Sistema de colectores cilindro-parabólicos de pequeño tamaño para aplicaciones de deshumidificación solar: Diseño, desarrollo y evaluación del potencial
Autores: Ghulam Qadar, Chaudhary; Rubeena, Kousar; Muzaffar, Ali; Muhammad, Amar; Khuram Pervez, Amber; Shabaz Khan, Lodhi; Muhammad Rameez ud, Din; Allah, Ditta
Idioma: Inglés
Editor: Hindawi
Año: 2018
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Energía
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 10
Citaciones: Sin citaciones
El presente estudio presenta un análisis numérico y en tiempo real del rendimiento de un sistema de colectores cilindro-parabólicos (CCP) diseñado para aplicaciones de aire acondicionado solar. Inicialmente, se desarrolla un modelo termodinámico del CCP utilizando un solucionador de ecuaciones de ingeniería (EES) con una capacidad de alrededor de 3 kW. A continuación, se establece una configuración experimental del sistema PTC con una relación de concentración de 9,93 utilizando receptores de tubos de vacío. El estudio experimental se realiza bajo el clima de Taxila, Pakistán, de acuerdo con la norma ASHRAE 93-1986. Además, el sistema PTC se integra con un deshumidificador desecante sólido (SDD) para estudiar el efecto de varios parámetros de funcionamiento como la radiación solar directa y la temperatura del fluido de entrada y su impacto en la cuota de deshumidificación. La ganancia de temperatura máxima experimental es de unos 5,2 °C, con una eficiencia máxima del 62% en un día soleado. Del mismo modo, la ganancia máxima de energía térmica en días soleados y nublados es de 3,07 kW y 2,33 kW, respectivamente. Posteriormente, el mismo modelo EES completo de PTC con algunas modificaciones se utiliza para el análisis transitorio anual en TRNSYS para cinco climas diferentes de Pakistán. Quetta reveló una insolación solar máxima de 656 W/m2 y una energía térmica máxima de 1139 MJ con 46fficiency. La comparación muestra una buena concordancia entre los resultados simulados y los experimentales, con un error cuadrático medio de alrededor del 9%.
Descripción
El presente estudio presenta un análisis numérico y en tiempo real del rendimiento de un sistema de colectores cilindro-parabólicos (CCP) diseñado para aplicaciones de aire acondicionado solar. Inicialmente, se desarrolla un modelo termodinámico del CCP utilizando un solucionador de ecuaciones de ingeniería (EES) con una capacidad de alrededor de 3 kW. A continuación, se establece una configuración experimental del sistema PTC con una relación de concentración de 9,93 utilizando receptores de tubos de vacío. El estudio experimental se realiza bajo el clima de Taxila, Pakistán, de acuerdo con la norma ASHRAE 93-1986. Además, el sistema PTC se integra con un deshumidificador desecante sólido (SDD) para estudiar el efecto de varios parámetros de funcionamiento como la radiación solar directa y la temperatura del fluido de entrada y su impacto en la cuota de deshumidificación. La ganancia de temperatura máxima experimental es de unos 5,2 °C, con una eficiencia máxima del 62% en un día soleado. Del mismo modo, la ganancia máxima de energía térmica en días soleados y nublados es de 3,07 kW y 2,33 kW, respectivamente. Posteriormente, el mismo modelo EES completo de PTC con algunas modificaciones se utiliza para el análisis transitorio anual en TRNSYS para cinco climas diferentes de Pakistán. Quetta reveló una insolación solar máxima de 656 W/m2 y una energía térmica máxima de 1139 MJ con 46fficiency. La comparación muestra una buena concordancia entre los resultados simulados y los experimentales, con un error cuadrático medio de alrededor del 9%.