|
|
|
|
تحلیل ترمو اقتصادی یک سیکل تبرید جذبی لیتیوم بروماید/آب تک اثره اجکتوری بر پایه انرژی خورشیدی
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
بهرامی حمیدرضا ,سیاوشی مجید
|
|
منبع
|
مهندسي مكانيك مدرس - 1404 - دوره : 25 - شماره : 4 - صفحه:203 -213
|
|
چکیده
|
در این مطالعه یک تحلیل اگزرژواقتصادی به منظور کاهش هزینه تولید و افزایش راندمان یک سیکل جذبی تکاثره (عملکننده با انرژی خورشیدی) با کمک اجکتور انجام شده است. هدف از افزودن اجکتور به مسئله (که در مطالعات قبلی وجود نداشته است)، افزایش راندمان و کاهش هزینه عملکرد سامانه است. تحلیل برای هر دو حالت با و بدون اجکتور انجام شده است. این مطالعه به صورت پایا و به کمک نرمافزار ای ای اس (ees) انجام شده است. نتایج نشان داد که در شرایط یکسان، سیکل شامل اجکتور میتواند همان سرمایش مورد نیاز را با نصف هزینه (از 11٫63 به 6٫062 دلار بر ساعت) و تقریباً 50% سطح کمتر کلکتور (از 27٫92 به 18٫69 متر مربع) تامین کند. همینطور ضریب عملکرد از 0٫777 به 1٫167 در حالت با اجکتور نسبت به حالت بدون اجکتور افزایش نشان میدهد. بررسی نتایج نشان میدهد که به خاطر مشکلات ذاتی همه کلکتورها و بازده کم آنها، بیشترین مقدار اتلاف اگزرژی در کلکتور اتفاق میافتد. از نتایج میتوان گفت با توجه به ماهیت سیکل (تکاثره بودن)، بهتر است سیکل جذبی اصلاح شده با اجکتور در دماهای پایینتر ژنراتور بخار مورد استفاده قرار گیرد.
|
|
کلیدواژه
|
انرژی خورشیدی، سیکل جذبی، تبرید، اگزرژی، اگزرژواقتصادی
|
|
آدرس
|
دانشگاه صنعتی قم, دانشکده مهندسی مکانیک, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده مهندسی مکانیک, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
msiavashi@iust.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
thermoeconomic analysis of a single-effect ejector lithium âbromide/water absorption refrigeration cycle based on solar energyâ
|
|
|
|
|
Authors
|
bahrami hamid reza ,siavashi majid
|
|
Abstract
|
his study conducts an exergoeconomic analysis of a single-effect absorption chiller integrated with an ejector and powered by solar energy, aiming to reduce production costs and enhance system efficiency. the novel incorporation of the ejector – absent in prior research – targets improved performance and reduced operational expenses. analyses compare configurations with and without the ejector under steady-state conditions using engineering equation solver (ees) software. results demonstrate that under identical conditions, the ejector-integrated cycle delivers the required cooling capacity at 50% lower cost (from 11.63$/h to 6.06$/h) and approximately 50% reduced collector surface area (from 27.92 m² to 18.69 m²). the coefficient of performance (cop) increases from 0.777 (base cycle) to 1.167 (ejector-enhanced cycle). exergy analysis reveals the collector as the primary site of exergy destruction (67.2% of total losses), attributable to inherent limitations and low efficiency in solar thermal collection. given the single-effect nature of the cycle, findings recommend operating the ejector-modified absorption system at lower generator temperatures (85–95°c) to optimize exergetic and economic outcomes.
|
|
Keywords
|
solar energy ,absorption cycle ,refrigeration ,exergy ,exergeoeconomics
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|