LOGIN / Acesse o sistema

Esqueceu sua senha? Redefina aqui.

Ainda não possui uma conta? Cadastre-se aqui!

REDEFINIR SENHA

Insira o endereço de email associado à sua conta que enviaremos um link de redefinição de senha para você.

Ainda não possui uma conta? Cadastre-se aqui!

Este conteúdo é exclusivo para membros ABCM

Inscreva-se e faça parte da comunidade

CADASTRE-SE

Tem uma conta?

Torne-se um membros ABCM

Veja algumas vantagens em se manter como nosso Associado:

Acesso regular ao JBSMSE
Boletim de notícias ABCM
Acesso livre aos Anais de Eventos
Possibilidade de concorrer às Bolsas de Iniciação Científica da ABCM.
Descontos nos eventos promovidos pela ABCM e pelas entidades com as quais mmantém acordo de cooperação.
Estudantes de gradução serão isentos no primeiro ano de afiliação.
10% de desconto para o Associado que pagar anuidade anntes de completar os 12 meses da última anuidade paga.
Desconto na compra dos livros da ABCM, entre eles: "Engenharia de Dutos" e "Escoamento Multifásico".
CADASTRE-SE SEGUIR PARA O VIDEO >

Tem uma conta?

Eventos Anais de eventos

Anais de eventos

ENCIT 2016

16th Brazilian Congress of Thermal Sciences and Engineering

A mathematical model development of a flat plate solar collector operating in transient regime

Submission Author: Ricieri Filho , SP
Co-Authors: Santiago del Rio Oliveira
Presenter: Ricieri Filho

doi://10.26678/ABCM.ENCIT2016.CIT2016-0659

 

Abstract

Solar energy is becoming an alternative in front of the scarcity of fossil fuel reserves. One of the simplest and most direct applications of this energy is the conversion of solar radiation into heat, which can be used in water heating systems. A solar heating system widely used is the solar flat plate collector. A lot of research has been done in order to analyze the operation of a solar flat plate collector and increase their thermal efficiency. The objective of this research project is to develop a one-dimensional mathematical model to simulate transient processes occurring in flat plate collectors operating with liquid. The model considers thermophysical properties and heat transfer coefficients time dependent, and is based on the solution of differential equations involving the conservation of energy to the glass cover, the air gap between the glass cover and the absorber, absorber, working fluid and insulation. The differential equations are solved using an implicit finite difference method in an iterative scheme using MATLAB. The proposed solution solves numerically the model developed considering transient conditions in the solar collector, calculating the transient temperature distribution for any cross section of the collector at a given time.

Keywords

 

DOWNLOAD PDF

 

‹ voltar para anais de eventos ABCM