خنک کننده تابشی توسط شن و ماسه

عنوان خنک کننده تابشی توسط شن و ماسه
نویسنده هوکا اوغلو، احمد
تاریخ انتشار: 2024
موضوع مهندسی برق، ساخت و ساز ساختمان، سیستم های انرژی، شن و ماسه، مصالح ساختمانی، خواص حرارتی، مواد در دماهای پایین، مواد
نوع سند
زبان انگلیسی
دیجیتال بله
نسخه خطی خیر
کتابخانه: دانشگاه اوزیغین
شماره ثبت 5dd06458-9b1d-4a95-90f9-4bd9f596559b
محل کتابخانه گروه مهندسی برق و الکترونیک
تاریخ 2024
متن نمونه سرمایش تابشی غیرفعال یکی از فناوری‌های آینده است که احتمالاً به کاهش اثرات منفی بحران‌های اقلیمی و کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها کمک می‌کند. اصل سرمایش تشعشعی شامل تابش گرما از سطح ساختمان به فضا است و در نتیجه وابستگی به سیستم های تهویه مطبوع را کاهش می دهد. درک اصول سرمایش تابشی غیرفعال برای مدیریت حرارتی مربوط به ساختمان ها و کاربردهای صنعتی مهم است. اصل سرمایش تابشی در ساختمان ها شامل بازتاب انتخابی گرمای تابشی از محیط اطراف و انتشار انتخابی انرژی از سطح به محیط اطراف برای دستیابی به حداقل بار حرارتی در سیستم است. در مورد ساختمان ها، تشعشعات خورشیدی تابیده شده بر روی پشت بام ها می تواند منعکس یا جذب شود. گرمای جذب شده یا به وسیله همرفت به هوای اطراف منتقل می شود یا به آسمان باز می گردد. اگر سطحی بخواهد با تشعشع خنک شود، باید بازتاب زیادی از انرژی خورشیدی در محدوده طول موج مرئی و بالاترین تابش در محدوده پنجره اتمسفر (محدوده طول موج 13-8 میکرومتر) داشته باشد، همانطور که در پایان نامه به تفصیل مورد بحث قرار گرفت. این تکنیک می تواند به طور قابل توجهی به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کمک کند زیرا به کاهش استفاده از تهویه مطبوع در آب و هوای گرم در طول ماه های تابستان کمک می کند. اخیراً استفاده از نانوذرات و ساختارهای مختلف برای کاربردهای خنک کننده تابشی غیرفعال مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه، ما خواص خنک کنندگی تابشی ذرات ماسه را به صورت تجربی بررسی کرده و عملکرد آنها را با سایر مواد از جمله دی اکسید سیلیکون، دی اکسید تیتانیوم و اکسید روی مقایسه می کنیم. میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای تجزیه و تحلیل مورفولوژی سطح شن و ماسه ذرات، و سایر مواد مورد استفاده در مطالعه برای مقایسه استفاده می شود. آزمایش‌های طیف‌سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FT-IR) به منظور اندازه‌گیری درصد جذب و انتقال نمونه‌ها انجام شد. علاوه بر این، ضریب جذب از اندازه‌گیری‌های FT-IR محاسبه شد. ضریب جذب نمونه‌های ماسه نسبت بالایی را نشان داد (در واحدهای 1/m که تقریباً بین 0.4⨯10^4 و 0.8⨯10^4 برای تمامی نمونه‌های پلت در محدوده پنجره اتمسفر بود. همچنین رفتار پروفیل‌های جذبی نمونه شن و ماسه، به‌ویژه در بازه راموستی آن‌ها در بازه ماسه‌ای و ZnO بسیار مشابه بود. مشاهده شد که انتشار بالاترین پیک ها را در 6.78 میکرومتر، 9.24 میکرومتر، 11.69 میکرومتر و 14.05 میکرومتر برای همه نمونه های گلوله شن و ماسه نشان می دهد، بنابراین، خواص نمونه های شن و ماسه به طور تجربی در این کار مطالعه شده نشان می دهد که به دلیل فراوانی و خواص حرارتی با عملکرد بهتر، می توان از آنها برای خنک سازی تابشی استفاده کرد. etkilerini azaltmaya ve binalardaki enerji tüketimini düşürmeye yardımcı olması muhtemel yeni teknolojilerden biridir, ısının bir binanın yüzeyinden uzaya bılılmasıleıne. bağımlılığın azaltılmasını içerir Pasif radyatif soğutmanın temellerini anlamak, binalar ve endüstriyel uygulamalarla ilgili termal yönetim önemlidir و binalarda radyatif soğutma prensibietık. çevreden gelen ısının seçici olarak yansıtılmasını ve bir yüzeyden çevreye seçici olarak enerji yayılmasını içerir Binalar söz konusu olduğunda, çatılara gelen güneş radyasyonu ansıyairılıla konveksiyon yoluyla çevredeki havaya aktarılır ya da gökyüzüne geri yayılır Bir yüzeyin radyatif olarak soğutulması isteniyorsa, tezde ayrıntılı olarak tartışıldığı گیبی یورالینیغیر. büyük ölçüde yansıtması ve atmosferik pencere aralığında (8-13 μm dalga boyu aralığı) en yüksek radyasyon emisyonuna sahip olması gerekir, yaz aylarında sıcak iklimınağımıağımılıma. gazı emisyonlarının azaltılmasına önemli ölçüde yardımcı olabilir son zamanlarda, pasif radyatif soğutma uygulamaları için nanopartiküllerin ve farklı yapıların kullanımı düşünülülım radyatif soğutma özelliklerini deneysel olarak araştırıyor ve performanslarını silikon dioksit, titanyum dioksit ve çinko oksit gibi diğer malzemelerle karşılaştırıyoruz Taramalı elektron mikroskobu (SEM), kum parçacılışalık. kullanılan diğer malzemelerin yüzey morfolojisini analiz etmek için kullanılmıştır. Ayrıca, FT-IR ölçümlerinden soğurma katsayısı hesaplanmıştır Kum numunelerinin soğurma katsayısı, atmosferik pencere aralığında tum pelet numuneleri için yaklaşık 0.4⨯10 a. yüksek bir oran (1/m birimlerinde) göstermiştir, kum numunesi ve ZnO'nun soğurma profillerinin davranışı, özellikle atmosferik pencere aralığında, oranlarında çok benzerdi, emisyone, emisyon. میکرومتر، 9.24 میکرومتر، 11.69 میکرومتر و 14.05 میکرومتر 'de en yüksek pikleri gösterdiği gözlemlenmiştir Dolayısıyla, bu çalışmada deneysel olarak incelenen kum numunelerinin özellikleri iözellikleri, bollikleri. nedeniyle radyatif soğutma için kullanılabileceklerini göstermektedir.
مشاهده در منبع دانشگاه اوزیغین دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی آثار تاریخی، آرشیوها و نشریات
دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی آثار تاریخی، آرشیوها و نشریات دانشگاه اوزیغین

خنک کننده تابشی توسط شن و ماسه

نویسنده هوکا اوغلو، احمد
تاریخ انتشار 2024
موضوع مهندسی برق، ساخت و ساز ساختمان، سیستم های انرژی، شن و ماسه، مصالح ساختمانی، خواص حرارتی، مواد در دماهای پایین، مواد
نوع سند
زبان انگلیسی
دیجیتال بله
نسخه خطی خیر
کتابخانه دانشگاه اوزیغین
شماره ثبت 5dd06458-9b1d-4a95-90f9-4bd9f596559b
محل کتابخانه گروه مهندسی برق و الکترونیک
تاریخ 2024
متن نمونه سرمایش تابشی غیرفعال یکی از فناوری‌های آینده است که احتمالاً به کاهش اثرات منفی بحران‌های اقلیمی و کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها کمک می‌کند. اصل سرمایش تشعشعی شامل تابش گرما از سطح ساختمان به فضا است و در نتیجه وابستگی به سیستم های تهویه مطبوع را کاهش می دهد. درک اصول سرمایش تابشی غیرفعال برای مدیریت حرارتی مربوط به ساختمان ها و کاربردهای صنعتی مهم است. اصل سرمایش تابشی در ساختمان ها شامل بازتاب انتخابی گرمای تابشی از محیط اطراف و انتشار انتخابی انرژی از سطح به محیط اطراف برای دستیابی به حداقل بار حرارتی در سیستم است. در مورد ساختمان ها، تشعشعات خورشیدی تابیده شده بر روی پشت بام ها می تواند منعکس یا جذب شود. گرمای جذب شده یا به وسیله همرفت به هوای اطراف منتقل می شود یا به آسمان باز می گردد. اگر سطحی بخواهد با تشعشع خنک شود، باید بازتاب زیادی از انرژی خورشیدی در محدوده طول موج مرئی و بالاترین تابش در محدوده پنجره اتمسفر (محدوده طول موج 13-8 میکرومتر) داشته باشد، همانطور که در پایان نامه به تفصیل مورد بحث قرار گرفت. این تکنیک می تواند به طور قابل توجهی به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کمک کند زیرا به کاهش استفاده از تهویه مطبوع در آب و هوای گرم در طول ماه های تابستان کمک می کند. اخیراً استفاده از نانوذرات و ساختارهای مختلف برای کاربردهای خنک کننده تابشی غیرفعال مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه، ما خواص خنک کنندگی تابشی ذرات ماسه را به صورت تجربی بررسی کرده و عملکرد آنها را با سایر مواد از جمله دی اکسید سیلیکون، دی اکسید تیتانیوم و اکسید روی مقایسه می کنیم. میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای تجزیه و تحلیل مورفولوژی سطح شن و ماسه ذرات، و سایر مواد مورد استفاده در مطالعه برای مقایسه استفاده می شود. آزمایش‌های طیف‌سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FT-IR) به منظور اندازه‌گیری درصد جذب و انتقال نمونه‌ها انجام شد. علاوه بر این، ضریب جذب از اندازه‌گیری‌های FT-IR محاسبه شد. ضریب جذب نمونه‌های ماسه نسبت بالایی را نشان داد (در واحدهای 1/m که تقریباً بین 0.4⨯10^4 و 0.8⨯10^4 برای تمامی نمونه‌های پلت در محدوده پنجره اتمسفر بود. همچنین رفتار پروفیل‌های جذبی نمونه شن و ماسه، به‌ویژه در بازه راموستی آن‌ها در بازه ماسه‌ای و ZnO بسیار مشابه بود. مشاهده شد که انتشار بالاترین پیک ها را در 6.78 میکرومتر، 9.24 میکرومتر، 11.69 میکرومتر و 14.05 میکرومتر برای همه نمونه های گلوله شن و ماسه نشان می دهد، بنابراین، خواص نمونه های شن و ماسه به طور تجربی در این کار مطالعه شده نشان می دهد که به دلیل فراوانی و خواص حرارتی با عملکرد بهتر، می توان از آنها برای خنک سازی تابشی استفاده کرد. etkilerini azaltmaya ve binalardaki enerji tüketimini düşürmeye yardımcı olması muhtemel yeni teknolojilerden biridir, ısının bir binanın yüzeyinden uzaya bılılmasıleıne. bağımlılığın azaltılmasını içerir Pasif radyatif soğutmanın temellerini anlamak, binalar ve endüstriyel uygulamalarla ilgili termal yönetim önemlidir و binalarda radyatif soğutma prensibietık. çevreden gelen ısının seçici olarak yansıtılmasını ve bir yüzeyden çevreye seçici olarak enerji yayılmasını içerir Binalar söz konusu olduğunda, çatılara gelen güneş radyasyonu ansıyairılıla konveksiyon yoluyla çevredeki havaya aktarılır ya da gökyüzüne geri yayılır Bir yüzeyin radyatif olarak soğutulması isteniyorsa, tezde ayrıntılı olarak tartışıldığı گیبی یورالینیغیر. büyük ölçüde yansıtması ve atmosferik pencere aralığında (8-13 μm dalga boyu aralığı) en yüksek radyasyon emisyonuna sahip olması gerekir, yaz aylarında sıcak iklimınağımıağımılıma. gazı emisyonlarının azaltılmasına önemli ölçüde yardımcı olabilir son zamanlarda, pasif radyatif soğutma uygulamaları için nanopartiküllerin ve farklı yapıların kullanımı düşünülülım radyatif soğutma özelliklerini deneysel olarak araştırıyor ve performanslarını silikon dioksit, titanyum dioksit ve çinko oksit gibi diğer malzemelerle karşılaştırıyoruz Taramalı elektron mikroskobu (SEM), kum parçacılışalık. kullanılan diğer malzemelerin yüzey morfolojisini analiz etmek için kullanılmıştır. Ayrıca, FT-IR ölçümlerinden soğurma katsayısı hesaplanmıştır Kum numunelerinin soğurma katsayısı, atmosferik pencere aralığında tum pelet numuneleri için yaklaşık 0.4⨯10 a. yüksek bir oran (1/m birimlerinde) göstermiştir, kum numunesi ve ZnO'nun soğurma profillerinin davranışı, özellikle atmosferik pencere aralığında, oranlarında çok benzerdi, emisyone, emisyon. میکرومتر، 9.24 میکرومتر، 11.69 میکرومتر و 14.05 میکرومتر 'de en yüksek pikleri gösterdiği gözlemlenmiştir Dolayısıyla, bu çalışmada deneysel olarak incelenen kum numunelerinin özellikleri iözellikleri, bollikleri. nedeniyle radyatif soğutma için kullanılabileceklerini göstermektedir.
دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی آثار تاریخی، آرشیوها و نشریات
دانشگاه اوزیغین شما در حال هدایت مجدد هستید...

لطفاً صبر کنید