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太阳能集热器文献综述
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Villar等[1]基于有限体积法对三维瞬态平板集热器做了数值研究和实验验证,数值模拟和实验均得出了集热器的效率拟合公式,两者温度最大误差仅为2.86%,验证了模型的正确性。 Cheng等[2]基于蒙特卡洛光线追踪方法和FLUENT软件对抛物面太阳能集热器进行三维数值模拟,计算了集热器的温度分布,并与实验对比验证模型正确性。文中对集热器的热损失因素进行分析,研究表明,集热器热能损失随辐射强度增大而增大,随雷诺数增大而减小,随表面发射率增大而增大。 Fernandez-García等[3]对五种槽式太阳能集热器进行数值分析。数值结果表明,抛物面上仅有一块平板玻璃时热能损失最大。添加平板玻璃和真空管玻璃比单独添加真空管玻璃更能降低热能损失,但是前者光学效率相对较低。此外,在反射面上添加绝热材料对集热器性能影响较小。 Reddy等[4]对槽式太阳能集热器中6种集热模型进行试验研究。研究表明,交错布置的多孔肋片换热系数最大,但其增加了泵功消耗;插入多孔肋片强化传热的机理是减小了偏角方向的热梯度,强化了传热。 Reddy等[5]用FLUENT软件对槽式太阳内添加多孔肋片换热进行数值研究。选用RNG k-e湍流模型计算流动,比较相同条件下方形,三角形,梯形,圆形等多孔肋片换热情况,数值研究表明,梯形多孔肋片传热效率较高,同时添加多孔肋片减少了管外自然对流损失。 Amin M.Elsafi等[6]在相同实验条件下对双通道平板和槽式聚光电热一体化进行了热电分析比较,其实验结果表明,加翅片可增加热电综合效率,槽式聚光具有比双通道平板系统具有明显的综合效率优势。 Milad等[7]对真空管集热器和平板联合CPVT进行了研究,实验结果表明,CPVT方式相比单独热能利用,电能利用具有明显综合效率优势. Chemisana等[8]对菲涅尔透镜聚光PVT与建筑一体化进行实验研究,研究表明,聚光器实验光学效率约为51%,与模拟值一致。聚光器的几何聚光倍数为4.5-4.7。CPVT热能增加量为DNI的1.9-2.8倍,主要取决于天气情况。分析表明这种太阳能聚光建筑一体化具有良好的应用前景。 [1]N. Molero Villar,J.M. Cejudo Lopez.Numerical 3-D heat flux simulations on flat plate solar collectors[J].Solar Energy.2009.83:1086–1092. [2]Z.D. Cheng,Y.L.He,J.Xiao,Y.B.Tao,R.J.Xu.Three-dimensional numerical study of heat transfer characteristics in the receiver tube of parabolic trough solar collector[J].International Communications in Heat and Mass Transfer.2010.37:782–787. [3]Aranzazu Fernandez-Garcíaa,Esther Rojas.A parabolic-trough collector for cleaner industrial process heat[J].Journal of Cleaner Production.2015.89:272-285. [4]K.S.Reddy,K.Ravi Kumar,C.S.Ajay.Experimental investigation of porous disc enhanced receiver for solar parabolic trough collector[J].Renewable Energy.2015.77:308-319. [5]K.S.Reddy,G.V.Satyanarayana.Numerical Study of Porous Finned Receiver for Solar Parabolic Trough Concentrator[J].Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics.2008.2(2):172–184. [6]Amin M.Elsafi,P.Gandhidasan.Comparative study of double pass flat and compound parabolic concentrated photovoltaic thermal systems with and without fins[J].Energy Conversion and Management.2015.98: 59-68. [7]Milad Mohsenzadeh,Reza Hosseini.A Photovoltaic/thermal system with a combination of a booster diffuse reflector and vaccum tube for generation of electricity and hot water production[J].Renewable Energy. 2015. 78:245-252. [8]D. Chemisana,J.I. Rosell,A.Riverola,Chr.Lamnatou.Experimental performance of a Fresnel-transmission PVT concentrator for building-façade integration[J].Renewable Energy.2016.85:564-572. |
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- 附件 6 : Comparative_study_of_double-pass_flat_and_compound_parabolic_concentrated_photovoltaic-thermal_systems_with_and_without_fins.pdf
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- 附件 8 : Experimental_performance_of_a_Fresnel-transmission_PVTconcentrator_for_building-façade_integration.pdf
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