PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Energy analysis of different design concepts of receivers/reactors for thermochemical conversion of cocncentrated solar energy

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In this paper, exergy analysis of the different design concepts of receivers/reactors utilized for the Thermochemical Energy Conversion process (TCEC) of the concentrated solar energy is presented. The analysis considers all the exergy interactions taking place during the TCEC process. The proposed model has been used to compare the general thermochemical behavior of the three general types of receivers/reactors used for the TCEC process operated in both continuous and discontinuous flow regimes. Comparison of the thermal characteristics of the TCEC process with other Sensible Thermal Energy and Phase Change Thermal Energy Conversion processes has also been presented.
PL
W pracy przedstawiono analizę egzergetyczną różnych typów odbiorników promieniowania/reaktorów chemicznych wykorzystywanych w układach do termochemicznej konwersji energii skoncentrowanego promieniowania słonecznego (TCEC). Analiza uwzględnia wszelkiego rodzaju oddziaływania występujące podczas procesu TCEC. Przy jej pomocy dokonano porównania trzech różnych typów odbiorników promieniowania/reaktorów pracujących zarówno w przypadku przepływu reagentów, jak i jego braku. Przeprowadzono również porównanie sprawności egzerge-tycznej procesu TCEC z innymi procesami konwesji energii promieniowania słonecznego.
Rocznik
Tom
Strony
85--104
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., wykr.
Twórcy
  • Institute of Heat Engineering
  • Institute of Heat Engineering
Bibliografia
  • [1] Amhalhel G.A., Furmański P.: Problems of modeling flow and heat transfer in porous media. Bulletin of Institute of Heat Engineering, Warsaw University of Technology, 85, 1997, pp. 55-88.
  • [2] Amhalhel G.A., Furmański P.: Theoretical and technical aspects of thermochemical energy conversion of concentrated solar energy. Bulletin of Institute of Heat Engineering, Warsaw University of Technology, 89/90, 2004, pp. 25-58.
  • [3] Amhalhel G.A., Furmański P.: Comparison between different design concepts of receivers/reactors for the thermochemical energy conversion of concentrated solar energy. Bulletin of Institute of Heat Engineering, Warsaw University of Technology, 89/90, 2004, pp. 59-83.
  • [4] Bejan Α.: Advanced engineering thermodynamics. John Wiley & Sons Inc. New York 1988.
  • [5] Domański R., Giuma Fellah: Exergy as a tool for designing and operating thermal storage systems. Bulletin of Institute of Heat Engineering, Warsaw University of Technology, 81, 1995, pp. 23-45.
  • [6] Fellah G.: Exergy analysis for selected thermal energy storage units. Ph. D. Thesis, Warsaw University of Technology, Faculty of Power and Aeronautical Engineering, 1996.
  • [7] Said S.A.M., Zubair S.M.: On second law efficiency of solar collectors. Trans. ASME, J. Solar Energy Eng., 115, 1993, pp. 2-4.
  • [8] Szargut J.: International progress in second law analysis. Energy, 5, 1980, pp. 709-718.
  • [9] Murr L.A.: Solar Material Science. Academic Press, Inc., 1980.
  • [10] Szargut J.: Reference level of chemical exergy. Archives of hermodynamics, 9, 1995, no. 12, pp. 41-52.
  • [11] Štěpánov V.S.: Chemical energies and exergies of fules. Energy, 20, 1995, no. 3, pp. 235-242.
  • [12] Amhalhel G.A.: Thermodynamic analysis of thermochemical energy conversion of concentrated solar radiation. Ph. D. Thesis, Warsaw University of Technology, Faculty of Power and Aeronautical Engineering, 1998.
  • [13] Gribik J.A., Osterle J.F.: The second law efficiency of solar energy conversion. Trans. ASME, J. of Solar Energy Eng., 106, 1984, pp. 16-21.
  • [14] Petela R.: Exergy of heat radiation. Trans. ASME J., Heat Transfer, 86, 1964, pp. 187-192.
  • [15] Shafey H.H., Ismail I.M.: Thermodynamics of the conversion of solar radiation. Trans. ASME, J. of Solar Energy Eng., 112, 1990, pp. 140-144.
  • [16] Jeter S.M.: Maximum conversion efficiency for the utilization of direct solar radiation. Solar Energy, 26, 1981, pp. 231-236.
  • [17] Flamant G.: Experimental aspects of the thermochemical conversion of solar energy; decarbonation of CaCOj. Solar Energy, 24, 1980, pp. 385-395.
  • [18] Flamant G.: Thermochimie solaire: Etude de procedes. Application a la decarbonatation de la calcite. These de Docteur Ingenieure, Universite Paul Sabatier Toulouse, 1978.
  • [19] Onyegegbu S.O., Morhenne J.: Transient multidimensional second law analysis of time-varying insolation with diffuse component. Solar Energy, 50, 1993, no. 1, pp. 85-95.
  • [20] Domański R., Fellah G.: Thermoeconomic analysis of sensible heat thermal energy storage systems. Applied Thermal Engineering, 18, 1998, no. 8, pp. 693-704.
  • [21] Bjurstrom H., Bo Carlsson: An exergy analysis of sensible and latent heat storage. Heat Recovery systems, 5, 1985, no. 3, pp. 233-250.
  • [23] Fellah G., Domański R: Exergy analysis for the optimum performance of phase change thermal storage units. Archives of Thermodynamics, 16, 1995, pp. 31-47.
  • [24] Fellah G., Domański R.: Exergy analysis for the evaluation of a thermal storage system employing PCM's with different melting temperatures. Applied Thermal Engineering, 16, 1996, pp. 907-919.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-PWA5-0008-0011
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.