亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Predicted Efficiency of a Low-Temperature Nanofluid-Based Direct Absorption Solar Collector

纳米流体 太阳能集热器中的纳米流体 材料科学 工作液 吸收(声学) 可再生能源 传热 热的 太阳能 热效率 机械 热力学 复合材料 纳米颗粒 光电-热混合太阳能集热器 纳米技术 化学 物理 电气工程 工程类 有机化学 燃烧
作者
Himanshu Tyagi,Patrick E. Phelan,Ravi Prasher
出处
期刊:Journal of Solar Energy Engineering-transactions of The Asme [ASM International]
卷期号:131 (4) 被引量:684
标识
DOI:10.1115/1.3197562
摘要

Due to its renewable and nonpolluting nature, solar energy is often used in applications such as electricity generation, thermal heating, and chemical processing. The most cost-effective solar heaters are of the “flat-plate” type, but these suffer from relatively low efficiency and outlet temperatures. The present study theoretically investigates the feasibility of using a nonconcentrating direct absorption solar collector (DAC) and compares its performance with that of a typical flat-plate collector. Here a nanofluid—a mixture of water and aluminum nanoparticles—is used as the absorbing medium. A two-dimensional heat transfer analysis was developed in which direct sunlight was incident on a thin flowing film of nanofluid. The effects of absorption and scattering within the nanofluid were accounted for. In order to evaluate the temperature profile and intensity distribution within the nanofluid, the energy balance equation and heat transport equation were solved numerically. It was observed that the presence of nanoparticles increases the absorption of incident radiation by more than nine times over that of pure water. According to the results obtained from this study, under similar operating conditions, the efficiency of a DAC using nanofluid as the working fluid is found to be up to 10% higher (on an absolute basis) than that of a flat-plate collector. Generally a DAC using nanofluids as the working fluid performs better than a flat-plate collector, however, much better designed flat-plate collectors might be able to match or outperform a nanofluids based DAC under certain conditions.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
4秒前
LQL发布了新的文献求助10
9秒前
无私的迎蓉完成签到,获得积分10
11秒前
义气春天完成签到,获得积分10
29秒前
科研通AI6.2的应助被LQL采纳,获得10
37秒前
Pami发布了新的文献求助10
46秒前
美丽妙彤完成签到,获得积分10
1分钟前
mmyhn发布了新的文献求助10
1分钟前
今后的应助被du采纳,获得10
1分钟前
悲凉的雁芙完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
唐晓秦发布了新的文献求助10
1分钟前
灵巧怀曼完成签到,获得积分10
1分钟前
乐乐的应助被唐晓秦采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
min发布了新的文献求助30
1分钟前
曾经蛟凤发布了新的文献求助10
1分钟前
感性的雅霜完成签到,获得积分10
1分钟前
mmyhn发布了新的文献求助10
1分钟前
crane完成签到,获得积分10
2分钟前
吃了就会胖完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
认真的笑卉完成签到,获得积分10
2分钟前
唐晓秦发布了新的文献求助10
2分钟前
欣慰怀梦完成签到,获得积分10
2分钟前
迷人的不凡完成签到,获得积分10
3分钟前
今后的应助被曾经蛟凤采纳,获得10
3分钟前
曾经蛟凤完成签到,获得积分20
3分钟前
火星上雨南完成签到,获得积分10
3分钟前
科研通AI6.2的应助被Lonely采纳,获得30
3分钟前
简单往事完成签到,获得积分10
3分钟前
JamesPei的应助被科研通管家采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
大气钧完成签到,获得积分10
4分钟前
Lonely发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
努力学习中完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
淡淡傲柔完成签到,获得积分10
4分钟前
5分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Research Methodology: Best Practices for Rigorous, Credible, and Impactful Research 1000
自動車の空力技術 800
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7782627
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9322145
关于积分的说明 20387236
捐赠科研通 7370953
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3320428
关于科研通互助平台的介绍 2468282
邀请新用户注册赠送积分活动 2336472