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Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50218

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Campo DCValorIdioma
dc.contributor.advisorHENRÍQUEZ GUERRERO, Jorge Recarte-
dc.contributor.authorSILVA, Pedro Rônes Viana-
dc.date.accessioned2023-05-16T11:52:12Z-
dc.date.available2023-05-16T11:52:12Z-
dc.date.issued2023-05-09-
dc.date.submitted2023-05-15-
dc.identifier.citationSILVA, Pedro Rônes Viana. Análise numérica de um sistema integrado coletor PV/T e armazenamento térmico por calor latente: efeito da presença de nanopartículas no material de mudança de fase e no fluido de transferência de calor. 2023. 92 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Mecânica, Departamento de Engenharia Mecânica, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50218-
dc.description.abstractA busca por fontes renováveis de energia é um dos desafios para o desenvolvimento sustentável, e a radiação solar é uma dessas fontes em potencial. Ela pode ser convertida exclusivamente em energia elétrica ou térmica em dispositivos dedicados, ou em ambas as formas simultaneamente por meio de coletores híbridos. Porém, devido sua natureza estocástica, sua aplicabilidade depende da integração a sistemas de armazenamento de energia. Neste estudo, análises da integração de um coletor solar híbrido a um armazenador térmico por calor latente foram realizadas através de simulação numérica. Um algoritmo de simulação foi desenvolvido e validado com base em uma análise global do sistema, variou-se parâmetros operacionais e se analisou o efeito da inclusão de nanopartículas no material de mudança de fase e no fluido térmico tanto nos dispositivos operando individualmente, como no sistema integrado. Constatou-se que a vazão, tempo de armazenamento e as condições de descarga são determinantes para a viabilidade destes sistemas. Já o uso de nanopartículas de cobre e nanotubos de carbono, sob combinações específicas, se mostrou uma alternativa de aprimoramento interessante para o sistema integrado. Observou-se reduções nos tempos de carregamento e descarga de 0,19% e 3,39%, respectivamente, bem como aumentos de 0,24% na capacidade de armazenamento e de 0,68% na eficiência térmica do coletor solar.pt_BR
dc.format.extent92p.pt_BR
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectArmazenamento de energia térmicapt_BR
dc.subjectNano-fluidopt_BR
dc.subjectEnergia solarpt_BR
dc.subjectCalor latentept_BR
dc.subjectColetor híbridopt_BR
dc.titleAnálise numérica de um sistema integrado coletor PV/T e armazenamento térmico por calor latente: efeito da presença de nanopartículas no material de mudança de fase e no fluido de transferência de calorpt_BR
dc.typebachelorThesispt_BR
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/5985005056498396pt_BR
dc.degree.levelGraduacaopt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/5940127221480832pt_BR
dc.description.abstractxThe search for renewable energy sources is one of the challenges for sustainable development, and solar radiation is one of these potential sources. It can be converted exclusively into electrical or thermal energy in dedicated devices, or in both forms simultaneously through hybrid collectors. However, given its stochastic nature, your applicability depends on the integration at energy storage systems. In this study, analyzes of the integration of a hybrid solar collector to a latent heat thermal store were performed through numerical simulation. The simulation algorithm was validated based on a global analysis of the system. Operating parameters were varied and the effect of the inclusion of nanoparticles in the phase change material and in the thermal fluid was analyzed both in the devices operating alone and in the integrated system. It was found that the flow, storage time and discharge conditions are crucial for the viability of these systems. The use of copper nanoparticles and carbon nanotubes, in specific combinations, proved to be an interesting improvement alternative for the integrated system. There were reductions in charging and discharging times of 0.19% and 3.39%, respectively, and increases of 0.24% in storage capacity and 0.68% in thermal efficiency of the solar collector.pt_BR
dc.subject.cnpqÁreas::Engenhariaspt_BR
dc.degree.departament::(CTG-DMEC) - Departamento de Engenharia Mecânica pt_BR
dc.degree.graduation::CTG-Curso de Engenharia Mecânicapt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Federal de Pernambucopt_BR
dc.degree.localRecifept_BR
Aparece nas coleções:(TCC) - Engenharia Mecânica

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