Design Optimization of Polymer Heat Exchanger for Automated Household-Scale Solar Water Pasteurizer/ru

| Тип | |
|---|---|
| Авторы | Джошуа М. Пирс |
| Статус | |
| Годы | 2018 |
| Сделал | Да |
Перспективным подходом к сокращению более 870 000 смертей в год во всем мире из-за небезопасной воды являются проточные солнечные пастеризаторы воды (SWP). К сожалению, продемонстрированные системы требуют высоких капитальных затрат, что ограничивает доступ к ним для малоимущих слоев населения. Самым дорогим компонентом таких систем является теплообменник (HX). Таким образом, данное исследование посвящено оптимизации стоимости конструкций HX для проточных SWP с использованием высокоэффективных полимерных микроканальных теплообменников. Представлены теоретические основы оптимизации стоимости полимерного микроканального теплообменника, а также представлены графики результатов, которые служат руководством для проектировщиков по оптимизации теплообменников. Эти графики используются в двух тематических исследованиях: (1) замена спирального медного теплообменника на полимерный микроканальный теплообменник и (2) проектирование полимерного микроканального теплообменника для 3D-печатного коллектора, который может поместиться в произвольном объеме. Результаты показывают, что замена полимерного вспененного теплообменника снизила общие расходы на систему в 50 раз, что способствует повышению ее экономичности. Во втором исследовании результаты показывают, как будущие разработчики систем могут оптимизировать HX для произвольной геометрии SWP. Подход распределенного производства с использованием лазерной сварки представляется перспективным для HX для SWP.
См. также
- Проектирование, изготовление и испытания полимерного расширенного теплообменника для абсорбционного охлаждения
- Расширенный микроканальный теплообменник
- На пути к недорогим микроканальным теплообменникам: прототип вентилятора для рекуперации тепла транспортного средства
- Лазерная система с открытым исходным кодом для сварки полимеров
- Протокол лазерной сварки: MOST
- Многоголовочный 3D-принтер с открытым исходным кодом для производства компонентов из полимерно-металлического композита
- Расширенный микроканальный теплообменник: неразрушающая оценка
- Расширенный микроканальный теплообменник: моделирование методом конечных разностей
Изготовление HX с использованием системы лазерной сварки с открытым исходным кодом
- Экспериментальная характеристика теплопередачи в полимерном теплообменнике, изготовленном методом аддитивного производства
- Расширенный микроканальный теплообменник
- Лазерная система с открытым исходным кодом для сварки полимеров — разработка аппаратного обеспечения с открытым исходным кодом
- Протокол лазерной сварки: MOST - инструкция по эксплуатации
- Система лазерной сварки полимеров с открытым исходным кодом: проектирование и характеристика многослойных сварных швов линейного полиэтилена низкой плотности
| Авторы | Джошуа М. Пирс , Меган Мур |
|---|---|
| Лицензия | CC-BY-SA-3.0 |
| Организации | MTU , MichiganTech's_Open_Sustainability_Technology_Lab |
| Цитировать как | Джошуа М. Пирс , Меган Мур (2018–2025). «Оптимизация конструкции полимерного теплообменника для автоматизированного бытового солнечного пастеризатора воды» . Appropedia . Дата обращения: 19 июля 2025 г. |
- Open hardware
- MOST completed projects and publications
- Open source hardware
- Projects
- Water
- Solar
- Heating and cooling
- Designs
- MOST
- 2018
- Solar energy
- SDG01 No poverty
- SDG06 Clean water and sanitation
- SDG07 Affordable and clean energy
- SDG09 Industry innovation and infrastructure
- SDG10 Reduced inequalities
- Papers
- Heat exchangers
- Distributed manufacturing
- Automatic translations