Geri Dön

Experimental investigation effect of using nano fluid on thermal performance in solar collectors

Nano akışkan kullanımının güneş kollektöründe termal performans üzerine etkisi- deneysel araştırma

  1. Tez No: 697579
  2. Yazar: REBWAR FAIQ ABDULMAJEED TALBANI
  3. Danışmanlar: DR. ÜSAME DEMİR, DR. SAMİR MUSTAFA HAMAD
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Makine Mühendisliği, Mechanical Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2021
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Bingöl Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Araştırmamızda ilk olarak su ısıtmada tasarım ve performans, düz panel kollektörlerde ısı transferi süreci ve ikinci olarak güneş radyasyonunun hesaplanması açısından güneş enerjisi teknolojileri üzerine odaklanıyoruz ve ardından su kullanan geleneksel güneş enerjili su ısıtıcıları arasında karşılaştırma yapıyoruz. zayıf termal fiziksel özelliklere sahip bir ısı transfer akışkanı olarak ve komplekslerin termal performansının ve verimliliğinin yükseltilmesine katkıda bulunan yeni yöntemlerin geliştirilmesi, özellikle ince partikül boyutunda (<100) benzersiz ve üstün nanopartiküller içeren nanoakışkanların kullanımına kadar. nm) geleneksel ısı transfer akışkanlarında dağıtarak termal, elektriksel, optik ve mekanik özelliklere sahiptir. Gümüş (Ag) nanopartiküller, kristal büyümesi, stabilite ve çeşitli nanoteknoloji uygulamaları için daha iyi şekil ve boyut kontrolü için laboratuvarda kolay, ucuz ve çevre dostu bir şekilde üretildi. Ag NP'leri üretmek için tehlikeli kimyasallar kullanılmadan indirgeyici, kapak kapatıcı ve fiksaj maddesi olarak Petroselinum crispum, maydanoz ve yaprak ekstresi kullanıldı. Biyosentezlenmiş Ag NP'ler, UV-Vis, FT-IR spektroskopisi, X-ışını kırınımı (XRD), dinamik ışık saçılımı (DLS), zeta potansiyeli, diferansiyel kalorimetri (DSC), termogravimetrik analiz (TGA) gibi farklı karakterizasyon teknikleri kullanılarak tanımlanmıştır. ), transmisyon elektron mikroskobu (TEM), alan emisyon taramalı elektron mikroskobu (FESEM) ve bitki özü ve biyokompozit Ag NP'lerin optik, termal, yapısal, morfolojik ve kimyasal özelliklerini araştırmak için enerji dağılımlı X-ışını (EDX) analizi. Bundan sonra, biyosentezlenen Ag NP'ler, güneş enerjisi üretimi için güneş ışığının hasat edilmesinde kullanılmıştır. Koyu renkli yeşil sentezlenmiş Ag NP'ler için Yüzey Plazmon rezonansı (SPR) yaklaşık 450 nm'de ayarlandı. Ag NP'ler SPR'de uyarıldığında, Ag NP'leri çevreleyen yerel kırılma indeksinde bir değişikliğe neden olan büyük miktarda ısı açığa çıkar. Plazmon rezonansının kesin dalga boyunda güneş ışınımı altında Ag NP'lerinden salınan ısı, sulu ortamın sıcaklığını önemli ölçüde arttırdı. Ag NP'lerin farklı yüzdeleri suda dağıldı ve daha sonra süspansiyonun sıcaklığını izlemek için güneş ışığına maruz bırakıldı. Ag NP'lerin ağırlıkça %3'ü kullanıldığında sulu ortamın sıcaklığının en yüksek noktasına ulaştığı bulunmuştur. Bu araştırma nadir ve benzersizdir ve az miktarda biyosentezlenmiş Ag NP'lerin kullanılmasının sulu ortamın sıcaklığını önemli ölçüde artırabileceğini göstermektedir.

Özet (Çeviri)

We focus in our research on solar thermal technologies in terms of design and performance in water heating first, the process of heat transfer within flat panel collectors, and the calculation of solar radiation secondly, and then we compare between traditional solar water heaters that use water as a heat transfer fluid with poor thermal physical properties and between the development of new methods that contribute to raising the thermal performance and efficiency of the collectors to the use of Nano fluids that contain unique and superior nanoparticles, especially the size of fine particles (<100 nm) with thermal, electrical, optical and mechanical properties by dispersing them in conventional heat transfer fluids. Silver (Ag) nanoparticles were fabricated in the laboratory in an easy, inexpensive and environmentally friendly manner, for crystal growth, stability and better control of shape and size for various nanotechnology applications Petroselinum crispum, parsley, leaf extract was utilized as a reducing, capping and stabilizing agent, without using hazardous chemical materials, for producing Ag NPs. The biosynthesized Ag NPs were characterized using different characterization techniques, namely UV-Vis, FT-IR spectroscopy, X-ray diffraction (XRD), dynamic light scattering (DLS), zeta potential, differential scanning calorimeters (DSC), thermo gravimetric analysis (TGA), transmission electron microscope (TEM).To investigate the optical, thermal, structural, morphological and chemical properties of plant extract and biosynthesized silver nanoparticles, field emission electron microscopy (FESEM), and energy dispersive X-ray (EDX) analysis are performed. After that, the biosynthesized Ag NPs have been utilized in harvesting sunlight for solar thermal generation. Surface Plasmon resonance (SPR) for the green synthesized Ag NPs with the dark color were adjusted nearly at 450 nm. Once the Ag NPs are excited at the SPR, a large amount of heat is released, which causes a change in the local refractive index surrounding the Ag NPs. The released heat from the Ag NPs under the solar irradiation at the precise wavelength of Plasmon resonance significantly increased the temperature of the aqueous medium. Different percentages of Ag NPs were dispersed in water and then exposed to the sunlight, to monitor the temperature of the suspension. It was found that the temperature of the aqueous medium reaches its highest point when 3 % wt of Ag NPs has been utilized. This investigation is rare and unique and it shows that utilizing a small amount of the biosynthesized Ag NPs can increase the temperature of the aqueous medium dramatically

Benzer Tezler

  1. Numerical analysis of thermal performance for parabolic trough solar collector using AL2O3 nano-fluid

    AL2O3 nano- akışkan kullanılarak parabolik traf güneş kolektör için termal performansın sayısal analizi

    RAHELL NASRULDEEN MOHAMMED RASHID M.R.

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2017

    Makine MühendisliğiTürk Hava Kurumu Üniversitesi

    Makine ve Uçak Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. MOHAMED ELMNEFI

  2. Yeni tip radyatörlü insansız hava araçlarında nanoakışkan kullanımının ısı transferi üzerine etkisinin incelenmesi

    Investigation of heat transfer effect of nanofluid use in new type radiator unmanned aerial vehicles

    ABDULSAMED GÜNEŞ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Makine MühendisliğiFırat Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. GÜLŞAH ÇAKMAK

  3. Isı eşanjörlerinde nanoakışkan olarak grafen oksit kullanımının ısıl performansa etkisinin deneysel olarak incelenmesi

    Experimental investigation of the effect of the use of graphen oxide as nano fluid on thermal performance in heat exchangers

    MUHAMMET KAHVECİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    Makine Mühendisliğiİnönü Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ TARKAN KOCA

  4. Yüzey aktif maddelerin nanoakışkanların termal özellikleri ve ısı transferi üzerindeki etkilerinin deneysel incelenmesi

    Experimental investigation of surfactants on thermal and heat transfer properties of nanofluids

    AYCAN ALTUN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    Kimya MühendisliğiBursa Teknik Üniversitesi

    Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. OSMAN NURİ ŞARA

  5. PV/T sistem performansına zorlanmış hava/nanoakışkan çiftlerinin etkisinin sayısal olarak incelenmesi

    Numerical investigation of the effect of forced air/nanofluid pairs on PV/T system performance

    GÖKHAN SEFER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    EnerjiGebze Teknik Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SÜLEYMAN KARSLİ