کاربرد الگوریتم ژنتیک در طراحی بهینه بازیاب های گرمایی تابشی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 268

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUMECHJ-48-1_038

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1400

Abstract:

در این مطالعه، کاربرد الگوریتم ژنتیک در طراحی بهینه ابعاد هندسی بازیاب های گرمایی تابشی با آرایش جریان مخالف از دیدگاه اقتصادی با هدف دستیابی به حداقل هزینه ساخت و بهره­برداری ارائه شده است. بازیاب های تابشی برای بازیافت گرما از گازهای احتراق خروجی از کوره­های صنعتی دما بالا و پیشگرم کردن هوای احتراق کاربرد فراوان دارند. در این مقاله محاسبات گرمایی بازیاب با در نظر گرفتن تابش و بر مبنای روش اختلاف دمای متوسط لگاریتمی انجام شده است. از تابع هزینه کل سالیانه شامل هزینه های سرمایه­گذاری اولیه و بهره­برداری به عنوان تابع هدف برای بهینه­سازی هندسی بازیاب تابشی استفاده شده است. به کمک الگوریتم ژنتیک مقادیر بهینه ابعاد هندسی بازیاب گرمایی بر مبنای روش­های بهینه سازی تکاملی به گونه­ای تعیین شده­اند که مقدار تابع هدف کمینه شود. بررسی صحت محاسبات طراحی و نتایج بهینه­سازی با اعمال روش ارائه شده روی سه مورد مطالعاتی از مراجع ذکر شده، انجام شده است. تطبیق نتایج نشان می­دهد که از روش پیشنهادی می­توان به عنوان روشی کارآمدتر از روشهای سعی و خطا در طراحی بهینه اقتصادی بازیاب های تابشی استفاده کرد.

Authors

مجتبی هراتیان

مربی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، خمینی شهر، ایران

مجید عمیدپور

استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

علی اصغر حمیدی

استاد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Sharma H., Kumar A., Goel V., Performance model of metallic ...
  • Sharma H., Kumar A., Goel V., Performance analysis of metallic ...
  • Mediokritskii E.L., Gaponov V.L., Loginov V.E., Study of heat transfer ...
  • Kim W.B., An analysis of the prediction of temperature distribution ...
  • Voelkel D.D., Dmcropera F.P., performance model for a radiation recuperator, ...
  • Marnell C.J., development of the reradiant recuperator, proceeding from the ...
  • Karczewski K., Universal method of calculation of radiation recuperators with ...
  • Oyelami A.T., Adjuyigbe S.B., The design of a radiation recuprator ...
  • Oyelami A.T., Adjuyigbe S.B., Waheed M.A., Performance evaluation of recuperative ...
  • Saurav S., Anoop K., Jitendra Kc., Naveen K., Performance appraisal ...
  • Kim Y.G., Choi B., Kim K., Jeong J.H., Performance analysis ...
  • Baadache K., Bougriou C., Optimization of the design of shell ...
  • Xie G., Wang Q., Sunden B., Application of a Genetic ...
  • El-Fawal M.M., Fahmy A.A., Taher B.M., Modeling of economical design ...
  • Fettaka S., Thibault J., Gupta Y., Design of shell and ...
  • Jena S., Patro P., Behera S.S., Multi-Objective optimization of design ...
  • Ahmadi P., Hajabdollahi H., Dincer I., Cost and entropy generation ...
  • Taal M.. Bulatov I., Kelems J., stehlik P., Cost estimation ...
  • siegel R., Howell J.R., Thermal radiation heat transfer, ۴th Eddition, ...
  • Incropera F.P., Dewitt D.P., T.L. Bergman, A.S. Lavine, Introduction to ...
  • نمایش کامل مراجع