Araştırma Makalesi

KARE KESİT YAPAY PÜRÜZLÜ GÜNEŞ DESTEKLİ HAVA ISITICI TASARIMININ SAYISAL ANALİZİ

Cilt: 10 Sayı: 3 30 Eylül 2022
PDF İndir
EN TR

KARE KESİT YAPAY PÜRÜZLÜ GÜNEŞ DESTEKLİ HAVA ISITICI TASARIMININ SAYISAL ANALİZİ

Öz

Güneş destekli hava ısıtıcıların çok yaygın kullanım ile birlikte ısı transferi verimlerinin düşük olduğu bilinmektedir. Bu konuda çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Yapılan bu çalışmada yutucu plaka üzerine kare kesit yapay pürüzlülük oluşturularak tasarlanan bir güneş destekli hava ısıtıcısının sayısal analizi yapılmıştır. Kütle, momentum ve enerji korunumu denklemlerinin sayısal simülasyonu, yaygın kullanılan hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazılımı olan ANSYS Fluent ile sonlu hacimler metodunu kullanarak türbülanslı, zorlanmış konveksiyon ısı transferine maruz kalan tam gelişmiş akış için 2-boyutlu olarak yapılmıştır. Yutucu plaka üzerine 1000 W.m-2 sabit ısı akısı uygulanarak 4 farklı Reynolds sayısında (4000, 8000, 12000 ve 16000) ve 3 farklı pürüzlülük oranında (5,33, 10,67 ve 16,00) akış oluşturulmuştur. Reynolds sayısına bağlı olarak Nusselt sayısı, sürtünme faktörü değişimi ve akışkan çıkış sıcaklığı irdelenmiştir. Ayrıca, Reynolds sayısının ve pürüzlülük oranının ısı arttırma oranına etkisi incelenmiştir. Maksimum ısı arttırma oranı (Re=800 ve P/e=16’de) 1,20 olarak hesaplanmıştır. Yutucu plaka üzerinde yapay pürüzlülükler oluşturularak laminer alt tabakada türbülans sağlanması ile ısı transferinin arttırıldığı görülmüştür. Akışkan giriş ve çıkış sıcaklık farkı 4 K civarında bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler

Kaynakça

  1. [1] S. P. Shetty, N. Madhwesh, and K. Vasudeva Karanth, “Numerical analysis of a solar air heater with circular perforated absorber plate,” Solar Energy, vol. 215, pp. 416–433, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.solener.2020.12.053.
  2. [2] R. Singh Gill, V. Singh Hans, and R. Pal Singh, “Optimization of artificial roughness parameters in a solar air heater duct roughened with hybrid ribs,” Applied Thermal Engineering, p. 116871, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.applthermaleng.2021.116871.
  3. [3] A. S. Yadav, V. Shrivastava, V. K. Chouksey, A. Sharma, S. K. Sharma, and M. K. Dwivedi, “Enhanced solar thermal air heater: A numerical investigation,” Materials Today: Proceedings, Apr. 2021, doi: 10.1016/j.matpr.2021.03.385.
  4. [4] A. S. Yadav and J. L. Bhagoria, “A Numerical Investigation of Turbulent Flows through an Artificially Roughened Solar Air Heater,” Numerical Heat Transfer, Part A: Applications, vol. 65, no. 7, pp. 679–698, Jul. 2014, doi: 10.1080/10407782.2013.846187.
  5. [5] A. S. Yadav and J. L. Bhagoria, “A numerical investigation of square sectioned transverse rib roughened solar air heater,” International Journal of Thermal Sciences, vol. 79, pp. 111–131, May 2014, doi: 10.1016/j.ijthermalsci.2014.01.008.
  6. [6] Y. Mahanand and J. R. Senapati, “Thermo-hydraulic performance analysis of a solar air heater (SAH) with quarter-circular ribs on the absorber plate: A comparative study,” International Journal of Thermal Sciences, vol. 161, p. 106747, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.ijthermalsci.2020.106747.
  7. [7] B. Zina, A. Filali, N. Benamara, S. Laouedj, and H. Ahmed, “Numerical simulation of heat transfer improvement of a new designed artificially roughened solar air heater using triangular ribs with semi-circular nooks,” Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, pp. 1–17, Oct. 2020, doi: 10.1080/15567036.2020.1825564.
  8. [8] D. Gupta, S. C. Solanki, and J. S. Saini, “Thermohydraueic performance of solar air heaters with roughened absorber plates,” Solar Energy, vol. 61, no. 1, pp. 33–42, Jul. 1997, doi: 10.1016/S0038-092X(97)00005-4.

Ayrıntılar

Birincil Dil

Türkçe

Konular

Mühendislik

Bölüm

Araştırma Makalesi

Yayımlanma Tarihi

30 Eylül 2022

Gönderilme Tarihi

17 Mart 2022

Kabul Tarihi

22 Mayıs 2022

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2022 Cilt: 10 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
Koçer, A. (2022). KARE KESİT YAPAY PÜRÜZLÜ GÜNEŞ DESTEKLİ HAVA ISITICI TASARIMININ SAYISAL ANALİZİ. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 10(3), 504-518. https://doi.org/10.29109/gujsc.1089224
AMA
1.Koçer A. KARE KESİT YAPAY PÜRÜZLÜ GÜNEŞ DESTEKLİ HAVA ISITICI TASARIMININ SAYISAL ANALİZİ. GUJS Part C. 2022;10(3):504-518. doi:10.29109/gujsc.1089224
Chicago
Koçer, Abdülkadir. 2022. “KARE KESİT YAPAY PÜRÜZLÜ GÜNEŞ DESTEKLİ HAVA ISITICI TASARIMININ SAYISAL ANALİZİ”. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji 10 (3): 504-18. https://doi.org/10.29109/gujsc.1089224.
EndNote
Koçer A (01 Eylül 2022) KARE KESİT YAPAY PÜRÜZLÜ GÜNEŞ DESTEKLİ HAVA ISITICI TASARIMININ SAYISAL ANALİZİ. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji 10 3 504–518.
IEEE
[1]A. Koçer, “KARE KESİT YAPAY PÜRÜZLÜ GÜNEŞ DESTEKLİ HAVA ISITICI TASARIMININ SAYISAL ANALİZİ”, GUJS Part C, c. 10, sy 3, ss. 504–518, Eyl. 2022, doi: 10.29109/gujsc.1089224.
ISNAD
Koçer, Abdülkadir. “KARE KESİT YAPAY PÜRÜZLÜ GÜNEŞ DESTEKLİ HAVA ISITICI TASARIMININ SAYISAL ANALİZİ”. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji 10/3 (01 Eylül 2022): 504-518. https://doi.org/10.29109/gujsc.1089224.
JAMA
1.Koçer A. KARE KESİT YAPAY PÜRÜZLÜ GÜNEŞ DESTEKLİ HAVA ISITICI TASARIMININ SAYISAL ANALİZİ. GUJS Part C. 2022;10:504–518.
MLA
Koçer, Abdülkadir. “KARE KESİT YAPAY PÜRÜZLÜ GÜNEŞ DESTEKLİ HAVA ISITICI TASARIMININ SAYISAL ANALİZİ”. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, c. 10, sy 3, Eylül 2022, ss. 504-18, doi:10.29109/gujsc.1089224.
Vancouver
1.Abdülkadir Koçer. KARE KESİT YAPAY PÜRÜZLÜ GÜNEŞ DESTEKLİ HAVA ISITICI TASARIMININ SAYISAL ANALİZİ. GUJS Part C. 01 Eylül 2022;10(3):504-18. doi:10.29109/gujsc.1089224

Cited By

                                     16168      16167     16166     21432        logo.png   


    e-ISSN:2147-9526