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J-GLOBAL ID:201702267313497186   整理番号:17A0851929

集光型太陽熱発電プラントのための前向き完全結合マルチレベル分析方法:一般的なモデル化【Powered by NICT】

Prospective fully-coupled multi-level analytical methodology for concentrated solar power plants: General modelling
著者 (3件):
資料名:
巻: 118  ページ: 171-187  発行年: 2017年 
JST資料番号: E0667B  ISSN: 1359-4311  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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集光型太陽熱発電(CSP)プラントにおけるカスケード太陽熱機械的電気エネルギー変換の複雑さは,オンサイト使用のための正確かつ迅速な分析方法論を開発することを促す。ここでは,新しい完全結合マルチレベル分析法,多次元モデル(0 1-2 3モデル)は,CSPプラントにおける光学的水力学的熱弾性相乗問題に対処するために開発を提案(i)システムレベルでは,0サブモデルは熱力学の観点からパワーブロックにおける熱-仕事変換を明らかにする(ii)ループレベルでは,1サブモデルは,1D熱のためにループの作動流体に収集,濃度と太陽エネルギーの変換を明らかにする(iii)2次元有限体積法(FVM)を用いて,2サブモデルは,複合熱伝達に関して受容器チューブの詳細な周方向温度プロファイルを示した;(iv)部品レベルでは,3次元有限要素法(FEM)を用いて,3サブモデルは熱弾性に焦点を当てて受信機管の不均一温度誘導変形への知見をもたらす。0 1-2 3モデルは,精度保証された著しく高効率方法で洞察システムレベル性能予測と部品レベル標的化の両方を可能にする。比較では,完全な3Dモデルの計算時間は,典型的な4mの熱収集要素(HCE)のために提案された0 1-2 3モデルのそれよりも15倍長く,それは24m環状部で最大23倍長い。提案モデルを容易に理解するために,放物面トラフ集熱器(PTC)と直接蒸気発生(DSG)技術によるCSPプラントを適用した。は定格条件の下で,プラントのエネルギー及びエクセルギー効率はそれぞれ18.89%と20.26%であったことが分かった。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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分類 (2件):
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エネルギー貯蔵  ,  太陽エネルギー利用機器 
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