نام پژوهشگر: محسن مهدوی عادلی

ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد حرارتی و الکتریکی یک گردآورنده فتوولتائیک حرارتی (pv/t) هوایی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مهندسی 1389
  محسن مهدوی عادلی   سعید فراهت

در تحقیق حاضر، با ساخت و تجهیز یک نمونه گردآورنده فتوولتائیک/حرارتی، مطالعاتی آزمایشگاهی در روزهای انتخابی بر روی آن برای آب و هوای شهر زاهدان در دانشگاه سیستان و بلوچستان برای اولین بار در استان صورت گرفته است. بدین منظور پارامترهای مختلف کارکردی به طور هم زمان اندازه گیری شده است. پارامترهای الکتریکی و حرارتی شامل ولتاژ مدار باز، جریان الکتریکی اتصال کوتاه، ولتاژ در بیشینه توان خروجی، جریان الکتریکی در بیشینه توان خروجی، بیشینه توان الکتریکی خروجی، سرعت ورودی جریان سیال، دمای سیال ورودی و دمای سیال خروجی، میانگین دمای سطح بالایی پنل های فتوولتائیک، میانگین دمای پشت پنل های فتوولتائیک (تدلار) و ... می باشند. پارامترهای ولتاژ و جریان الکتریکی در حالت بیشینه توان الکتریکی و بنابراین مقدار بیشینه توان الکتریکی، برخلاف بسیاری از پژوهش های گذشته که آن ها را از روی روابط ریاضی حاصل می نمودند، به صورت تجربی بدست آمده است. شدت تابش خورشید و دمای هوای محیطی نیز اندازه گیری شده است. آزمایش ها در دو حالت جابه جایی اجباری (با دمش فن ها) و جابه جایی آزاد (بدون دمش فن ها) انجام گرفته است. توسط بالانس انرژی و روابط ترمودینامیکی، روابطی برای بازدهی حرارتی و کلی (حرارتی و الکتریکی) سیستم بدست آمده است. به علاوه راندمان اکسرژی نیز به روش تجربی بدست آمده است. نتایج نشان می دهند در حالت جابه جایی اجباری با جذب حرارت از مدول فتوولتائیک توسط سیال عامل هوا، بازدهی الکتریکی و بازدهی کلی سیستم به طور محسوسی افزایش می یابد. علاوه بر آن جهت بررسی صحت داده های اندازه گیری شده، این داده ها با پژوهش های گذشته مقایسه گردیده است و ملاحظه می شود نتایج تجربی بدست آمده در توافق خوبی با شبیه سازی های صورت گرفته توسط محققان قبلی می باشند.

بررسی آزمایشگاهی عملکرد یک آب شیرین کن خورشیدی پلکانی آبشاری متصل به گردآورنده فتوولتاییک حرارتی (pv/t)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مهندسی 1392
  جواد یزدان پناهی   فرامرز سرحدی

در این پایان نامه به بررسی آزمایشگاهی عملکرد انرژی و اگزرژی یک آب شیرین کن پلکانی خورشیدی متصل به گردآورنده فتوولتاییک حرارتی پرداخته شده است. دستگاه آزمایش ساخته شده شامل یک آب شیرین کن پلکانی خورشیدی و یک گردآورنده فتوولتاییک حرارتی می باشد. گردآورنده فتوولتاییک حرارتی نقش پیش گرمکن آب شور در ورود به آب شیرین کن پلکانی را دارد و توان الکتریکی لازم برای پمپاژ سیال را در سیستم فراهم می کند و همچنین با خنک کاری پانل فتوولتاییک عملکرد الکتریکی آن را بهبود می بخشد. آزمایش های مختلفی بر روی دستگاه آزمایش در شرایط جوی مشابه انجام شده است. سه آزمایش با دبی های جریان مختلف (1، 5/3 و 5/7 لیتر بر دقیقه) برای ایجاد رژیم جریان آرام، گذار و مغشوش در گردآورنده فتوولتاییک حرارتی بر روی آب شیرین کن متصل به گردآورنده فتوولتاییک حرارتی انجام شده است. یک آزمایش بر روی آب شیرین کن جدا از گردآورنده فتوولتاییک حرارتی و در نهایت یک آزمایش بر روی آب شیرین کن با پوشش چگالنده پانل فتوولتاییک انجام شده است. پارامترهای مختلف جوی و عملکردی سیستم شامل شدت تابش خورشیدی، دمای محیط، دمای پلکان، دمای پوشش چگالنده، دمای سطح گردآورنده، دمای آب شور در نقاط مختلف، ولتاژ مدار باز، جریان اتصال کوتاه، ولتاژ و جریان در نقطه ماکزیمم، نرخ تولید آب شیرین و غیره اندازه گیری شده اند. با نوشتن بالانس انرژی و اگزرژی برای حجم کنترل کل سیستم، راندمان انرژی و اگزرژی سیستم بر حسب پارامترهای جوی و عملکردی معرفی شده است. از انجام سه آزمایش اول دبی جریان مناسب 1 لیتر بر دقیقه به دست آمد چون این دبی کمترین ضخامت آب شور روی پله ها و بیشترین نرخ تولید آب شرین را در اختیار می گذارد. لذا سایر آزمایش ها با دبی 1 لیتر بر دقیقه انجام شده است. نتایج نشان می دهند که بیشترین میزان تولید آب شیرین مربوط به حالت آب شیرین کن متصل به گردآورنده فتوولتاییک حرارتی با دبی 1 لیتر بر دقیقه است. بیشترین توان الکتریکی خروجی مربوط به حالت آب شیرین کن با چگالنده فتوولتاییک می باشد. که دلیل این موضوع خنک کاری مستقیم پانل فتوولتاییک توسط قطرات تقطیر شده آب زیر آن می باشد. ولی این حالت کمترین نرخ تولید آب شیرین را دارد چون سطح عبور خورشیدی به دلیل وجود سلول های خورشیدی مات کاهش می یابد. در یک دبی جریان مشابه پیش گرمایش آب شور توسط گردآورنده فتوولتاییک حرارتی در قبل از ورود به آب شیرین کن پلکانی می تواند میزان تولید آب شیرین را تا حدود 2 برابر افزایش دهد. حداکثر راندمان انرژی و اگزرژی آزمایشگاهی به ترتیب در حدود 19% و 6% می باشد.