METHODOLOGY FOR DETERMINING GEOMETRIC PARAMETERS OF ADVANCED SOLAR DRYER ELEMENTS

Authors

  • J.R. Kodirov
  • Mirzaev Shavkat Mustaqimovich
  • S.Sh. Khakimova

Keywords:

solar energy, solar radiation, working transparent inclined surface, parallelepiped with triangular bases, dried material, scattering solar radiation, solar dryer

Abstract

This article proposes a method for choosing the shape of a direct type solar dryer. As an example, a parallelepiped shape with non-isosceles triangular bases was chosen for a solar dryer. The working surfaces, from which solar radiation comes on the surface of the material to be dried, are inclined with respect to the horizon by 38 and 52 degrees, respectively, to the northern latitude of the region. Concepts were selected, on the basis of which a computational computational method was developed and the geometric dimensions of the elements of a direct type dryer were determined. The formula for the ratio of the dimensions of the height to the length and, accordingly, to the width of the dryer has been established, and a method for determining the dimensions of the dampers has been developed, designed for the flow of air from the environment into the chamber and for the exit of the vapor-air mixture from the inside of the chamber of the dryer into the environment. This method of selecting the dimensions of the dryer elements creates an optimal mode of their operation, and also creates a natural convection air circulation inside its chamber.

References

https://solarsoul.net/orientaciya-i-ugol-naklona-solnechnyx-kollektorov. Ориентация и угол наклона плоских солнечных коллекторов. Опубликован 27 декабря 2016 г.

https://core.ac.uk/download/pdf/39691439.pdf. Курейчик Е.П. Закономерности распределения солнечной радиации по поверхности Земли. Белорусский национальный технический университет. Автор: ЕП Курейчик - 2013.

Абунде Неба Ф. Джиокап Ноно Й. Моделирование и имитация дизайна: новая модель и программное обеспечение гибридной сушилки солнечной биомассы. Comput. Chem. Англ., Т. 104, с. 128-140, 2017.

Мадхлопа А. Нгвало Г. Солнечная сушилка с тепловым аккумулятором и резервным нагревателем биомассы. Sol. Энергия, т. 81, нет. 4. С. 449-462, 2007.

Ratti C. Mujumdar A.S. Солнечная сушка пищевых продуктов: моделирование и численное моделирование. Sol. Энергия, т. 60, нет. 3-4, pp. 151-157, 1997.

Яссен Т.А. Аль-Кайем Х.Х. Экспериментальное исследование и оценка гибридной солнечной тепловой сушилки в сочетании с дополнительная сушилка для рекуперации. Sol. Energy, том 134, стр. 284-293, 2016.

Бахер Махмуд А. Амер. Хоссейн М.А. Готтшалк К. Конструкция и оценка производительности новой гибридной солнечной сушилки для бананов. Energy Convers. Manag., Том 51, № 4, стр. 813-820, 2010.

Акинола А.О. Фапету, О.П. (2006). Эксергетический анализ солнечной сушилки смешанного режима. Журнал технических и прикладных наук, 1, 205–210.

Шафик Х. Экван М.Р. Экспериментальное исследование прямого и косвенного солнечного осушителя биомассы. Департамент машиностроения, Национальный университет Тенага, Каджанг, Селангор, Малайзия. 2017 IJSRSET | Volume 3 | Issue 5 | Print ISSN: 2395-1990 | Online ISSN: 2394-4099 Themed Section: Engineering and Technology.

Пранав К. Фадке. Валке П.В. Криплани В. М. Прямой тип природная конвекция солнечная сушилка: обзор. International Journal Of Advance Research In Science And Engineering http://www.ijarse.com IJARSE, Vol. No.4, Issue No.02, February 201.ISSN-2319-8354(E).

Атул Шарма. Чен С.Р. Нгуен Ву Лан. Системы осушения солнечной энергии: обзор. Обзор возобновляемых и устойчивых источников энергии 13 (2009) 1185–1210.

Огастес Леон М. Кумар С. Бхаттачарья С.С. Комплексная процедура оценки производительности солнечных сушилок для пищевых продуктов, Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики 6 (2002) 367

Содха М.С. Данг А. Бансал П.К. Шарма С.Б. Аналитическое и экспериментальное исследование сушилки на открытом воздухе и сушилки шкафного типа. Управление преобразованием энергии 1985; 25 (3): 263–71.

Ezekwe C.I. Сушка урожая с помощью солнечных нагревателей в тропической Нигерии. ISES, Форум «Солнечный мир», Брайтон, Великобри-тания. Оксфорд: Pergamon Press; 1981, стр. 997– 1005.

Diemuodеке I. Проектирование и изготовление сушилки с прямой естественной конвекцией для тапиоки. Электронный журнал практик и технологий Леонардо ISSN1583-1078; Выпуск 18, январь-июнь 2011 г. с. 95-104.

Сингх С. Сингх П.П. Дхаливал С.С. Портативная солнечная сушил-ка с несколькими полками. Возобновляемая энергия 2004; 29: 753–65.

Шобхана Сингх. Субодха Кумара. Сравнительное исследование тепло-вых характеристик солнечных осушителей косвенного и смешанного режима. Центр энергетических исследований, Индийский технологический институт, Дели, Индия. Международный журнал устойчивого развития энергетики (МЖУРЭ). Том 1. Выпуск 1. Июнь 2012.

Гибин И.С. Котляр П.Е. Модели абсолютного черного тела. Успехи прикладной физики. 2019.Т.7. №2 с.188.

Downloads

Published

2022-02-09