ذخیره انرژی گرمایی با استفاده از هیدرید فلزی و ماده تغییر فاز دهنده

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

هیدروژن در سال‌های اخیر به عنوان یک سوخت پاک برای سیستم‌های انرژی آینده به رسمیت شناخته شده است. ذخیره‌سازی و استفاده از هیدروژن به عنوان یک جایگزین مناسب برای سوخت‌های فسیلی حائز اهمیت می‌باشد. در بین روش‌های ذخیره‌سازی هیدروژن، هیدریدهای فلزی با داشتن ظرفیت ذخیره‌سازی هیدروژن مناسب ایمنی بالا، گزینه‌ی مناسبی می‌باشند. در این مطالعه، یک مخزن در مقیاس بزرگ  یکپارچه شده با ماده تغییر فاز دهنده برای افزایش دمای خروجی سیال انتقال گرما، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای شبیه‌سازی، از روش المان محدود برای حل معادلات پیوستگی، ممنتوم و انرژی استفاده شده است. فرآیند تغییر فاز ماده تغییر فاز دهنده، با استفاده از روش ظرفیت گرمایی ظاهری مورد بررسی قرار گرفته است. دمای ورودی سیال انتقال گرما 300 کلوین و ضخامت ماده تغییر فاز دهنده 20 میلی متر در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد که زمان جذب در حضور ماده تغییر فاز دهنده 35 درصد نسبت به حالت بدون ماده تغییر فاز دهنده افزایش می‌یابد. همچنین سیال انتقال گرما با اُفت دمای 20 کلوین در مدت زمان 7000 ثانیه همراه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • Thermal energy storage: technology brief. Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency; 2013.
  • Gambini M, Stilo T, Vellini M. Selection of metal hydrides for a thermal energy storage device to support low-temperature concentrating solar power plants. Int J Hydrog Energy. 2020 Oct 30;45(53):28404–25.
  • Mellouli S, Alqahtani T, Algarni S, Askri F, Naimi S. Numerical simulation of a combined thermochemical-latent energy storage system based on paired metal hydrides and phase change material. J Energy Storage. 2024 May 1;86:111216.
  • Larpruenrudee P, Bennett NS, Fitch R, Sauret E, Gu Y, Islam MS. Investigation of metal hydride hydrogen storage performance using phase change materials. Int J Hydrog Energy. 2024 Mar 22;60:996–1019.
  • Jemni A, Nasrallah SB, Lamloumi J. Experimental and theoretical study of ametal–hydrogen reactor. Int J Hydrog Energy. 1999 Jul 1;24(7):631–44.
  • Shrivastav AP, Kanti PK, Mohan G, Maiya MP. Design and optimization of metal hydride reactor with phase change material using fin factor for hydrogen storage. J Energy Storage. 2024 Jan 30;77:109975.
  • Parashar S, Muthukumar P, Kumar EA, Soti AK. Experimental study on multi tube metal hydride reactor for medium temperature hydrogen and thermochemical energy storage applications. Renew Energy. 2025 Apr 1;242:122350.
  • Larpruenrudee P, Bennett NS, Luo Z, Fitch R, Sauret E, Islam MS. A novel design for faster hydrogen storage: A combined semi-cylindrical and central return tube heat exchanger. J Energy Storage. 2023 Nov 1;71:108018.
  • Liu Y, Ayub I, Khan MR, Yang F, Wu Z, Zhang Z. Numerical investigation of metal hydride heat storage reactor with two types multiple heat transfer tubes structures. Energy. 2022 Aug 15;253:124142.
  • Ardahaie SS, Hosseini MJ, Eisapour M, Eisapour AH, Ranjbar AA. A novel porous metal hydride tank for hydrogen energy storage and consumption assisted by PCM jackets and spiral tubes. J Clean Prod. 2021 Aug 15;311:127674.
  • THERMINOL VP-1 heat transfer fluid. Available from: https://www.therminol.com.
  • Dubey S, Kandasamy R. Charging and discharging analysis of thermal energy using magnesium nickel hydride based thermochemical energy storage system. Sustain Energy Technol Assess. 2022 Aug 1;52:101994.