Numerical analysis of hydrogen absorption in a porous metal bed
Küçük Resim Yok
Tarih
2003
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Gözenekli metal yataklarda hidrojen gazının soğurulması, iki boyutlu olarak ısı ve kütle transferi yönünden silindirik koordinatlarda analiz edilmiştir. Yüksek soğutma oranı için eş merkezli iki silindir arasındaki gözenekli metal ortam seçilmiştir ve metal yatak, iç ve dış yüzeylerden akışkan ile soğutulmuştur. Gözenekli metal ortam olarak, $LaNi_5$ metal yatak seçildi ve hidrojen soğurulması sayısal olarak analiz edilmiştir. Radyal ve eksenel yönlerde metal hidrid sıcaklık değişimleri ve hidrojen/metal oranları bir Sayısal Akışkanlar Mekaniği (SAD) programı kullanılarak hesaplanmıştır. Hidrid oluşumu soğuk yüzeyler üzerinde daha hızlı şekilde meydana geldiği görülmüştür. Sonuçlar literatürde verilen farklı geometrilerdeki sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.
Two dimensional heat and mass transfer are analyzed for hydrogen absorption in a porous metal bed using cylindrical coordinates. For high cooling rates an annular geometry is selected for the porous metal bed, and the bed is cooled by fluid on both internal and external surfaces. Absorption process is analyzed numerically for the porous $LaNi_5$ metal bed. The variations of the metal hydride temperature and hydrogen/metal atomic ratio are calculated in the radial and axial directions by using a Computational Fluid Dynamics (CFD) program. It has been found that hydride formation takes places near the cold boundaries. The results were also compared with the numerical outcomes given in the literature for different geometries.
Two dimensional heat and mass transfer are analyzed for hydrogen absorption in a porous metal bed using cylindrical coordinates. For high cooling rates an annular geometry is selected for the porous metal bed, and the bed is cooled by fluid on both internal and external surfaces. Absorption process is analyzed numerically for the porous $LaNi_5$ metal bed. The variations of the metal hydride temperature and hydrogen/metal atomic ratio are calculated in the radial and axial directions by using a Computational Fluid Dynamics (CFD) program. It has been found that hydride formation takes places near the cold boundaries. The results were also compared with the numerical outcomes given in the literature for different geometries.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Termodinamik
Kaynak
Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
23
Sayı
1