Geri Dön

Faz değiştiren malzeme dolgulu kanatlı tüpler ile entegre edilmiş yeni tip fotovoltaik modül tasarımı ve analizi

Design and analysis of a new type photovoltaic module integrated with phase change material-filled finned tubes

  1. Tez No: 1010504
  2. Yazar: SERHAT ŞENGÜR
  3. Danışmanlar: PROF. DR. GÜLŞAH ÇAKMAK
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Makine Mühendisliği, Mechanical Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Fotovoltaik, Photovoltaic
  7. Yıl: 2026
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Fırat Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Fotovoltaik (PV) panellerde artan yüzey sıcaklığı verimi düşürmekte ve panel ömrünü kısaltmaktadır. Bu nedenle sürdürülebilir termal yönetim kritik öneme sahiptir. Bu çalışmada, helisel kanatlı ısı emici ve faz değişim malzemesi (FDM) temelli pasif soğutma yöntemleri deneysel olarak incelenmiştir. Deneysel tasarım kapsamında, 6, 8 ve 10 mm hatve aralıklarına sahip alüminyum helisel kanatlı ısı emiciler geliştirilmiş; bu ısı emiciler tüp formuna dönüştürülerek FDM'siz ve RT31, RT35 ve RT42 tip faz değişim malzemeleri ile doldurulmuş konfigürasyonlar oluşturulmuştur. Ayrıca tüp sayısının soğutma performansına etkisini belirlemek amacıyla sistemler 33, 22 ve 11 tüplü yerleşim düzenlerinde test edilmiştir. Enerji verimi sonuçları incelendiğinde, hem FDM'siz hem de FDM dolgulu uygulamalarda 8 mm hatve geometrisinin referans panele kıyasla en yüksek performans iyileşmesini sağladığını göstermiştir. 33 tüplü ve 8 mm hatveli konfigürasyonda referans panele göre güç ve enerji verim artışları RT42 için %7,24, RT31 için %7,11–%7,12 ve RT35 için %6,78–%6,79 aralığında belirlenmiştir. Tüp sayısının azaltılmasıyla birlikte referans panele göre elde edilen performans kazanımlarının oransal olarak azaldığı gözlemlenmiştir. Yüzey sıcaklıkları referans panel esas alınarak değerlendirildiğinde, en yüksek sıcaklık düşüşü 33 tüplü ve 8 mm hatveli RT42 uygulamasında 10,19°C olarak belirlenmiştir. Aynı konfigürasyonda RT31 ve RT35 uygulamalarında referans panele kıyasla sırasıyla 9,78°C ve 9,50°C düzeyinde sıcaklık azalması elde edilmiştir. Bu sonuçlar, faz değişim malzemesi entegrasyonunun panel sıcaklığını daha kararlı bir aralıkta tuttuğunu göstermektedir. Ekserji analizi sonuçları, tüm FDM uygulamalarında referans panele kıyasla anlamlı düzeyde ekserji verimi artışı sağlandığını ortaya koymuştur. En yüksek ekserji verimi iyileşmesi 33 tüplü ve 8 mm hatveli RT42 konfigürasyonunda %37,05 olarak belirlenmiş; RT31 ve RT35 uygulamalarında ise bu artış oranları sırasıyla %36,3 ve %35,56 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bulgular, 8 mm hatve aralığının ısı transferi ile termal yayılım arasında optimum denge sağladığını ve tüp sayısındaki artışın sistemin ısıl kontrol kapasitesini güçlendirdiğini göstermektedir. Genel değerlendirme sonucunda, PV sistemlerde enerji ve ekserji performansının artırılmasında hatve geometrisi, tüp sayısı ve faz değişim malzemesi türünün birlikte ve bütüncül bir yaklaşımla optimize edilmesinin kritik öneme sahip olduğu ortaya konulmuştur.

Özet (Çeviri)

Increasing surface temperature in photovoltaic (PV) panels reduces efficiency and shortens panel lifespan. Therefore, sustainable thermal management is critical. In this study, passive cooling methods based on helical finned heat sinks and phase change materials (PCM) were experimentally investigated. Within the experimental design, aluminum helical finned heat sinks with fin pitches of 6, 8, and 10 mm were developed. These heat sinks were subsequently transformed into tubular configurations and implemented both without PCM and filled with RT31, RT35, and RT42 phase change materials. In addition, to evaluate the effect of tube number on cooling performance, the systems were tested in configurations consisting of 33, 22, and 11 tubes. When the energy efficiency results were examined, it was observed that the 8 mm pitch geometry provided the highest performance improvement compared to the reference panel in both PCM-free and PCM-filled applications. In the configuration with 33 tubes and an 8 mm pitch, the increases in power output and energy efficiency relative to the reference panel were determined to be 7.24% for RT42, 7.11–7.12% for RT31, and 6.78–6.79% for RT35. It was also observed that the proportional performance gains obtained relative to the reference panel decreased as the number of tubes was reduced. When surface temperatures were evaluated relative to the reference panel, the highest temperature reduction was achieved in the 33-tube, 8 mm pitch RT42 configuration with a decrease of 10.19°C. Under the same configuration, temperature reductions of 9.78°C and 9.50°C were obtained for RT31 and RT35, respectively. These findings indicate that PCM integration maintains the panel temperature within a more stable operating range. Exergy analysis results revealed that all PCM applications provided significant improvements in exergy efficiency compared to the reference panel. The highest exergy efficiency enhancement was obtained in the 33-tube, 8 mm pitch RT42 configuration with an increase of 37.05%, while the corresponding improvements were 36.3% for RT31 and 35.56% for RT35. The results indicate that the 8 mm fin pitch provides an optimal balance between heat transfer and thermal distribution, and that increasing the tube number strengthens the thermal control capacity of the system. As a result of the overall evaluation, it has been revealed that improving the energy and exergy performance of PV systems critically depends on the integrated and holistic optimization of fin pitch geometry, tube number, and phase change material type.

Benzer Tezler

  1. Soğuk iklimlerde bina cam cephelerinin iç yüzeyinde güneş enerjisi depolama kapasitesini artıran PCM dolgulu güneş kontrol elemanlarının termal performans analizi

    Thermal performance analysis of PCM-filled solar control elements that increase solar energy storage capacity on the interior surface of building glass facades in cold climates

    ORHAN ERSAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    EnerjiErzurum Teknik Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ÇELİK

  2. Dolgularda faz değiştiren malzeme kullanımının donma çözülme davranışına etkileri

    Effects of the use of phase change materials in fillings on freeze-thaw behavior

    HAZAL BERRAK GENÇDAL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    İnşaat MühendisliğiYıldız Teknik Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HAVVANUR KILIÇ

  3. Bursa ili sahil bölgelerinde metal düzeylerinin izlenmesi

    Monitoring of metal levels in coastal region of Bursa

    MURAT UYGUN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    KimyaBursa Uludağ Üniversitesi

    Kimya Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BELGİN İZGİ

  4. Deformation behavior of thin walled structures filled with auxetic and non-auxetic core materials

    Ökzetik ve ökzetik olmayan dolgu malzemeli ince cidarlı yapıların deformasyon davranışı

    FATİH USTA

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    Uçak Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Uçak ve Uzay Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HALİT SÜLEYMAN TÜRKMEN

    PROF. DR. FABRIZIO SCARPA

  5. Yüksek dolgulu β-trikalsiyum fosfat süspansiyonlarının perkolasyon ve enjekte edilebilirlik davranışlarının optimize edilmesi

    Optimizing percolation and injectability behavior of highly filled β-tricalcium phosphate suspensions

    SERDAR KULAKOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    Seramik MühendisliğiManisa Celal Bayar Üniversitesi

    Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. EMRE YALAMAÇ

    DR. ÖĞR. ÜYESİ ERDEM ŞAHİN