دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 141956
ترجمه فارسی عنوان مقاله

شبیه سازی سیستم ذخیره انرژی حرارتی با درجه حرارت بالا بر اساس هیدرید فلز متصل برای نیروگاه های بخار خورشیدی

عنوان انگلیسی
Simulation of high temperature thermal energy storage system based on coupled metal hydrides for solar driven steam power plants
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
141956 2018 14 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : International Journal of Hydrogen Energy, Volume 43, Issue 2, 11 January 2018, Pages 817-830

ترجمه کلمات کلیدی
نیروگاه های خورشیدی، مدل های حمل و نقل، هیدرید فلزی، ذخیره انرژی حرارتی، ذخیره سازی هیدروژن، درجه حرارت بالا،
کلمات کلیدی انگلیسی
Solar power plants; Transport models; Metal hydrides; Thermal energy storage; Hydrogen storage; High temperature;
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  شبیه سازی سیستم ذخیره انرژی حرارتی با درجه حرارت بالا بر اساس هیدرید فلز متصل برای نیروگاه های بخار خورشیدی

چکیده انگلیسی

Concentrating solar power plants can achieve low cost and efficient renewable electricity production if equipped with adequate thermal energy storage systems. Metal hydride based thermal energy storage systems are appealing candidates due to their demonstrated potential for very high volumetric energy densities, high exergetic efficiencies, and low costs. The feasibility and performance of a thermal energy storage system based on NaMgH2F hydride paired with TiCr1.6Mn0.2 is examined, discussing its integration with a solar-driven ultra-supercritical steam power plant. The simulated storage system is based on a laboratory-scale experimental apparatus. It is analyzed using a detailed transport model accounting for the thermochemical hydrogen absorption and desorption reactions, including kinetics expressions adequate for the current metal hydride system. The results show that the proposed metal hydride pair can suitably be integrated with a high temperature steam power plant. The thermal energy storage system achieves output energy densities of 226 kWh/m3, 9 times the DOE SunShot target, with moderate temperature and pressure swings. In addition, simulations indicate that there is significant scope for performance improvement via heat-transfer enhancement strategies.