You are here

SABİT VE TAKİP SİSTEMLİ GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİNİN ISIL PERFORMANSLARININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF THERMAL PERFORMANCES OF FIXED AND TRACKING SOLAR COLLECTORS WITH COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Solar collectors, one of the important areas of use for solar power, are based on the principle of heating water flowing through piping systems with solar radiation. Collectors are mostly fixed with various constructions on roofs of buildings, which provide hot water. Efficiency differences between fixed systems and tracking systems are generally compared over efficiencies of photovoltaic systems. As a different this study, the thermal analysis of solar collector systems to be installed on two systems, one being fixed and the other tracking system, with a surface area of 10m2, was made with Computational Fluid Dynamics Analyses (CFD). This study examines the operating efficiency of collectors equipped with eight 12mm diameter pipes located in connection to the main pipe of 2*25mm diameter on two models, which embody a 930*1930mm aluminum pipe. In the models, the flow rate of solar collectors was measured 20/60kg/h, inlet temperature of the water flowing through collectors was 40°C and outlet temperature was 50‐ 70°C. Throughout the modeling process completed in two stages, solar charts were generated by obtaining temperature and radiation values on the surface of two systems located on the building roof for the city of Ankara between 08.00 and 18.00 on June 21 in the first stage. In the second stage, time dependent thermal analyses were made for eight collectors in total, which can be placed on a fixed and mobile system with a surface area of 10m2. These analyses allowed for the evaluation of efficiency, surface temperature, and tracking angle values of the collectors on an hourly basis on the fixed and mobile system. Therefore, the information flow will be provided to users to meet the requirements considering cost factors for the systems to be installed.
Abstract (Original Language): 
Güneş enerjisinin önemli kullanım alanlarından birisi olan güneş kollektörleri, borular içinde hareket eden suyun güneş ışınımı ile ısıtılması prensibine dayanmaktadır. Kollektörler genellikle sıcak su ihtiyacının karşılandığı binaların çatısına çeşitli konstrüksiyonlar ile sabitlenmektedir. Genellikle sabit sistem ile takip sistemleri arasındaki verim farklılıkları fotovoltaik sistemlerin verimleri üzerinden karşılaştırılmaktadır. Bu çalışmada farklı olarak 10m2’lik yüzey alanına sahip biri hareketli diğeri sabit olan iki sistem üzerine kurulacak güneş kollektör sistemlerinin ısıl analizi Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analizleri (HAD‐CFD) ile yapılmıştır. Bu çalışmada, 930*1930mm boyutlarındaki alüminyum boru kullanılan model üzerinde 2*25mm çapında ana boruya bağlı olarak yerleştirilen 8 adet 12mm çaplı boru bulunan kollektörlerin çalışma verimi incelenmiştir. Modellemelerde, güneş kollektörlerindeki debi değeri 20‐60kg/h, kollektör içinde dolaşan suyun giriş sıcaklığı 40 ‐ 50°C, çıkış sıcaklığı ise 50 ‐ 70°C aralıklarında ölçülmüştür. İki aşamalı olarak gerçekleştirilen modelleme sürecinde ilk aşamada Ankara ili için bina çatısına yerleştirilen iki sistemin yüzeyinde oluşan sıcaklık ve ışınım değerleri 21 Haziran tarihinde 08.00‐ 18.00 saatleri arasında belirlenerek güneş haritaları çıkarılmıştır. İkinci aşamada ise 10m2 yüzey alanına sahip sabit ve hareketli sistem üzerinde yer alabilecek toplam sekiz adet kollektörün zamana bağlı ısıl analizleri yapılmıştır. Bu analizler sonunda sabit ve hareketli sistem üzerinde yer alan kollektörlere ait verim, yüzey sıcaklıkları, takip açıları saatlik olarak incelenmiştir. Böylece kurulacak olan sistemler için kullanıcılara maliyet faktörlerini göz önüne alarak gerekli ihtiyacın karşılanmasına yönelik bilgi akışı sağlanmış olacaktır.
77
98

REFERENCES

References: 

1. Kaygusuz, K., Sarı, A., Renewable Energy Potential And Utilization İn Turkey., Energy
Conversion And Management, 44: 459–478, 2003.
2. Hepbaslı, A., Utlu, Z., 2004. Evaluating The Energy Utilization Effiency Of Turkey’s
Renewable Energy Sources During, Renewable And Sustainable Energy Reviews,
8:237–255, 2001.
3. Luca A.Tagliafico, Federico Scarpa, Mattia De Rosa, Dynamic thermal models and CFD
analysis for flat‐plate thermal solar collectors – A review, Renewable and Sustainable
Energy Reviews 30,526–537,2014
4. Fan, J., Shah L., Furbo S., Flow distribution in a solar collector panel with horizontally
inclined absorber strips, Solar Energy, 81,1501–1511, 2007.
5. Martinopoulos G., Missirlis D., Tsilingiridis G., Yakinthos K., Kyriakis N., CFD modeling of
a polymer solar collector, Renewable Energy, 35,1499–1508, 2010.
6. Selmi M., Al‐Khawaja M.J., Marafia A.,Validation of CFD simulation for flat plate solar
energy collector, Renewable Energy, 33, 383–387,2008.
7. TurgutO, Onur N. “Three dimensional numerical and experimental study of forced
convection heat transfer ons olar collector surface “.Int Commun Heat Mass Trans.,
2009;36:274–9.
8. ANSYS, Inc. Fluent Theory Guide, Southpointe 275 Technology Drive Canonsburg,USA
November 2011.
9. Sözen A., Keçel, S., Yavuzcan, G Francis Türbinlerinde Yönlendirme Kanat Açısının Çark
Mukavemetine ve Türbin Verimine Etkisi. Journal of Gazi University Engineering and
Architecture Faculty, 29(2):243‐252 (2014)
10. Versteeg H.K.,‐Malalasekera W., An Introduction to Computational Fluid Dynamics The
Finite Volume Method, Pearson Prentice Hall Second edition,2007:16
11. Energía Solar Y Eólıca, “Disol ANEXO B Dimensionado de una instalación de Energía
Solar Térmica”, 2011
12. Disol, “Catalogo General De Productos Disol”, 2010

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com