Research Article
BibTex RIS Cite

Tek geçişli bir havalı güneş kollektörü tasarımı, imalatı ve farklı kütle debilerinde ısıl analizi

Year 2020, Volume: 35 Issue: 3, 1187 - 1198, 07.04.2020
https://doi.org/10.17341/gazimmfd.488518

Abstract

Havalı güneş kollektörleri
genellikle endüstriyel ve tarımsal ürünlerin kurutulmasında ve mahal ısıtma
sistemlerinde kullanılmaktadır. Fosil yakıtların azalması ve enerji
fiyatlarının yükselmesi nedeniyle günümüzde güneş enerjisine daha fazla önem
verilmektedir. Bu çalışmada, tek geçişli, zorlanmış taşınımlı bir havalı güneş
kollektörü geliştirilmiş, imal edilmiş ve Konya iklim şartlarında deneysel
olarak analiz edilmiştir. Kollektör ile üç ayrı kütlesel debide, farklı
günlerde ve açık hava koşullarında deneyler yapılmıştır. Deneysel veriler
kullanılarak güneş ışınımı, havanın kollektöre giriş, çıkış, cam örtü, yutucu
plaka sıcaklıkları, faydalı ısıl enerji ve ısıl verimin saatlik değişimleri
incelenmiştir. Sonuçlar, kütle debisindeki artış ile havanın kollektörden çıkış
sıcaklığının azaldığını, kollektörün ısıl veriminin ise arttığını
göstermektedir.

References

  • 1. Mohammadi K. Sabzphooshani M., Comprehensive performance evaluation and parametric studies of single pass solar air heater with fins and baffles attached over the absorber plate, Energy, 57, 741-750, 2013.
  • 2. Krishnananth S.S., ve Murugavel K.K., Experimental study on double pass solar air heater with thermal energy storage, J. King Saud Univ Eng Sci, 25, 135-140, 2013.
  • 3. Omojaro A.P., Aldabbagh, L.B.Y., Experimental performance of single and double pass solar air heater with fins and steel wire mesh as absorber, Applied Energy, 87, 3759-3765, 2010.
  • 4. Nwosu N.P., Employing exergy-optimized pin fins in the design of an absorber in a solar air heater, Energy, 35, 571-575, 2010.
  • 5. Karim M.A., Hawlader M.N.A., Development of solar air collectors for drying applications, Energy Conversion and Management, 45(3), 329-344, 2004.
  • 6. Pakdaman M.F., Lashkari A., Tabrizi H.B., Hosseini R., Performance evaluation of a natural-convection solar air-heater with a rectangular-finned absorber plate, Energy Conversion and Management, 52(2), 1215-12, 2011.
  • 7. Kabeel A.E., Khalil A., Shalaby S.M. and Zayed M.E., Investigation of the Thermal Performances of Flat, Finned, and v-Corrugated Plate Solar Air Heaters, Journal of Solar Energy Engineering, 138(5), 1-7, 2016.
  • 8. Indrajit M., Bansal N.K., Garg H.P., An experimental study on a finned type and non-porous type solar air heater with a solar simulator, Energy Conversion and Management, 25(2), 135-138, 1985.
  • 9. Şevik Seyfi, Abuşka Mesut, Thermal performance of flexible air duct using a new absorber construction in a solar air collector, Applied Thermal Engineering, 146(5), 123-134, 2019.
  • 10. Kumar Rajesh, Chand Prabha, Performance prediction of extended surface absorber solar air collector with twisted tape inserts, Solar Energy, 169, 40-48, 2018.
  • 11. Rai Shalini, Chand Prabha, Sharma S.P., Evaluation of thermo hydraulic effect on offset finned absorber solar air heater, Renewable Energy, 125, 39-54, 2018.
  • 12. Rajaseenivasan T., Srinivasan S., Sritkar K., Comprehensive study on solar air heater with circular and V-type turbulators attached on absorber plate, Energy, 88, 863-873, 2015.
  • 13. Özkaya M.G., Variyenli H.İ., Korkmaz M., Düzlemsel güneş kolektörlerinde farklı profillerdeki emici plakaların deneysel incelenmesi, Politeknik Dergisi, 10(2), 173-177, 2007.
  • 14. El-Sebaiia A.A., Aboul-Eneina S., Ramadana M.R.I., Shalabyb S.M., Moharram B.M., Thermal performance investigation of double pass-finned plate solar air heater, Applied Energy, 88(5), 1727-1739, 2011.
  • 15. Gedik Engin, Keçebaş Ali, Öz Etem Sait, Havalı Güneş Kollektörlerinde Farklı Tip Emici Plakaların Performansa Olan Etkisi, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(4), 777-784, 2008.
  • 16. Yadav Amit Kumar ve Chandel S.S., Tilt angle optimization to maximize incident solar radiation: A review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 23, 503-513, 2013.
  • 17. Li Shuilian, Wang Hui, Meng Xiangrui, Wei Xinli, Comparative study on the performance of a new solar air collector with different surface shapes, Applied Thermal Engineering, 114, 639-644, 2017.
  • 18. Holman J.P., Experimental Methods for Engineers, McGraw-Hill Book Company, Singapore, (1994).
Year 2020, Volume: 35 Issue: 3, 1187 - 1198, 07.04.2020
https://doi.org/10.17341/gazimmfd.488518

Abstract

References

  • 1. Mohammadi K. Sabzphooshani M., Comprehensive performance evaluation and parametric studies of single pass solar air heater with fins and baffles attached over the absorber plate, Energy, 57, 741-750, 2013.
  • 2. Krishnananth S.S., ve Murugavel K.K., Experimental study on double pass solar air heater with thermal energy storage, J. King Saud Univ Eng Sci, 25, 135-140, 2013.
  • 3. Omojaro A.P., Aldabbagh, L.B.Y., Experimental performance of single and double pass solar air heater with fins and steel wire mesh as absorber, Applied Energy, 87, 3759-3765, 2010.
  • 4. Nwosu N.P., Employing exergy-optimized pin fins in the design of an absorber in a solar air heater, Energy, 35, 571-575, 2010.
  • 5. Karim M.A., Hawlader M.N.A., Development of solar air collectors for drying applications, Energy Conversion and Management, 45(3), 329-344, 2004.
  • 6. Pakdaman M.F., Lashkari A., Tabrizi H.B., Hosseini R., Performance evaluation of a natural-convection solar air-heater with a rectangular-finned absorber plate, Energy Conversion and Management, 52(2), 1215-12, 2011.
  • 7. Kabeel A.E., Khalil A., Shalaby S.M. and Zayed M.E., Investigation of the Thermal Performances of Flat, Finned, and v-Corrugated Plate Solar Air Heaters, Journal of Solar Energy Engineering, 138(5), 1-7, 2016.
  • 8. Indrajit M., Bansal N.K., Garg H.P., An experimental study on a finned type and non-porous type solar air heater with a solar simulator, Energy Conversion and Management, 25(2), 135-138, 1985.
  • 9. Şevik Seyfi, Abuşka Mesut, Thermal performance of flexible air duct using a new absorber construction in a solar air collector, Applied Thermal Engineering, 146(5), 123-134, 2019.
  • 10. Kumar Rajesh, Chand Prabha, Performance prediction of extended surface absorber solar air collector with twisted tape inserts, Solar Energy, 169, 40-48, 2018.
  • 11. Rai Shalini, Chand Prabha, Sharma S.P., Evaluation of thermo hydraulic effect on offset finned absorber solar air heater, Renewable Energy, 125, 39-54, 2018.
  • 12. Rajaseenivasan T., Srinivasan S., Sritkar K., Comprehensive study on solar air heater with circular and V-type turbulators attached on absorber plate, Energy, 88, 863-873, 2015.
  • 13. Özkaya M.G., Variyenli H.İ., Korkmaz M., Düzlemsel güneş kolektörlerinde farklı profillerdeki emici plakaların deneysel incelenmesi, Politeknik Dergisi, 10(2), 173-177, 2007.
  • 14. El-Sebaiia A.A., Aboul-Eneina S., Ramadana M.R.I., Shalabyb S.M., Moharram B.M., Thermal performance investigation of double pass-finned plate solar air heater, Applied Energy, 88(5), 1727-1739, 2011.
  • 15. Gedik Engin, Keçebaş Ali, Öz Etem Sait, Havalı Güneş Kollektörlerinde Farklı Tip Emici Plakaların Performansa Olan Etkisi, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(4), 777-784, 2008.
  • 16. Yadav Amit Kumar ve Chandel S.S., Tilt angle optimization to maximize incident solar radiation: A review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 23, 503-513, 2013.
  • 17. Li Shuilian, Wang Hui, Meng Xiangrui, Wei Xinli, Comparative study on the performance of a new solar air collector with different surface shapes, Applied Thermal Engineering, 114, 639-644, 2017.
  • 18. Holman J.P., Experimental Methods for Engineers, McGraw-Hill Book Company, Singapore, (1994).
There are 18 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Selçuk Darıcı 0000-0003-2928-8231

Publication Date April 7, 2020
Submission Date November 27, 2018
Acceptance Date December 21, 2019
Published in Issue Year 2020 Volume: 35 Issue: 3

Cite

APA Darıcı, S. (2020). Tek geçişli bir havalı güneş kollektörü tasarımı, imalatı ve farklı kütle debilerinde ısıl analizi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 35(3), 1187-1198. https://doi.org/10.17341/gazimmfd.488518
AMA Darıcı S. Tek geçişli bir havalı güneş kollektörü tasarımı, imalatı ve farklı kütle debilerinde ısıl analizi. GUMMFD. April 2020;35(3):1187-1198. doi:10.17341/gazimmfd.488518
Chicago Darıcı, Selçuk. “Tek geçişli Bir Havalı güneş kollektörü tasarımı, Imalatı Ve Farklı kütle Debilerinde ısıl Analizi”. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 35, no. 3 (April 2020): 1187-98. https://doi.org/10.17341/gazimmfd.488518.
EndNote Darıcı S (April 1, 2020) Tek geçişli bir havalı güneş kollektörü tasarımı, imalatı ve farklı kütle debilerinde ısıl analizi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 35 3 1187–1198.
IEEE S. Darıcı, “Tek geçişli bir havalı güneş kollektörü tasarımı, imalatı ve farklı kütle debilerinde ısıl analizi”, GUMMFD, vol. 35, no. 3, pp. 1187–1198, 2020, doi: 10.17341/gazimmfd.488518.
ISNAD Darıcı, Selçuk. “Tek geçişli Bir Havalı güneş kollektörü tasarımı, Imalatı Ve Farklı kütle Debilerinde ısıl Analizi”. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 35/3 (April 2020), 1187-1198. https://doi.org/10.17341/gazimmfd.488518.
JAMA Darıcı S. Tek geçişli bir havalı güneş kollektörü tasarımı, imalatı ve farklı kütle debilerinde ısıl analizi. GUMMFD. 2020;35:1187–1198.
MLA Darıcı, Selçuk. “Tek geçişli Bir Havalı güneş kollektörü tasarımı, Imalatı Ve Farklı kütle Debilerinde ısıl Analizi”. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 35, no. 3, 2020, pp. 1187-98, doi:10.17341/gazimmfd.488518.
Vancouver Darıcı S. Tek geçişli bir havalı güneş kollektörü tasarımı, imalatı ve farklı kütle debilerinde ısıl analizi. GUMMFD. 2020;35(3):1187-98.