “Year round performance of double pass solar air heater with packed bed,” Energy Convers. Manag., vol. 48, no. 3, pp. 990–1003, 2007, doi: 10.1016/j.enconman.2006.08.010.

H. Singh, R. P. Saini, and J. S. Saini, “A review on packed bed solar energy storage systems,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 14, no. 3, pp. 1059–1069, 2010, doi: 10.1016/j.rser.2009.10.022.

M. M. Sorour, “Performance of a small sensible heat energy storage unit,” Energy Convers. Manag., vol. 28, no. 3, pp. 211–217, 1988, doi: 10.1016/0196-8904(88)90024-6.

D. Y. Goswami, PrinciPles of SOLAR ENGINEERING. 2015.

Y. Y. Kee, Y. Asako, T. L. Ken, and N. A. C. Sidik, “Uncertainty of temperature measured by thermocouple,” Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences, vol. 68, no. 1. pp. 54–62, 2020, doi: 10.37934/ARFMTS.68.1.5462.

منشور

2022-08-01

كيفية الاقتباس

Nadhim Saeed, D., & Younus Abdullah, A. (2022). التحقيق في مجمع الهواء الشمسي مع تخزين الطاقة للأغراض المنزلية. المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز, 11(3), 193–201. https://doi.org/10.25007/ajnu.v11n3a1370

إصدار

القسم

مقالات