search query: @instructor Kajaste, Jyrki / total: 22
reference: 7 / 22
« previous | next »
Author:Korkolainen, Pauli
Title:Lämmön regeneroinnin hyödyntäminen hydraulipaineakussa
Utilizing heat regeneration within hydraulic pressure accumulator
Publication type:Master's thesis
Publication year:2014
Pages:(8) + 68      Language:   fin
Department/School:Insinööritieteiden korkeakoulu
Main subject:Koneensuunnittelu   (K3001)
Supervisor:Pietola, Matti
Instructor:Juhala, Jyri ; Kajaste, Jyrki
Electronic version URL: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201408182412
OEVS:
Electronic archive copy is available via Aalto Thesis Database.
Instructions

Reading digital theses in the closed network of the Aalto University Harald Herlin Learning Centre

In the closed network of Learning Centre you can read digital and digitized theses not available in the open network.

The Learning Centre contact details and opening hours: https://learningcentre.aalto.fi/en/harald-herlin-learning-centre/

You can read theses on the Learning Centre customer computers, which are available on all floors.

Logging on to the customer computers

  • Aalto University staff members log on to the customer computer using the Aalto username and password.
  • Other customers log on using a shared username and password.

Opening a thesis

  • On the desktop of the customer computers, you will find an icon titled:

    Aalto Thesis Database

  • Click on the icon to search for and open the thesis you are looking for from Aaltodoc database. You can find the thesis file by clicking the link on the OEV or OEVS field.

Reading the thesis

  • You can either print the thesis or read it on the customer computer screen.
  • You cannot save the thesis file on a flash drive or email it.
  • You cannot copy text or images from the file.
  • You cannot edit the file.

Printing the thesis

  • You can print the thesis for your personal study or research use.
  • Aalto University students and staff members may print black-and-white prints on the PrintingPoint devices when using the computer with personal Aalto username and password. Color printing is possible using the printer u90203-psc3, which is located near the customer service. Color printing is subject to a charge to Aalto University students and staff members.
  • Other customers can use the printer u90203-psc3. All printing is subject to a charge to non-University members.
Location:P1 Ark Aalto  5786   | Archive
Keywords:hydraulic accumulator
heat regeneration
phase change material
hydraulipaineakku
lämmön regenerointi
faasimuutosmateriaali
Abstract (eng):As new technological advances are made the importance of energy efficiency and cost effective solutions are even more important when designing and producing new machine systems.
Hydraulic systems offer great performance in different actuators, but the general efficiency of the whole hydraulic systems is usually low.
Energy efficiency can be improved by utilizing energy recovery systems.
With energy recovery some of the normally wasted energy can be recovered and used in the next work cycle.

Hydraulic energy recovery systems usually store energy in hydraulic pressure accumulators.
Within the hydraulic pressure accumulator, energy is stored by compressing gas inside the accumulator's gas volume.
When compressing gas, heat builds up within the gas and temperature difference between the gas and its surroundings causes heat energy to flow out of the gas.
This energy flow is the single most significant factor lowering energy efficiency of the accumulator.

The goal of this study was to increase the efficiency of piston type hydraulic pressure accumulator by utilizing heat regeneration.
With heat regeneration, heat energy that is generated in the gas during compression cycle is stored in the heat regenerator to be released during the following decompression cycle.
Heat regenerator designed in this study utilizes phase change materials to store heat energy.
Phase change materials absorb a lot of energy during phase change and thus they are commonly used as heat storages.

The results obtained in this study indicate that the dynamic properties of the heat regenerator are more important than the capability to store heat energy.
Low dynamic properties prevent the heat regenerator from storing and releasing energy effectively during fast compression and decompression cycles.
With the heat regenerator designed in this study the energy efficiency of the accumulator increased by maximum of 3 percentage units when compared to the same accumulator without heat regeneration.
Abstract (fin):Tekniikan kehittyessä toimilaitteiden ja järjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa laitteiden ja koneiden energia- ja kustannustehokkuus nousevat jatkuvasti tärkeämpään rooliin.
Hydraulisilla toimilaitteilla saavutetaan korkea tehotiheys, mutta järjestelmien kokonaishyötysuhde on usein heikko.
Hyötysuhdetta voidaan nostaa lisäämällä järjestelmiin energian talteenotto, jolloin työkierroista voidaan normaalisti hukkaan menevää energiaa varastoida ja käyttää uudelleen seuraavassa työkierrossa.

Hydraulisissa energian talteenottojärjestelmissä energiaa varastoidaan tyypillisesti hydraulipaineakkuihin.
Paineakuissa energia varastoituu puristamalla paineakun kaasutilavuudessa olevaa kaasua.
Puristusvaiheen aikana kaasun lämpötila nousee ja lämpö alkaa virrata paineakusta ympäristöön.
Tämä energian virtaaminen ympäristöön muodostaa merkittävimmän yksittäisen paineakun hyötysuhdetta laskevan tekijän.

Tämän työn tavoitteena oli nostaa mäntäpaineakun hyötysuhdetta hyödyntämällä lämmön regenerointia.
Lämmön regeneroinnilla pyritään varastoimaan kaasussa puristusvaiheessa syntyvä lämpöenergia lämpöregeneraattoriin ja luovuttamaan energia takaisin kaasuun paineakun purkusyklin aikana.
Työssä suunniteltu lämpöregeneraattori perustui faasimuutosmateriaalien hyödyntämiseen energiavarastona.
Faasimuutosmateriaalit soveltuvat erinomaisesti lämpövarastoiksi, sillä ne kykenevät sitomaan suuren määrän energiaa faasimuutoksen aikana, jolloin työssä suunniteltu lämpöregeneraattori saatiin mahdutettua mäntäpaineakun sisälle.

Työssä saatujen mittaustuloksien perusteella pääteltiin, että lämpöregeneraattorin dynamiikan merkitys nousi merkittävämmäksi kuin lämpöregeneraattorin kyky varastoida lämpöenergiaa.
Lämpöregeneraattorin hidas dynamiikka ei mahdollista tehokasta energian talteenottoa nopeista puristus- tai purkusykleistä, ja tämän takia lämpöregeneraattorista saatava hyöty jäi pieneksi.
Työssä toteutetulla lämpöregeneraattorilla saavutettiin parhaimmillaan 3 prosenttiyksikön hyötysuhteen nousu verrattaessa samaan mäntäpaineakkuun ilman lämmön regenerointia.
ED:2014-08-03
INSSI record number: 49518
+ add basket
« previous | next »
INSSI