Nghiên cứu đánh giá hiệu quả năng lượng tủ sấy kết hợp ống nhiệt trọng trường môi chất R134a

Các tác giả

  • Nguyễn Thành Luân Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Nguyễn Minh Hạ Trường Đại học Giao thông vận tải phân hiệu tại TP.HCM, Việt Nam
  • Lại Hoài Nam Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email tác giả liên hệ:

luannt@hcmute.edu.vn

DOI:

https://doi.org/10.54644/jte.64.2021.98

Từ khóa:

Ống nhiệt trọng trường, tủ sấy, tủ sấy kết hợp ống nhiệt, rau má, môi chất R134a

Tóm tắt

Bài viết trình bày nghiên cứu thực nghiệm để đánh giá khả năng thu hồi nhiệt thải của ống nhiệt trọng trường môi chất R134a trên tủ sấy ở điều kiện khí hậu Việt Nam. Hiệu quả thu hồi nhiệt thải được khảo sát thông qua bố trí thí nghiệm theo ma trận trực giao hai nhân tố. Các mô hình toán học liên quan đến phương trình năng lượng được phân tích bằng phần mềm EES (Engineering Equation Solver). Trong phạm vi khảo sát với nhiệt độ không khí sau buồng sấy t = 40 ¸ 60oC, tốc độ không khí v= 0,4 ¸ 1,2 m/s và vật liêu sấy là rau má. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi kết hợp ống nhiệt vào tủ sấy thì hiệu quả sử dụng năng lượng tủ sấy tăng 6,5¸14,5% với phạm vi nhiệt độ t= 50¸ 60oC. Hiệu suất trao đổi nhiệt của bộ ống nhiệt (phần nhiệt hiện) lần lượt đạt 13,1 ¸ 18,2% và 8,7 ¸ 12,2% ứng với các trường hợp có nhiệt độ t= 60 oC và t= 50oC. Nhiệt độ không khí vào phần sôi ống nhiệt t £ 40oC thì ống nhiệt gần như không làm việc. Ở điều kiện khí hậu Việt Nam với nhiệt độ không khí ra khỏi tủ sấy 50¸60oC có thể sử dụng bộ ống nhiệt trọng trường môi chất R134a để thu hồi nhiệt thải.

Tải xuống: 0

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tài liệu tham khảo

Wu, X.P., P. Johnson, and A. Akbarzadeh, Application of heat pipe heat exchangers to humidity control in air-conditioning systems, Applied thermal engineering, 17(6), p. 561-568, 1997. DOI: https://doi.org/10.1016/S1359-4311(96)00058-0

Vang, T.V., Sử dụng ống nhiệt trong hệ thống điều hoà không khí để tiết kiệm năng lượng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt, (44), 2002.

Hoàng, A.Q., Nghiên cứu nâng cao hiệu quả cấp nhiệt bằng ống nhiệt mặt trời cho máy lạnh hấp thụ H2O-LiBr loại single effect ở miền Nam Việt Nam, Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng, 2009.

Vang, T.V., Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời có sử dụng ống nhiệt trọng trường, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt, (43), 2002.

Wang, Z. and W. Yang, A review on loop heat pipe for use in solar water heating, Energy and buildings, 79, p. 143-154, 2014. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.04.051

Arab, M., M. Soltanieh, and M. Shafii, Experimental investigation of extra-long pulsating heat pipe application in solar water heaters, Experimental thermal and fluid science, 42, p. 6-15, 2012. DOI: https://doi.org/10.1016/j.expthermflusci.2012.03.006

Deng, J.-L., et al., Efficient waste heat recovery system of power plant boiler, East China Electric Power, 41(1), p. 200-204, 2013.

Yang, F., X. Yuan, and G. Lin, Waste heat recovery using heat pipe heat exchanger for heating automobile using exhaust gas, Applied Thermal Engineering, 23(3), p. 367-372, 2003. DOI: https://doi.org/10.1016/S1359-4311(02)00190-4

Jadhao, J. and D. Thombare, Review on exhaust gas heat recovery for IC engine, International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT), 2(12), 2013.

Jian, Q. and L. Luo, The improvement on efficiency and drying performance of a domestic venting tumble clothes dryer by using a heat pipe heat recovery heat exchanger, Applied Thermal Engineering, 136, p. 560-567, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2018.03.029

Meyer, A. and R. Dobson, A heat pipe heat recovery heat exchanger for a mini-drier, 2006. DOI: https://doi.org/10.17159/2413-3051/2006/v17i1a3364

Wera, P., G. Raghavan, and P. Terdtoon, Loop thermosyphon application for heat pump drying, in Proceedings of the 3rd International American Drying Conference (IADC’05), 2005.

Luan, N. and B. T.N, Program Calculation And Design Heat Pump Dryer Combined Gravitational Heat Pipe, Journal Of Technology Education Science, (50), 2018.

Li, W., et al., Experiment on performance of corn drying system with combination of heat pipe and multi-stage series heat pump equipment, Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 34(4), p. 278-284, 2018.

Hải, B. and T.V. Vang, Ống nhiệt và ứng dụng của ống nhiệt, NXB-BKHN, 2008.

Cengel, Y.A., Heat Transfer, McGraw-Hill Higher Education, 2002.

Putra, N., T. Anggoro, and A. Winarta, Experimental study of heat pipe heat exchanger in hospital HVAC system for energy conservation, International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, 7(3), p. 871-877, 2017. DOI: https://doi.org/10.18517/ijaseit.7.3.2135

TCVN 10788:2015 về Malt - Xác định độ ẩm - Phương pháp khối lượng.

Phú, T.V., Tính toán thiết kế hệ thống sấy, 2003.

Motevali, A., et al., Comparison of energy parameters in various dryers, Energy Conversion and Management, 87, p. 711-725, 2014. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2014.07.012

Beigi, M., Energy efficiency and moisture diffusivity of apple slices during convective drying, Food Science and Technology, 36(1), p. 145-150, 2016. DOI: https://doi.org/10.1590/1678-457X.0068

Tải xuống

Đã Xuất bản

2021-06-28

Cách trích dẫn

[1]
Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Minh Hạ, và Lại Hoài Nam, “Nghiên cứu đánh giá hiệu quả năng lượng tủ sấy kết hợp ống nhiệt trọng trường môi chất R134a ”, JTE, vol 16, số p.h 3, tr 88–98, tháng 6 2021.

Số

Chuyên mục

Bài báo khoa học

Categories