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  1. 50 大学院生物資源学研究科・生物資源学部
  2. 50C 紀要
  3. 三重大学農学部学術報告 = The bulletin of the Faculty of Agriculture, Mie University
  4. 61 (1980)

ソーラードライヤーシステムに関する基礎的研究 (第2報) : 籾乾燥のための太陽熱コレクターシミュレーション

http://hdl.handle.net/10076/2832
http://hdl.handle.net/10076/2832
7f65dcb3-199f-487e-8563-41b20e8fddb6
名前 / ファイル ライセンス アクション
AN002343370006114.pdf AN002343370006114.pdf (931.5 kB)
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2007-03-29
タイトル
タイトル ソーラードライヤーシステムに関する基礎的研究 (第2報) : 籾乾燥のための太陽熱コレクターシミュレーション
言語 ja
言語
言語 jpn
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
著者 堀部, 和雄

× 堀部, 和雄

ja 堀部, 和雄

en Horibe, Kazuo

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中川, 健治

× 中川, 健治

ja 中川, 健治

en Nakagawa, Kenji

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大下, 誠一

× 大下, 誠一

ja 大下, 誠一

en Oshita, Sei-ichi

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長谷川, 啓光

× 長谷川, 啓光

ja 長谷川, 啓光

en Hasegawa, Hiromitsu

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抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 (1)The flat plate collector was produced for grain drying application. The performance tests were conducted with three type of air flow using various air flow rates.
1) Collector efficiency increases as air flow rates increase. Among three types of air flow, the order of efficiency is first, the reversed flow type, follwed by two-way flow type and the upper flow type.
2) The air temperature rise decrease as air flow rates increase. Especially in the reversed flow type, air temperature rise beyond 15℃ is attained when he average solar radiation is 1.2 cal/cm²min. Thus, the results indicate that the reversed flow type offers the best performance of the three types of air flow.
(2) The mathematical model of the solar collector was developed as one part of solar grain drying simulation. Simulation results for the temperatures of the absorbing plate,the cover and the air showed reasonable agreement with the experimental data. It was demonstrated that this model was reasonably valid for simulation studies of rise drying.
(3) Then, the simulation model was used to predict collector performance. The results were as follows: 1)Temperatures of the absorbing plate rise with an increase in the air flow rates and with a decrease in the collector area.
2) Air temperature is raised as air flow rates decrease and the collector area increases.
3) Collector efficiency increases with an increase in air flow rates. These conclusions agree well with the experimental results, showing that this model can be also used for the prediction of collector performance.
(4) Simulation results showed the expression of the relationship between air flow rate and the energy collected to the each collection area. Thus, if air flow rate and collection area are assumed, energy collection can be calculated. Then, the relationship of energy collected and the collection area to air flow rates are shown in eqs.(21),(22). These can be used to predict the collection area when solar radiation is received in the drying season Aug.-Oct..
書誌情報 三重大學農學部學術報告 = The bulletin of the Faculty of Agriculture, Mie University

巻 61, p. 333-349, 発行日 1980-12-01
ISSN
収録物識別子タイプ PISSN
収録物識別子 0462-4408
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AN00234337
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
著者版フラグ
出版タイプ VoR
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 528
その他のタイトル
言語 en
値 Fundamental Studies on the Solar Dryer System (Part 2) : Simulation of Solar Heat Collector for Rice Drying
出版者
出版者 三重大学農学部
ノート
値 Agropedia提供データ
資源タイプ(三重大)
値 Departmental Bulletin Paper / 紀要論文
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