1. Introduction
When generating electricity using alternative energy sources, it
is appealing to incorporate technologies that concentrate solar
thermal energy, such as heliostats, parabolic troughs and parabolic
dishes connected to a Stirling engine [1]. The latest solar thermal
technologies have high costs of installation, operation and maintenance
and a decreased solar energy-to-electricity conversion effi-
ciency [2]. Having a Stirling engine at the focal point of a
parabolic dish decreases the effects of this efficiency problem by
incorporating a solar concentrator with a fixed focal point. Schef-
fler developed a solar concentrator for solar cookers that are fixed
inside the house [3]. This concentrator also has other applications,
such as oil extraction [4], distillation [5] and sterilisation applications
[6]. To incorporate this technology to generate electricity
using Stirling engines, it is necessary to make some adjustments,
such as incorporating an azimuth axis that tracks the solar height
and form continuously and incorporates the reflector surface with
the least amount of imperfections, which is motivated by a study of
ray tracing [7].
Different mathematical models have been developed using various
mathematical tools and software to optimise the design of
assembly systems. The model proposed by Harris and Lenz [8] analysed
the thermal behaviour of a parabolic dish concentrator that
used the view factor to estimate the amount of radiation reaching
the receiver cavity in cylindrical, conical, elliptical and spherical
receivers. Additional results for various concentrator geometrical
shapes have been provided in Badescu [9]. Shuai et al. [10] used
the Monte Carlo method to determine the performance of the radiation
concentrated by a parabolic dish receiver for various geometries.
Kumar and Reddy [11] presented a software implementation
of a CFD (computational fluid dynamics) study to determine the
optimal size of the aperture opening area of a spherical cavity coupled
to a parabolic dish, which depends on the item’s minimum
convection. Chin-Hsiang and Hang-Suin [12] presented a study to
1 . บทนำ
เมื่อผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทดแทน มันเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะรวม
เน้นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานความร้อน เช่น heliostats , troughs และจานพาราโบลาพาราโบลา
เชื่อมต่อกับเครื่องยนต์สเตอร์ลิง [ 1 ] ล่าสุดความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
เทคโนโลยีมีค่าใช้จ่ายสูงของการติดตั้ง และ บำรุงรักษา
และลดลงพลังงานแสงอาทิตย์ไฟฟ้าประสิทธิภาพการแปลง effi -
[ 2 ] มีเครื่องยนต์สเตอร์ลิงที่จุดโฟกัสของจานพาราโบลิก
ลดผลกระทบของปัญหาประสิทธิภาพโดย
ผสมผสานหัวแสงอาทิตย์ที่มีกำหนดจุดโฟกัส schef -
fler พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ concentrator สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์หม้อหุงว่าคงที่
ในบ้าน [ 3 ] หัว นี้ ยัง มี โปรแกรม อื่น ๆ ,
เช่นการสกัดน้ำมัน [ 4 ] , [ 5 ] และการกลั่น sterilisation โปรแกรม
[ 6 ] รวมเทคโนโลยีนี้เพื่อสร้างกระแสไฟฟ้า
ใช้เครื่องยนต์สเตอร์ลิง , มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้การปรับเปลี่ยนบางอย่างเช่นการรวม , เป็นแกนอะซิมุท
ติดตามแสงอาทิตย์ความสูงและรูปแบบอย่างต่อเนื่อง และสามารถสะท้อนกับพื้นผิว
อย่างน้อยมีข้อบกพร่อง ,ซึ่งเกิดจากการศึกษา
ติดตาม [ 7 ] .
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์และซอฟต์แวร์ต่าง ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การออกแบบ
ระบบประกอบ แบบจำลองที่เสนอโดยแฮร์ริส และเลนส์ [ 8 ] 1
พฤติกรรมทางความร้อนของหัวจานพาราโบลาที่
ใช้ปัจจัยมุมมองในการประมาณการปริมาณของรังสีถึง
ตัวรับสัญญาณช่องทรงกระบอก กรวยและทรงกลมรูปไข่
รับ . ผลลัพธ์เพิ่มเติมต่าง ๆรูปทรงเรขาคณิต
หัวมีให้ใน Badescu [ 9 ] ฉ่วย et al .
[ 10 ] ใช้วิธีมอนติคาร์โล เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของรังสี
เข้มข้นโดยจานรับสัญญาณจานดาวเทียมสำหรับรูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ .
Kumar เรดดี [ 11 ] และเสนอการติดตั้งซอฟต์แวร์
ของ CFD ( คำนวณพลศาสตร์ของไหล ) การศึกษาหาขนาดที่เหมาะสมของรูเปิด
พื้นที่โพรงทรงกลมคู่กับจานพาราโบลา ซึ่งขึ้นอยู่กับรายการแบบสุด
เซียง ชิน และแขวน suin [ 12 ] นำเสนอการศึกษา
การแปล กรุณารอสักครู่..
