تحلیل انرژی و اگزرژی الکترولایزر غشا پلیمری در ترکیب با سیستم متمرکزکننده خورشیدی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 481

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AKT-7-1_008

تاریخ نمایه سازی: 25 خرداد 1398

چکیده مقاله:

تولید هیدروژن با استفاده از الکترولایزر های غشا پلیمری روشی موثر و مفید برای تولید یک منبع انرژی تجدیدپذیر است. از هیدروژن و اکسیژن تولیدی توسط الکترولایزر می­توان در پیل های سوختی در پهپادها استفاده کرد. تحلیل ترمودینامیکی الکترولایزر غشا پلیمری برای مشخص کردن افت های کلیدی و بهینه سازی عملکرد آن بسیار اساسی است. در این مقاله، فرایند الکترولیز آب توسط الکترولایزر غشا پلیمری در ترکیب با سیستم متمرکز خورشیدی به منظور تولید توان و هیدروژن مطالعه و اثر شدت تابش، چگالی جریان و دیگر پارامترهای عملکردی بر نرخ هیدروژن تولیدی بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که با افزایش چگالی جریان و یا به عبارتی افزایش میزان هیدروژن تولیدی، ولتاژ الکترولایزر افزایش می یابد و راندمان انرژی و اگزرژی الکترولایزر کاهش می یابد. هم چنین افزایش دما، کاهش فشار و ضخامت غشای نفیونی سبب کاهش ولتاژ و بهبود عملکرد الکترولایزر می شود. با افزایش شدت تابش ورودی به سیستم خورشیدی به میزان 145درصد، میزان هیدروژن تولیدی 110 درصد افزایش و راندمان انرژی و اگزرژی الکترولایزر هر دو به میزان 13/8 درصد به دلیل بالاتر بودن نسبت جریان الکتریکی ورودی به هیدروژن خروجی کاهش می یابد.

نویسندگان

فائزه مرادی نافچی

دانشجوی کارشناسی ارشد / گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان

ابراهیم افشاری

عضو هیات علمی / گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان

احسان بنی اسدی

عضو هیات علمی / گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • H. Janssen, J. C. Bringmann, B. Emonts, V. Schröder, Safety-related ...
  • F. Barbir, PEM electrolysis for production of hydrogen from renewable ...
  • I. Dincer, Green methods for hydrogen production, International journal of ...
  • S. A. Sherif, D. Y. Goswami, E. L. Stefanakos, A.  ...
  • A. Steinfeld, Solar thermochemical production of hydrogen-a review, Solar energy, ...
  • A. A. AlZahrani, I. Dincer, Design and analysis of a ...
  • A. A. Rahim, A. S. Tijani, S. K. Kamarudin, S. ...
  • Z. Abdin, C. J. Webb, E. M. Gray, Modelling and ...
  • S. Ahmadi, A. H. Fakehi Khorasani, Optimization of the operating ...
  • A. Godula-Jopek, Hydrogen production: by electrolysis, John Wiley & Sons, ...
  • K. B. Kokoha, E. Mayousseb, T. W. Napporna, K. Servata, ...
  • K. W. Harrison, E. Hernández-Pacheco, M. Mann, H. Salehfar, Semiempirical ...
  • N. V. Dale, M. D. Mann, H. Salehfar, Semiempirical model ...
  • Santarelli, Massimo, P. Medina, M. Cali, Fitting regression model and ...
  • M. Chandesris, V. Médeau, N. Guillet, S. Chelghoum, D. Thoby, ...
  • D. Scamman, H. Bustamante, S. Hallett, M. Newborough, Off-grid solar-hydrogen ...
  • T. L. Gibson, N. A. Kelly, Optimization of solar powered ...
  • B. Paul, J. Andrews, Optimal coupling of PV arrays to ...
  • S. A. Kalogirou, Solar thermal collectors and applications, Progress in ...
  • A. A. AlZahrani, I. Dincer, Design and analysis of a ...
  • A. S. Joshi, I. Dincer, B. V. Reddy, Solar hydrogen ...
  • M. Ni, M. K. Leung, D. Y.  Leung, Energy and ...
  • C. Y. Biaku, N. V. Dale,M. D. Mann, H. Salehfar, ...
  • R. García-Valverde N. Espinosa, A. Urbina, Simple PEM water electrolyser ...
  • R. Rivero, M. Garfias, Standard chemical exergy of elements updated, ...
  • F. Marangio, M. Santarelli, M. Cali, Theoretical model and experimental ...
  • T. Ioroi, K. Yasuda, Z. Siroma, N. Fujiwara, Y. Miyazaki, ...
  • نمایش کامل مراجع