Numerical modelling and optimization of solar nanofluids
dc.contributor.advisor | Ertürk, Hakan | |
dc.contributor.author | Akyüz, Can Onur | |
dc.date.accessioned | 2020-12-04T10:15:53Z | |
dc.date.available | 2020-12-04T10:15:53Z | |
dc.date.submitted | 2017 | |
dc.date.issued | 2018-08-06 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/72828 | |
dc.description.abstract | Doğrudan Soğurmalı Güneş Kollektörleri (DSGK), yeni ve gelecek vaat eden bir güneş enerjisi dizaynı olarak dikkat çekmektedir. DSGK'lar nano-akışkanlar yardımıyla güneş enerjisini doğrudan soğurarak ek bir soğurucu tüpe ihtiyacı ortadan kaldırır ve verimliliği artırırlar. Nano-akışkanlar, nano boyutta parçaçıkların içinde çözündükleri seyreltik süspansiyonlardır ve iyi ısısal ve optik özellikler sergilerlerler. Bu çalışma düz plaka güneş enerjisi kollektörlerde nano-akışkan kullanımının optimizasyonunu amaçlamaktadır. Çekirdek-Kabuk ve saf nano-parçacıklar ile beraber baz sıvı olarak su ve etilen glikol araştırmaya dahil edilmiştir. Çekirdek-Kabuk nano-parçacıklar bir veya birden fazla katmanı olabilen küresel parçacıklardır. Bu parçacıkların boyutları ve malzemeleri güneş ışığını soğurma özelliklerini azami duruma getirecek şekilde seçilebilir. Kollektör modeli güneş enerjisinin nano-akışkan tarafından direk olarak soğurulması temeline dayanır ve nano-akışkanın dalga boyutuna bağlı ışınım özellikleri Lorenz-Mie Teorisi ile hesaplanır. Farklı konsantrasyon, parçacık boyutu ve kabuk kalınlığı değerleri her nano-akışkan için ayrı değerlendirilip optimal parametreler belirlenmesi bu çalışmanın ana amacıdır. | |
dc.description.abstract | Direct Absorption Solar Collectors (DASCs) have gained popularity as a new and promising design for solar collector systems. DASCs utilize nanofluids to absorb solar energy directly; eliminating the need for an absorber tube, and providing increased efficiency. Nanofluids are dilute suspensions with dispersed nano-sized particles that show good thermal and optical or radiative properties. This study focuses on optimizing the overall system efficiency of a flat plate collector system using nanofluids. Core shell and pure nanoparticles are considered along with water and ethylene glycol as base fluids. Core-shell nanoparticles are spherical particles with multiple layers of different materials that can be selected for optimal absorption characteristics. The collector model considers direct absorption of solar energy by a flowing nanofluid, while the spectral radiative properties of the nanofluid are predicted based on Lorenz-Mie theory. Different volume fraction, particle size and shell thickness values are considered for each nanofluid type, and optimal parameters are determined. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Makine Mühendisliği | tr_TR |
dc.subject | Mechanical Engineering | en_US |
dc.subject | Mühendislik Bilimleri | tr_TR |
dc.subject | Engineering Sciences | en_US |
dc.title | Numerical modelling and optimization of solar nanofluids | |
dc.title.alternative | Güneş enerjisi için kullanılan nanoakışkanların sayısal modellemesi ve optimizasyonu | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2018-08-06 | |
dc.contributor.department | Makine Mühendisliği Anabilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Nanotechnology | |
dc.subject.ytm | mie scattering theory | |
dc.subject.ytm | Nanoparticles | |
dc.subject.ytm | Flat plate solar collector | |
dc.identifier.yokid | 10135756 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 453615 | |
dc.description.pages | 93 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |