L'elaborato ha previsto lo sviluppo di un modello in grado di prevedere le performance termiche di un dissipatore allettato investito da elevati flussi.in particolar modo il dissipatore à© utilizzato in un impianto solare a concentrazione con riflessione secondaria. Dopo una breve introduzione sulle varianti e sul principio di funzionamento degli impianti CSP à© stata posta attenzione sulle nozioni fondamentali della trasmissione del calore, passando dalle equazioni che governano tali fenomeni. La difficoltà  intrinseca della valutazione del coefficiente di scambio termico convettivo à© stato ovviato attraverso l'utilizzo di un modello empirico implementato in ambiente Scilab/Xcos, tenendo cura dei contributi radiativi estremamente incidenti nel caso in esame, in tal maniera, à© stato possibile calcolare la temperatura massima a cui il sistema di riflessione si porta. Attraverso quest'analisi parametrica si à© giunti alla definizione di una geometria ottimale soddisfacente, sia sotto un punto di vista termico che meccanico. Infine la geometria deputata à© stata discretizzata con il software Salome ed importata in openFoam per effettuare una simulazione fluidodinamica. Si à© riscontrata una trascurabile differenza dei risultati, ragione per cui, il modello empirico seppur semplificato puà³ essere considerato applicabile al caso in esame. In ultima analisi presa visione delle normative NTU correnti à© stata valutata la resistenza alla calpestabilità  dei dissipatori, condizione necessaria per consentire gli interventi di manutenzione e di ispezione. La simulazione agli elementi finiti condotta in ambiente Ansys Mechanical ha riscontrato una rigidezza del sistema sufficiente; in definitiva il sistema à© risultato idoneo, sia dal punto di vista termico che meccanico. Purtroppo non à© stato possibile una validazione sperimentale a causa degli eccessivi tempi richiesti per la prototipazione del profilo estruso.

Modello previsionale delle performance di un dissipatore allettato per applicazioni CSP

2018

Abstract

L'elaborato ha previsto lo sviluppo di un modello in grado di prevedere le performance termiche di un dissipatore allettato investito da elevati flussi.in particolar modo il dissipatore à© utilizzato in un impianto solare a concentrazione con riflessione secondaria. Dopo una breve introduzione sulle varianti e sul principio di funzionamento degli impianti CSP à© stata posta attenzione sulle nozioni fondamentali della trasmissione del calore, passando dalle equazioni che governano tali fenomeni. La difficoltà  intrinseca della valutazione del coefficiente di scambio termico convettivo à© stato ovviato attraverso l'utilizzo di un modello empirico implementato in ambiente Scilab/Xcos, tenendo cura dei contributi radiativi estremamente incidenti nel caso in esame, in tal maniera, à© stato possibile calcolare la temperatura massima a cui il sistema di riflessione si porta. Attraverso quest'analisi parametrica si à© giunti alla definizione di una geometria ottimale soddisfacente, sia sotto un punto di vista termico che meccanico. Infine la geometria deputata à© stata discretizzata con il software Salome ed importata in openFoam per effettuare una simulazione fluidodinamica. Si à© riscontrata una trascurabile differenza dei risultati, ragione per cui, il modello empirico seppur semplificato puà³ essere considerato applicabile al caso in esame. In ultima analisi presa visione delle normative NTU correnti à© stata valutata la resistenza alla calpestabilità  dei dissipatori, condizione necessaria per consentire gli interventi di manutenzione e di ispezione. La simulazione agli elementi finiti condotta in ambiente Ansys Mechanical ha riscontrato una rigidezza del sistema sufficiente; in definitiva il sistema à© risultato idoneo, sia dal punto di vista termico che meccanico. Purtroppo non à© stato possibile una validazione sperimentale a causa degli eccessivi tempi richiesti per la prototipazione del profilo estruso.
2018
it
Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
finale2.pdf

accesso solo da BNCF e BNCR

Tipologia: Altro materiale allegato
Licenza: Tutti i diritti riservati
Dimensione 3.87 MB
Formato Adobe PDF
3.87 MB Adobe PDF

I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/301760
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIMORE-301760