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AbstractThis work deals with the design, fabrication, and experimentation of an innovative system of solar distillation that uses the concentration effect to increase the heat energy received by the still. So, a modified basin of conventional solar still (CSS) was integrated with a parabolic trough concentrator (PTC) and mounted on an iron structure to form the PTC-CSS. This structure allows the CSS to change continuously its orientation and track the sun from the sunrise to sunset. Also, it allows the permanent meeting of the PTC focal line with the basin absorber. Therefore, the reflected solar rays are directly and continuously concentrated on the water to be distilled with efficiency, and the CSS receives, throughout the day, the maximum solar radiation from two sides i.e. bottom surface and top glass cover. The presented system has allowed the assessment of the continuous direct concentration effect on the absorber of a self-tractable conventional solar still. It was found that the system can ensure a quasi-constant high temperature of water exceeding 80 °C from a low ambient temperature (19–26 °C). However, the heat and mass transfer processes that occur inside the still lead to increase considerably the temperature of the glass cover which affects negatively the productivity. Two main experiments were conducted: the first one was to assess the basic performances of the desalination system, whereas the second was performed to give more details about the high temperature of the glass cover revealed during the first experiment. The yield of the presented solar still was about 3.76 l/day. Compared to a compound parabolic concentrator assisted tubular solar still, the yield was slightly increased while the cost investment was reduced by 7%. Also, since the PTC-CSS presents the potential of high level of evaporation, further research focusing on enhancement of the condensation process is expected to give more impressive achievements.
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抽象<br>这项工作涉及太阳蒸馏的创新系统的设计,制造和实验,该系统使用集中效应来增加蒸馏器接收的热能。因此,将传统日光蒸馏器(CSS)的改进型盆与抛物线槽聚光器(PTC)集成在一起,并安装在铁结构上以形成PTC-CSS。这种结构允许CSS不断改变其方向,并跟踪从日出到日落的太阳。而且,它允许PTC焦点与面盆吸收器永久相接。因此,反射的太阳光线直接连续地聚集在待蒸馏的水中,从而有效地进行蒸馏,CSS全天从底面和玻璃顶盖的两侧接收最大的太阳辐射。提出的系统允许评估自牵引式常规太阳能蒸馏器对吸收器的连续直接集中效应。已经发现,该系统可以确保从较低的环境温度(19–26°C)超过80°C的准恒定高温。然而,在蒸馏器内部发生的传热和传质过程导致玻璃盖的温度显着升高,这对生产率产生负面影响。进行了两个主要实验:第一个实验是评估淡化系统的基本性能,而第二个实验是为了提供有关在第一个实验中发现的玻璃盖的高温的更多详细信息。提出的太阳能蒸馏器的产量约为3.76升/天。与复合抛物面聚光器辅助的管状太阳能蒸馏器相比,产量略有提高,而成本投资却减少了7%。另外,由于PTC-CSS具有高蒸发量的潜力,因此着眼于增强冷凝过程的进一步研究有望取得更令人瞩目的成就。
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抽象<br>这项工作涉及一个创新的太阳能蒸馏系统的设计、制造和实验,该系统利用浓度效应来增加静止的静热能量。因此,传统太阳能静止(CSS)的改良盆地与抛物面槽集中器(PTC)集成,并安装在铁结构上,形成PTC-CSS。这种结构允许CSS不断改变其方向,并跟踪太阳从日出到日落。此外,它允许PTC协调线与盆地吸收器永久会议。因此,反射的太阳射线直接和持续集中在水蒸馏效率,CSS全天接收来自两侧的最大太阳辐射,即底部表面和顶部玻璃覆盖。该系统允许评估对自处理常规太阳吸收器的持续直接浓度效应。结果表明,该系统能确保低环境温度(19~26°C)下水的准恒久高温超过80°C。然而,在内部发生的热和质转移过程仍然会导致玻璃盖温度显著增加,从而对生产率产生负面影响。进行了两项主要实验:第一项是评估海水淡化系统的基本性能,第二项实验是为了更详细地说明第一次实验中所揭示的玻璃盖的高温情况。所呈现的太阳的发电量仍为3.76升/天左右。与复合抛物面集中器辅助管状太阳能相比,产量略有增加,成本投资降低了7%。此外,由于PTC-CSS具有高蒸发率的潜力,因此,进一步研究加强冷凝过程预计将取得更令人印象深刻的成果。
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摘要<br>这项工作涉及一个创新的太阳能蒸馏系统的设计、制造和实验,该系统利用浓缩效应增加蒸馏器接收的热能。因此,一种改进的传统太阳能蒸馏池(CSS)与抛物线槽聚光器(PTC)集成,并安装在铁结构上形成PTC-CSS。这种结构允许CSS不断地改变其方向,并从日出到日落跟踪太阳。同时,它允许PTC焦线与盆吸收体的永久会合。因此,反射的太阳光线直接且连续地集中在待蒸馏的水上,并且CSS全天从底部表面和顶部玻璃罩两个侧面接收最大的太阳辐射。所提出的系统可用于评估自牵引式传统太阳能蒸馏器吸收体的连续直接浓缩效应。结果表明,该系统能保证在较低的环境温度(19-26°C)下,水的准恒定高温超过80°C。然而,在蒸馏器内部发生的传热和传质过程导致玻璃罩的温度显著升高,从而对生产率产生负面影响。主要进行了两项实验:第一项是评估脱盐系统的基本性能,而第二项是提供第一项实验中发现的玻璃罩高温的更多细节。该太阳能蒸馏器的产量约为3.76l/天。与复合抛物面聚光器辅助管式太阳能蒸馏器相比,产率略有提高,成本投资降低7%。此外,由于PTC-CSS具有高蒸发水平的潜力,进一步研究聚焦于冷凝过程的强化有望取得更令人印象深刻的成果。
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