>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم تولید سه گانه بر مبنای پیل سوختی اکسید جامد با سوخت مستقیم آمونیاک  
   
نویسنده حسنی ریکانی محمد ,خلیل آریا شهرام ,زارع وحید
منبع مجله مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز - 1399 - دوره : 50 - شماره : 2 - صفحه:57 -66
چکیده    در این تحقیق یک سیستم تولید سه گانه بر مبنای پیل سوختی اکسید جامد با سوخت مستقیم آمونیاک، پیشنهاد شده و مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی شامل مدل سازی ترمودینامیکی پیل سوختی به منظور تحلیل انرژی و اگزرژی اجزاء و در نهایت محاسبه بازده انرژی و اگزرژی سیستم تولید سه گانه است. در سیستم پیشنهادی از یک پیل سوختی اکسید جامد با الکترولیت هیدروژنپروتونی، به عنوان مولّد اصلی استفاده شده که بر اساس نتایج گزارش شدۀ پیشین، بیشترین بازده را برای پیل های سوختی با سوخت آمونیاک دارا می باشد. در ادامه، تاثیر پارامترهای مهمی چون چگالی جریان، دما و فشار کاری سیستم و فاکتور بهره گیری از سوخت، روی عملکرد سیستم تولید سه گانه، مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده، با در نظر گرفتن دما و فشار کاری k  1073 و kpa 505 برای پیل سوختی، فاکتور بهره گیری از انرژی و بازده اگزرژی سیستمِ پیشنهادی، اعداد قابل توجه %108.9 و 75% بوده و با جایگزینی سیستم تولید سه گانه پیشنهادی به جای پیل سوختی تنها، فارغ از بارِ سرمایشی و گرمایشیِ تولید شده، توان تولیدی به میزان kw 633، افزایش می یابد.
کلیدواژه سیستم تولید سه‌گانه، پیل سوختی اکسید جامد، آمونیاک، تحلیل انرژی و اگزرژی
آدرس دانشگاه صنعتی ارومیه, دانشکده مهندسی مکانیک, ایران, دانشگاه ارومیه, گروه مهندسی مکانیک, ایران, دانشگاه صنعتی ارومیه, دانشکده مهندسی مکانیک, ایران
پست الکترونیکی v.zare@uut.ac.ir
 
   Energy and Exergy Analysis of a TriGeneration System based on AmmoniaFed Solid Oxide Fuel Cell  
   
Authors Hassani Rikani Mohammad ,Khalil Aria Shahram ,Zare Vahid
Abstract    In this paper, finite element method is employed to study the buckling behavior and mechanical properties of doublewalled carbon nanocones. In this regard, doublewalled nanocones with different geometries, including lengths and angles, and boundary conditions are investigated. Based on the similarity between the nanostructures and space frames, structural mechanics approach is employed to study the mechanical behavior of the nanocones. In this approach, the carbon nanocones are considered as space frame and beam and mass elements are utilized to model the atoms and bonds. The results show that the elastic modulus of the carbon nanocones decreases by increasing the apex angle and length. Besides, it is shown that the influence of the apex angle on the critical buckling force of the carbon nanocones is more significant than the length effect. Increasing apex angle and length of the carbon nanocones lead to increasing and decreasing of the critical buckling force, respectively.
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved