Jump to content

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

From Appropedia
300px-SWP-hx-con.png
15px-FA_info_icon.svg.png19px-Angle_down_icon.svg.pngДанные публикации
ТипБумага
ЗаголовокОптимизация конструкции полимерного теплообменника для автоматизированного бытового солнечного пастеризатора воды
Описание
Авторы
Год2018
ЯзыкАнглийский (en)
ЛицензияCC-BY-SA-3.0
Цитировать какДэвид К. Денкенбергер и Джошуа М. Пирс. Оптимизация конструкции полимерного теплообменника для автоматизированного бытового солнечного пастеризатора воды . Designs 2018 , 2(2), 11; doi:10.3390/designs2020011, открытый доступ.
15px-FA_info_icon.svg.png19px-Angle_down_icon.svg.pngДанные проекта
Тип
АвторыДжошуа М. Пирс
Статус
Годы2018
СделалДа
Манифест ОКХСкачать

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

Изготовление HX с использованием системы лазерной сварки с открытым исходным кодом

15px-FA_info_icon.svg.png19px-Angle_down_icon.svg.pngДанные страницы
Ключевые словараспределенное производство , теплообменник , лазерная сварка , микроканал , открытое аппаратное обеспечение , оптимизация , солнечная энергия , солнечная тепловая энергия , солнечная пастеризация воды , пастеризация воды
ЦУРSDG01 Ликвидация нищеты , SDG06 Чистая вода и санитария , SDG07 Доступная и чистая энергия , SDG09 Инновации в промышленности и инфраструктура , SDG10 Сокращение неравенства
АвторыДжошуа М. Пирс , Меган Мур
ЛицензияCC-BY-SA-3.0
ОрганизацииMTU , MichiganTech's_Open_Sustainability_Technology_Lab
ЯзыкАнглийский (en)
Связанный0 подстраниц , 33 страницы, ссылка здесь
Просмотры212 просмотров страниц ( аналитика )
Созданный21 апреля 2018 г. Джошуа М. Пирс
Последнее редактирование23 мая 2025 г. , StandardWikitext bot
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.