Title of article :
Single Basin Solar Still with Varying Depth of Water: Optimization by Computational Method
Author/Authors :
Kumar Thakur, A Mechanical Engineering Department - Arya College of Engineering and IT - Jaipur: 302028, India , Kumar Pathak, S Mechanical Engineering Department - Arya College of Engineering and IT - Jaipur: 302028, India
Pages :
8
From page :
216
To page :
223
Abstract :
Solar still is a device, used to convert brackish water into distill water but the major issue low profitability and it is imperative to outline an ideal device. Computational Fluid Dynamics (CFD) simulation can help designers to improve the execution of a sun oriented still for a given cost. In this study, we examine the capacity of CFD simulation in calculation of heat and mass transfer in a single basin sun powered still. Experiments were performed in month of June in Jaipur, India. In this work, single basin solar still was fabricated and then optimized using CFD based methodology for water depth of 0.01m, 0.02m and 0.03 m. CFD based results help in a designing a solar still with maximum yield productivity of distilled water. It was concluded that maximum yield was achieved when water depth has minimum value i.e. 0.01 m. Total dissolved solid (TDS) value for sample water taken at water basin was in range of 500 PPM but after distillation water at output reaches below 50 PPM. Therefore, solar still was capable of improving the quality of water and brackish water of high TDS value can be reduced and used for drinking purpose.
Farsi abstract :
سولار استيل يك دستگاه است كه براي تبديل آب شور به آب مقطر استفاده مي شود، اما مسئله مهم سودآوري كم آن است و ضروري است كه يك دستگاه ايده آل معرفي شود. شبيه سازي ديناميكي سيالات محاسباتي (CFD) مي تواند به طراحان كمك كند تا اجراي اين را براي هزينه هاي خاص بهبود دهند. در اين مطالعه، ظرفيت شبيه سازي CFD را در محاسبه انتقال گرما و جرم در يك منبع خورشيدي خورشيدي تنها بررسي مي كنيم. آزمايشات انجام شده در ماه ژوئن در جيپور، هند انجام شد. در اين كار، تنها حوضه خورشيدي هنوز ساخته شده است و سپس با استفاده از روش CFD مبتني بر CFD براي عمق آب بهينه سازي شده است. نتايج مبتني بر CFD در طراحي يك خورشيد با حداكثر بهره وري توليد آب مقطر كمك مي كند. به اين m0 , 03 0 . 02m m0٫01 و نتيجه رسيديم كه حداكثر عملكرد در زماني كه عمق آب حداقل مقدار 0٫01 ميليمتر داشته باشد به دست آمد. مقدار جامد محلول جامد (TDS) براي آب نمونه گرفته شده در حوضه آب در محدوده 500 PPM بود اما پس از تقطير آب در خروجي كمتر از 50 PPM بود. بنابراين، اين دستگاه هنوز قادر به بهبود كيفيت آب بود و آب نمكي از مقدار TDS بالا مي تواند كاهش يابد و براي هدف نوشيدن استفاده شود.
Keywords :
Passive type , Computational fluid dynamics , Vitality , Evaporation , Condensation , Total dissolved solid
Journal title :
Astroparticle Physics
Serial Year :
2017
Record number :
2427357
Link To Document :
بازگشت