Modeling and numerical simulation of an industrial scale metal hydride reactor based on CFD‐Taguchi combined method

多物理 田口方法 热交换器 计算流体力学 氢化物 材料科学 传热 核工程 机械工程 水冷 工作液 机械 工程类 有限元法 复合材料 结构工程 冶金 金属 物理
作者
Aashish Mallik,Pratibha Sharma
出处
期刊:Energy storage [Wiley]
卷期号:3 (3) 被引量:19
标识
DOI:10.1002/est2.227
摘要

Abstract This study proposes a cylindrical reactor design embedded with bifurcating longitudinal finned cooling tubes as the heat exchanger for an industrial‐scale metal hydride reactor system. We use Taguchi method as an optimization technique for the design parameters. The model performance was simulated with an objective of attaining the least time of absorption. The optimization involved seven control factors in an array of L 18 ( 2 1 3 6 ). We observed that the number of cooling tubes, the fin length, and the number of fins are the most critical parameters for optimizing absorption time. A three‐dimensional numerical model has been developed using COMSOL Multiphysics 5.2a to predict the optimized design's hydriding performance. The absorption characteristics were studied based on the variation of pressure and heat transfer fluid temperature. At a supply pressure of 20 bars and a cooling fluid temperature of 20°C in a 50 kg system with 8 bifurcating finned cooling tubes, a hydrogen storage capacity of 1.21 wt% was achieved in 700 seconds. This paper highlights an optimized design's efficiency and operating parameter's influence to garner the best performance for rapid hydrogen charging.
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