دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 55771
ترجمه فارسی عنوان مقاله

مدل سازی انتقال حرارت در یک راکتور تخت مایع، به طور غیر مستقیم توسط انرژی خورشیدی متمرکز شده توسط یک؟

عنوان انگلیسی
Modelling of Heat Transfer in a Fluidized Bed Reactor Irradiated Indirectly by Concentrated Solar Energy ☆
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
55771 2015 8 صفحه PDF
منبع

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

Journal : Energy Procedia, Volume 74, August 2015, Pages 381–388

ترجمه کلمات کلیدی
بستر سیال، شبیه سازی، انرژی خورشیدی، گرمای هوا،
کلمات کلیدی انگلیسی
Fluidized bed; simulation; solar energy; air heating ;
ترجمه چکیده
مدل دو مرحله ای از گرمایش هوا در بستر ذوب شن و ماسه ذرات شن و ماسه با تابش خورشیدی متمرکز به عنوان منبع انرژی توسعه یافته است. این مدل بر اساس مدل کاتو و ون (1969) برای جنبه هیدرودینامیک است که به منظور در نظر گرفتن جنبه حرارتی اصلاح شده است. 9 معادله جبری در حالت دائمی برای تعادل گرما و جرم مختلف و همچنین تلفات گرما در برابر رسانه های اطراف ایجاد شد. روش نیوتن رافسون برای حل این سیستم معادلات استفاده شد. نتایج نشان می دهد که مدل توسعه یافته قادر به پیش بینی پروفیل های درجه حرارت گاز و ذرات در فاز حباب و امولسیون، درجه حرارت دیواره در طول رآکتور، جریان شار حرارتی منتقل شده به تخت و تلفات حرارتی بوسیله اجباری مجبور و تابش به هوا اطراف . اثرات سرعت هوا مایع شدن، جرم کل ذرات و سرعت باد بر رفتار حرارتی مورد بررسی قرار گرفت. پیش بینی های مدل به نظر می رسد به دنبال توافق مقایسه خود را با داده های کتابشناختی.

چکیده انگلیسی

A two phases model of air heating in bubbling fluidized bed of sand particles with concentrated solar radiation as source of energy is developed. This model is based on the Kato and Wen's model (1969) for the hydrodynamic aspect which was modified to take account the thermic aspect. Nine algebraic equations were established in permanent regime for different heat and mass balances as well as heat losses against surrounding media. The Newton Raphson's method was used to solve this system of equations. Results have shown that the model developed is able to predict the temperature profiles of gas and particles in the bubble and emulsion phases, the wall temperature along the reactor, the heat flux transferred to the bed and heat losses by forced convection and radiation to surrounding air. The effects of the fluidizing air velocity, total mass of particles and the wind velocity on the thermal behaviours were examined. Model predictions seem reasonable looking for its comparison agreement with bibliographical data.