haku: @keyword heat recovery / yhteensä: 21
viite: 17 / 21
Tekijä:Keinänen, Mikko
Työn nimi:Latent heat recovery from supercooled sodium acetate trihydrate using a brush heat exchanger
Lämmöntalteenotto alijäähtyneestä natriumasetaatti trihydraatista harjalämmönvaihtimissa
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2007
Sivut:104      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Konetekniikan osasto
Oppiaine:Lämpötekniikka ja koneoppi   (Ene-39)
Valvoja:Lampinen, Markku
Ohjaaja:Seppälä, Ari
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

  • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
  • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

  • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

    Aalto Thesis Database

  • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

  • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
  • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

  • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
  • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
  • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark TKK  6355   | Arkisto
Avainsanat:heat recovery
latent heat storage
supercooling
brush heat exchanger
sodium acetate trihydrate
curved pipe heat transfer
lämmöntalteenotto
faasimuutosvarasto
alijäähtyminen
harjalämmönvaihdin
natriumasetaatti trihydraatti
lämmönsiirto kierreputkessa
Tiivistelmä (eng): This study is a part of a research project developing heat storages for warming automobile combustion engines.
Thermal storage is charged with engine waste heat, which is discharged in order to maintain proper engine temperature or used for preheating.

The supercooling phenomenon intrigued us because of its ability to store the latent heat of phase change material (PCM) without any losses for long periods of time and release it when desired.

In this work, heat recovery as supercooled liquid sodium acetate trihydrate (SAT) encounters rapid phase change in the various brush heat exchangers is studied.
Laboratory experiments uncover the suitability of supercooled sodium acetate trihydrate as a latent heat storage medium by output capacities and repeatability of the freeze-thaw cycles.
An effect that the degree of supercooling and coolant flow rate has on the heat recovery is also considered.

Curved pipe heat transfer characteristics and optimal curvature for efficient heat transfer with adequate pressure losses was studied by minimizing the entropy generation rate in heat transfer pipe.

Results revealed an exiguous relation between brush density and output capacities and heat recovery rate.
For low power requirements, coarser brushes should be utilized, as the heat release rate is moderate.
Crystallization experiments conducted in glass vessels compared to the ones performed in the brush heat exchangers showed a significant difference of the stability of the supercooled metastable state and the degree of supercooling.
Thus, major work has to be pursued in developing stable and reliable supercooled phase change material, as spontaneous crystallization must be prevented.
ED:2007-10-26
INSSI tietueen numero: 34811
+ lisää koriin
INSSI