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Energyで公開 – 空洞型の多孔質ソーラーレシーバーの熱性能に関する最適化

抽象的な:この研究では、熱伝達流体質量速度と濃縮太陽フラックスの一致を最適化することにより、ピーク固体温度と再放射線損失を低下させるように設計された、空洞型の多孔質ソーラーレシーバー(C-PSR)の熱性能を調査します。この研究では、C-PSRプロトタイプが製造され、熱伝達モデルを検証するために屋内SUNシミュレータープラットフォームで評価されました。直交の最適化により、分岐キャビティを持つ単一キャビティPSR(SC-PSR)が再放射の損失を最小限に抑えることが明らかになります。r3)最初の底部の半径に等しい(r2)、二次底半径(r4)プライマリキャビティの開口半径の半分です(r1)および総空洞の深さ(l1+l2)全長の半分です(l)。固体多孔質ソーラーレシーバーと比較して、最適なSC-PSRの熱効率は21.61%増加しますが、5 g/sの質量流量でピーク固体温度は491.19 K減少します。さらに、最適なDC-PSRの熱効率は21.48%増加し、ピーク固形温度はS-PSRのそれよりも704.89 K減少します。このペーパーでは、ソーラーレシーバーの熱性能を高めるための革新的なアプローチを紹介します。 Yishuo Liu、Guilong Dai、Yijian Yang、Longkun MU、空洞型の多孔質ソーラーレシーバーの熱性能に関する最適化、エネルギー、ボリューム325、2025、136170、ISSN 0360-5442、 1747779895 #Energyで公開 #空洞型の多孔質ソーラーレシーバーの熱性能に関する最適化 2025-05-20 21:56:00

Energyで公開 – 空洞型の多孔質ソーラーレシーバーの熱性能に関する最適化

抽象的な:
この研究では、熱伝達流体質量速度と濃縮太陽フラックスの一致を最適化することにより、ピーク固体温度と再放射線損失を低下させるように設計された、空洞型の多孔質ソーラーレシーバー(C-PSR)の熱性能を調査します。この研究では、C-PSRプロトタイプが製造され、熱伝達モデルを検証するために屋内SUNシミュレータープラットフォームで評価されました。直交の最適化により、分岐キャビティを持つ単一キャビティPSR(SC-PSR)が再放射の損失を最小限に抑えることが明らかになります。r3)最初の底部の半径に等しい(r2)、二次底半径(r4)プライマリキャビティの開口半径の半分です(r1)および総空洞の深さ(l1+l2)全長の半分です(l)。固体多孔質ソーラーレシーバーと比較して、最適なSC-PSRの熱効率は21.61%増加しますが、5 g/sの質量流量でピーク固体温度は491.19 K減少します。さらに、最適なDC-PSRの熱効率は21.48%増加し、ピーク固形温度はS-PSRのそれよりも704.89 K減少します。このペーパーでは、ソーラーレシーバーの熱性能を高めるための革新的なアプローチを紹介します。

Yishuo Liu、Guilong Dai、Yijian Yang、Longkun MU、空洞型の多孔質ソーラーレシーバーの熱性能に関する最適化、エネルギー、ボリューム325、2025、136170、ISSN 0360-5442、

1747779895
#Energyで公開 #空洞型の多孔質ソーラーレシーバーの熱性能に関する最適化
2025-05-20 21:56:00

執筆者について: nipponese

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