ОТЗЫВАННАЯ СТАТЬЯ: Оптимизация солнечной энергии в солнечной

Новости

ДомДом / Новости / ОТЗЫВАННАЯ СТАТЬЯ: Оптимизация солнечной энергии в солнечной

Dec 14, 2023

ОТЗЫВАННАЯ СТАТЬЯ: Оптимизация солнечной энергии в солнечной

Научные отчеты, том 12,

Научные отчеты, том 12, Номер статьи: 11484 (2022) Цитировать эту статью

2668 Доступов

24 цитаты

1 Альтметрика

Подробности о метриках

Эта статья была отозвана 9 мая 2023 г.

Эта статья обновлена

В солнечном отоплении, вентиляции и кондиционировании воздуха (HVAC) коммуникации предназначены для создания новых трехмерных математических моделей, которые учитывают поток вращающихся гибридных наножидкостей Саттерби, подвергающихся воздействию скользких и расширяемых седел. Исследование теплопередачи включало такие эффекты, как наночастицы оксидов меди и графена, а также терморадиационное потокообразование. Эффект энергии активации был использован для исследования массопереноса с концентрацией жидкости. В качестве граничных ограничений использовались скорость Максвелла и проскальзывание температуры Смолуховски. С использованием подгоночных изменений уравнения в частных производных (ЧДУ) для импульса, энергии и концентричности можно свести к обыкновенным дифференциальным уравнениям (ОДУ). Для решения безразмерных ОДУ был использован численный метод ящика Келлера MATLAB. Оксид графена Медь/моторное масло (GO-Cu/EO) принимается во внимание при анализе производительности настоящего исследования. Физические характеристики, например, коэффициент поверхностного сопротивления, тепловое движение и массообмен, математически обрабатываются и отображаются в виде таблиц и рисунков при варьировании множества разнообразных факторов. Температурное поле усиливается за счет увеличения объемной доли наночастиц оксидов меди и графена, а поле массовой доли - за счет увеличения энергии активации.

Исследователи сосредоточились на новых измерениях энергии, чтобы удовлетворить требования и потребности компаний в этот период. Исследователи заинтересованы в разработке нескольких устройств с максимальной скоростью нагрева и охлаждения. Это может сэкономить и поддерживать оптимальную энергоэффективность. Кроме того, плохая теплопередача и текущая проводимость базовой жидкости влияют на производительность и работу солнечных коллекторов. В этом отношении было предпринято много усилий для улучшения термических характеристик базовых жидкостей. Солнечная энергия — это возобновляемый источник солнечной энергии для промышленных применений, таких как производство электроэнергии1,2,3, отопление4,5,6, охлаждение7,8,9 и опреснение10,11,12. Преимущества технологии солнечной энергии заключаются в том, что этот тип энергии безграничен, чист и не требует топлива для сжигания. Наиболее распространенными видами солнечной энергии являются фотоэлектрические (PV) системы13,14,15, тонкопленочные солнечные элементы16,17,18, солнечные электростанции19,20 и пассивное солнечное отопление21,22. Сообщалось о применении фотоэлектрических систем в области телекоммуникаций23, сельского хозяйства24, при выращивании домашнего скота25, уличном освещении26 и электрификации сельской местности27. Тонкопленочные солнечные элементы использовались на крышах институциональных и коммерческих зданий28, солнечных фермах29, в системах энергоснабжения30 и при выработке солнечного пара31. Пассивное солнечное отопление реализовано в общественных помещениях, таких как вестибюли, коридоры и комнаты отдыха, что позволяет жильцам избегать солнца.

HVAC означает отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха, тогда как AC определяется как кондиционирование. Кондиционер предназначен для охлаждения воздуха и контроля влажности в доме и был изобретен Уиллисом Кэрриером в 1902 году32. Кроме того, основным назначением системы HVAC для жилых33,34 и коммерческих зданий35,36 является обеспечение режима обогрева зимой и охлаждения. режим летом. Эта система также фильтрует дым, запахи, пыль, переносимые по воздуху бактерии, углекислый газ и другие вредные газы, улучшая качество воздуха в помещении37,38. Кроме того, система HVAC действует как регулятор влажности воздуха в помещении39,40. Между тем, система HVAC, работающая на солнечной энергии, известна как солнечная система HVAC (S-HVAC), где она устанавливается с помощью фотоэлектрических панелей для улавливания солнечного света и преобразования его в электричество. Джон Холлик — один из новаторов систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, он запатентовал метод и устройство для охлаждения вентиляционного воздуха в здании41. Солнечная фотоэлектрическая панель подключается к системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для преобразования солнечной энергии в электричество для питания всех частей, отвечающих за режим отопления или охлаждения в системе отопления, вентиляции и кондиционирования. Преимущества системы S-HVAC по сравнению с традиционной системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха заключаются в более низких счетах за коммунальные услуги, сохранении окружающей среды и простоте установки. Системы HVAC имеют движущиеся части, такие как вентиляторы и вибрационные катушки, которые часто ломаются, тогда как системы S-HVAC имеют меньше движущихся частей, и эти системы имеют меньший риск поломки.

0\), and dilatant (shear thickening) when \(m<0\). In addition, the velocity field of the fluid is taken as \(V=[u(x,y,z),v(x,y,z),w(x,y,z)]\)./p>