太阳能承压式空腔热能吸收器数值模拟研究

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进入21世纪,能源危机促进世界各国对新能源的开发,特别是太阳能。塔式太阳能热发电技术作为其中一种太阳能开发的主要技术方式,因其工质工作温度高、热效率较高、与传统发电技术兼容性强的优点而得到广泛发展。本文针对塔式太阳能热发电技术中的太阳能承压式空腔热能吸收器进行结构设计与性能优化研究。根据计算流体力学和传热学理论,采用数值模拟法,利用FLUENT软件作为研究工具。太阳能承压式空腔热能吸收器可分为无多孔吸收体式和多孔吸收体式两种。吸收器的流体出口温度、入口压力都与入口速率成五次多项式关系;出口流量与入口流体速率以线性关系变化;热能吸收率、进气腔温差与入口速率之间成反比例关系。根据非线性优化理论,用集总参数量Z进行综合分析以上五个量的最优化参数,得到Z值随入口速率呈现Nelder反比例关系。集总参量Z的极大值在入口速率2.0m/s<Vinlet<3.0m/s之间。在此基础上,研究多孔吸收体厚度与设定位置对吸收器性能的影响。通过集总参量Z与气腔容积比之间的关系进行性能优化分析。当气腔容积比当α<0.9时,在入口速率为Vmlet=2.0m/s的情况下出现集总参量Z的最大值。当a>0.9时,在入口速率为Vinlet=2.5m/s的情况下出现集总参量Z的最大值。数值模拟结果与实际的实验结果相比,置信度可以达到90%。多孔吸收体可以改善承压式空腔热能吸收器的温度分布、降低故障率、延长使用寿命,是吸收器的发展方向。
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