Show simple item record

dc.contributor.advisorErtürk, Hakan
dc.contributor.authorAkyüz, Can Onur
dc.date.accessioned2020-12-04T10:15:53Z
dc.date.available2020-12-04T10:15:53Z
dc.date.submitted2017
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/72828
dc.description.abstractDoğrudan 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.abstractDirect 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.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectMakine Mühendisliğitr_TR
dc.subjectMechanical Engineeringen_US
dc.subjectMühendislik Bilimleritr_TR
dc.subjectEngineering Sciencesen_US
dc.titleNumerical modelling and optimization of solar nanofluids
dc.title.alternativeGüneş enerjisi için kullanılan nanoakışkanların sayısal modellemesi ve optimizasyonu
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentMakine Mühendisliği Anabilim Dalı
dc.subject.ytmNanotechnology
dc.subject.ytmmie scattering theory
dc.subject.ytmNanoparticles
dc.subject.ytmFlat plate solar collector
dc.identifier.yokid10135756
dc.publisher.instituteFen Bilimleri Enstitüsü
dc.publisher.universityBOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid453615
dc.description.pages93
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess