清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

System efficiency of packed bed TES with radial flow vs. axial flow – Influence of aspect ratio

压力降 机械 体积流量 流量系数 轴流压缩机 纵横比(航空) 材料科学 下降(电信) 流量(数学) 填充床 化学 热力学 物理 复合材料 机械工程 工程类 色谱法 气体压缩机
作者
Matthew E. Skuntz,Rachel Elander,Mohammad Al Azawii,Pablo Bueno,Ryan Anderson
出处
期刊:Journal of energy storage [Elsevier]
卷期号:72: 108463-108463 被引量:4
标识
DOI:10.1016/j.est.2023.108463
摘要

This paper compares the net system efficiency, including thermal efficiency and pressure drop effects, of radial versus axial flow packed beds for thermal energy storage. The traditional packed bed system is a cylindrical geometry where fluid flows axially from one end to another. However, issues of thermal stratification and high-pressure drop have led to recent studies on radial flow systems. One potential benefit is the reduced pressure drop in a radial flow system. This paper compares the performance of radial flow and axial flow systems at a range of aspect ratios (AR = H/Dbed) from 0.21 to 1.92 using a numerical model where the storage volume is held constant in all cases. When the radial flow bed is at a low aspect ratio (short/wide), the thermal front is improved but the pressure drop is high. At a high aspect ratio, the velocity is reduced in radial flow, leading to decreased pressure drop but an increased spreads in the thermal front that lowers thermal efficiency. The opposite trends are noted in axial flow. Thermal efficiencies of 83–91 % were noted for radial flow, while they ranged from 85 to 94 % in axial flow. Net efficiencies including pressure drop ranged from 74 to 82 % for radial flow and 80–87 % for axial flow. In both systems, a peak net efficiency was noted between the highest and lowest aspect ratio. While some aspect ratios with radial flow outperform axial flow from a net efficiency perspective, the results show that the highest net efficiency from axial flow is higher than that from radial flow. Overall, this paper highlights the importance of innovative TES designs and their potential to improve energy efficiency.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
活力雁枫完成签到,获得积分10
2秒前
背后书雪完成签到 ,获得积分10
5秒前
鹿c3完成签到 ,获得积分10
5秒前
姚芭蕉完成签到 ,获得积分0
8秒前
merrylake完成签到 ,获得积分10
11秒前
elisa828完成签到,获得积分10
14秒前
31秒前
Ray完成签到 ,获得积分10
40秒前
lalalapa666发布了新的文献求助10
43秒前
细腻慕儿完成签到 ,获得积分10
1分钟前
陈M雯完成签到 ,获得积分10
1分钟前
TAO LEE完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Otter完成签到,获得积分10
1分钟前
获得幸运加倍技能完成签到 ,获得积分10
1分钟前
wx1完成签到 ,获得积分0
1分钟前
周瓦特发布了新的文献求助10
1分钟前
火星上惜天完成签到 ,获得积分10
1分钟前
马登完成签到,获得积分10
1分钟前
starry完成签到 ,获得积分10
1分钟前
研友_VZG7GZ应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
theo完成签到 ,获得积分10
2分钟前
宗嘻嘻完成签到 ,获得积分10
2分钟前
黄花完成签到 ,获得积分10
2分钟前
zhang完成签到 ,获得积分10
2分钟前
周瓦特完成签到,获得积分10
2分钟前
3分钟前
yy完成签到 ,获得积分10
3分钟前
victory_liu完成签到,获得积分10
3分钟前
灵巧擎汉发布了新的文献求助10
3分钟前
外向的凝阳完成签到 ,获得积分10
3分钟前
ECHO完成签到,获得积分10
3分钟前
一叶扁舟完成签到 ,获得积分10
3分钟前
wangfeng完成签到 ,获得积分10
3分钟前
飞翔的企鹅完成签到,获得积分10
3分钟前
小么完成签到 ,获得积分10
3分钟前
4分钟前
4分钟前
study00122完成签到,获得积分10
4分钟前
公西傲蕾发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2000
Microlepidoptera Palaearctica, Volumes 1 and 3 - 13 (12-Volume Set) [German] 1122
Дружба 友好报 (1957-1958) 1000
The Data Economy: Tools and Applications 1000
Mantiden - Faszinierende Lauerjäger – Buch gebraucht kaufen 700
PraxisRatgeber Mantiden., faszinierende Lauerjäger. – Buch gebraucht kaufe 700
A Dissection Guide & Atlas to the Rabbit 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3099800
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2751277
关于积分的说明 7612198
捐赠科研通 2403062
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1275146
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 616276
版权声明 599053