Fig. 5.6 exhaust side         41            Fig. 5.7 backside        4 dịch - Fig. 5.6 exhaust side         41            Fig. 5.7 backside        4 Việt làm thế nào để nói

Fig. 5.6 exhaust side 41


Fig. 5.6 exhaust side








41


































Fig. 5.7 backside







42






Chapter 6
RESULTS AND DISCUSSION

6.1 General
After assembling the the solar dryer,a set of experiments were performed to test its
efficacy.The experiments were carried out on days of bright sun and inside the room to simlulate
a non-sunny day.Five T-shirts were used as testing subjects,one after another adding up to see
the variation.The following parameters were studied and graphed during the experimentation of
the dryer:
6.2 No. of clothes Vs time(minutes) taken for drying with solar radiation




















Fig. 6.1



43








6.3 No. of clothes Vs time(minutes) taken without solar radiation
















Fig. 6.2

6.4 Moiture removal(%) Vs time taken(minutes) for solar radiation














Fig. 6.3
44






6.5 Outlet temperature Vs no. of clothes without solar radiation


















Fig. 6.4

6.6 No. of clothes Vs power (in kJ) consumed















Fig. 6.5
45







6.7 Discussion
In Fig. 6.1,the time taken to dry up for each step of the experiment increases in almost linear
trend.Thus the time taken for the clothes to dry up is a linear function of the number of clothes
used.It is to be noted that the slope of the curve for the second step to the last is greater than than
of the first to the second.This may be attributed to increased local humidity during the
experiment and the distribution of heat among the other clothes.The temperature reading inside
the chamber was observed as 52ºC.
In Fig.6.2,the the curve is almost the same as that during solar radiation.The curve between step
2 and 5 has a lesser slope as compared to the same in Fig 6.3.This can be reasoned as due to
better dispersal of moisture because of forced convection.Also,the time taken by the clothes to
dry up is significantly higher than that in the first case.The thermometer reading inside the
chamber during the experiment was observed as 46ºC.
In Fig. 6.3,the graph is found to be almost linear in nature.Thus moisture removal is a linear
function of the number of clothes used.
In Fig. 6.4,the curve shows a trend wherein the the measured outlet temperature goes on
decreasing with the number of clothes used.This is because the heat from the heater lamp goes
into drying the kept clothes,thereby decreasing the overall heat content in the outlet air.Thus,the
outlet temperatue is inversely proportional to the number of clothes used,and the curve is
approximately linear.
In Fig. 6.5,the graph is almost linear,except for the portion between the 1 and the 2 st nd
steps,where the slope is less,which indicates less power consumption.The consumption increases
because of the increased drying time of more clothes inside the chamber.








46






Chapter 7
CONCLUSION

7.1 Summary
A solar cloth dryer has been fabricated from locally available materials and tested under real
climatic conditions.The maximum temperature recorded during functioning under solar radiation
was found to be 52ºC and that during non-sunny operation under forced convection was
observed as 46ºC,when the ambient temperature inside the room was 41ºC.Since solar energy is
diffusive in nature and provides low grade heat,this characteristic of solar energy is good for the
drying at low temperatures,high flow rates with low temperature rise.The intermittent nature of
solar radiation will not affect the drying performance at low temperature,as the energy stored in
the product itself will help in de-moisturising in periods of no sunshine.
The experiments performed show that the dryer dries up clothes quicker than existing
methods.The main significant advantage is that it has no moving parts,which makes its operation
more easy and also consumes lesser power than the dryer in machines.The whole set-up can be
made easily from existing materials at a cost of Rs.8000 approx.Also,since it is a closed
chamber,dirt from outside can hardly affect the clothes inside.The result is a uniform, clean and
efficient drying.In places like hospitals,this set-up can be scaled up at the terraces to dry a good
number of clothes in quick time.This set-up can also be extended for use in the agricultural
industry like drying of seeds.










47






REFERENCES

1. Non-conventional energy sources-G D Rai,Khanna Publishers
2.Solar energy-Sukhatme, Tata Mcgrawhill
3.TERI,www.teriin.org
4. Solar distillation-a note by PRACTICAL ACTION,an NGO.
5. www.wikipedia.org

































48



0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
5,6 hình ống xả bên 41 Mặt sau hình 5.7 42 Chương 6 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Tổng 6.1 Sau khi lắp ráp các máy sấy năng lượng mặt trời, một tập hợp các thí nghiệm đã được thực hiện để kiểm tra của nó hiệu quả. Các thí nghiệm được thực hiện vào những ngày trời tươi sáng và bên trong phòng để simlulate một ngày không nắng. Áo thun thể thao năm đã được sử dụng như thử nghiệm đối tượng, một thêm lên để xem Các biến thể. Các tham số sau đây đã được nghiên cứu và vẽ trong thử nghiệm của Máy sấy: 6.2 số Quần áo Vs time(minutes) đưa cho làm khô bằng bức xạ mặt trời Hình 6.1 43 6.3 số của quần áo Vs time(minutes) thực hiện mà không có bức xạ mặt trời Hình 6.2 6.4 Moiture removal(%) Vs thời gian taken(minutes) cho bức xạ mặt trời Hình 6.3 44 6.5 nhiệt độ outlet Vs không có. Quần áo mà không có bức xạ mặt trời Hình 6.4 6.6 số lượng Vs quần áo (ở kJ) tiêu thụ Hình 6.5 45 6.7 thảo luận Trong hình 6.1, thời gian thực hiện để khô lên trong mỗi bước của thử nghiệm tăng trong gần như tuyến tính xu hướng. Do đó thời gian thực hiện đối với quần áo khô là một chức năng tuyến tính của một số quần áo được sử dụng. Nó là để lưu ý rằng độ dốc của đường cong cho bước thứ hai để cuối cùng là lớn hơn so với đầu tiên vào thứ hai. Điều này có thể được quy cho tăng độ ẩm địa phương trong các thử nghiệm và phân phối nhiệt trong số các quần áo khác. Nhiệt độ đọc bên trong Phòng chứa được quan sát thấy như 52ºC. Trong Fig.6.2,the đường cong là gần như giống như trong bức xạ mặt trời. Đường cong giữa bước 2 và 5 có độ dốc thấp hơn so với các giống nhau trong hình 6.3.This có thể được lý luận là do tốt hơn phân tán của độ ẩm vì bắt buộc đối lưu. Ngoài ra, thời gian thực hiện bởi những bộ quần áo để Giặt lên là cao hơn đáng kể hơn trong trường hợp đầu tiên. Nhiệt kế đọc bên trong các Phòng trong thời gian thử nghiệm được quan sát thấy như 46ºC. Trong hình 6.3, đồ thị tìm thấy là hầu như tuyến tính trong tự nhiên. Do đó loại bỏ độ ẩm là một tuyến tính chức năng của một số quần áo được sử dụng. Trong hình 6.4, đường cong cho thấy một xu hướng mà trong đó các nhiệt độ đo cửa hàng đi vào giảm với số quần áo được sử dụng. Điều này là bởi vì nhiệt từ đèn nóng đi vào sấy quần áo giữ, do đó giảm tổng thể nhiệt nội dung trong không khí cửa hàng. Vì vậy, các cửa hàng temperatue là tỷ lệ nghịch với số quần áo được sử dụng, và đường cong xấp xỉ tuyến tính. Trong hình 6.5, đồ thị là gần như tuyến tính, ngoại trừ phần giữa 1 và 2 st ndbước, nơi dốc là ít hơn, mà cho thấy ít tiêu thụ điện năng. Tăng tiêu thụ bởi vì thời gian sấy gia tăng của các quần áo hơn bên trong phòng. 46 Chương 7 KẾT LUẬN 7.1 tóm tắt Một miếng vải máy sấy năng lượng mặt trời đã được chế tạo từ các vật liệu có sẵn tại địa phương và thử nghiệm dưới bất điều kiện khí hậu. Nhiệt độ tối đa được ghi nhận trong hoạt động dưới bức xạ mặt trời được tìm thấy là 52ºC và rằng trong khi các hoạt động phòng không nắng theo bắt buộc đối lưu là quan sát như là 46ºC, khi nhiệt độ môi trường xung quanh trong phòng 41ºC. Kể từ khi năng lượng mặt trời diffusive trong tự nhiên và cung cấp cấp thấp nhiệt, đặc trưng của năng lượng mặt trời là tốt cho các sấy khô ở nhiệt độ thấp, tỷ lệ lưu lượng cao với sự tăng nhiệt độ thấp. Bản chất liên tục của bức xạ mặt trời sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất sấy khô ở nhiệt độ thấp, như năng lượng được lưu trữ trong sản phẩm chính nó sẽ giúp de-moisturising trong thời gian không có ánh nắng mặt trời. Các thí nghiệm thực hiện chương trình mà máy sấy khô quần áo nhanh hơn sẵn có phương pháp. Các lợi thế quan trọng chính là nó đã không có bộ phận chuyển động, mà làm cho hoạt động của nó nhiều hơn nữa dễ dàng và cũng tiêu thụ ít năng lượng hơn máy sấy trong máy. Các thiết lập toàn bộ có thể thực hiện một cách dễ dàng từ các vật liệu hiện có chi phí Rs.8000 có cự ly khoảng Ngoài ra, vì nó là một đóng cửa buồng, bụi bẩn từ bên ngoài khó có thể ảnh hưởng đến những bộ quần áo bên trong. Kết quả là một đồng phục, sạch sẽ và hiệu quả khô. Ở những nơi như bệnh viện, thiết lập này có thể được đẩy mạnh đến lúc các ruộng bậc thang để làm khô một tốt số lượng các quần áo trong thời gian nhanh chóng. Thiết lập này cũng có thể được mở rộng để sử dụng trong các nông nghiệp ngành công nghiệp như làm khô hạt giống. 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. phòng không thường năng lượng nguồn-G D Rai, nhà xuất bản Khanna 2. năng lượng mặt trời năng lượng-Sukhatme, Tata Mcgrawhill 3.Teri, www.teriin.org 4. năng lượng mặt trời chưng cất một lưu ý bởi hành động thực tế, một chức phi chính phủ. 5. www.wikipedia.org 48
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!

Hình. 5.6 bên xả 41 Fig. 5.7 Mặt sau 42 Chương 6 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 6.1 chung Sau khi lắp ráp các máy sấy năng lượng mặt trời, một tập hợp các thí nghiệm đã được thực hiện để kiểm tra nó thí nghiệm efficacy.The được thực hiện vào những ngày nắng tươi sáng và bên trong phòng để simlulate một ngày không nắng. Năm T-shirts được sử dụng như là các đối tượng thử nghiệm, cái khác thêm lên để xem các thông số sau variation.The đã được nghiên cứu và vẽ đồ thị trong các thử nghiệm của các máy sấy: 6.2 Số quần áo Vs thời gian (phút) đưa cho khô với bức xạ mặt trời Hình. 6.1 43 6.3 Số quần áo Vs thời gian (phút) thực hiện mà không bức xạ năng lượng mặt trời hình. 6.2 6.4 loại bỏ Moiture (%) Vs thời gian thực hiện (phút) đối với bức xạ mặt trời hình. 6.3 44 6.5 nhiệt độ Outlet Vs không. quần áo mà không bức xạ năng lượng mặt trời hình. 6.4 6.6 Số quần áo Vs điện (trong kJ) được tiêu thụ hình. 6.5 45 6.7 Thảo luận Trong hình. 6.1, thời gian thực hiện để khô lên cho mỗi bước tăng thử nghiệm trong gần như tuyến tính trend.Thus thời gian thực hiện đối với những bộ quần áo khô lên là một hàm tuyến tính của số lượng quần áo used.It là để lưu ý rằng độ dốc của các đường cong cho bước thứ hai để cuối cùng là lớn hơn so với những người đầu tiên đến second.This có thể do tăng độ ẩm của địa phương trong quá trình thử nghiệm và việc phân phối nhiệt trong những khác clothes.The nhiệt độ đọc bên trong buồng đã được quan sát như 52ºC. Trong Fig.6.2, các đường cong gần như là giống như trong đường cong radiation.The mặt trời giữa bước 2 và 5 có độ dốc thấp hơn so với cùng trong hình 6.3.This có thể được lý giải là do sự phân tán tốt hơn ẩm vì buộc convection.Also, thời gian thực hiện bởi những bộ quần áo để làm khô là cao hơn đáng kể so với năm đầu tiên nhiệt kế case.The đọc bên trong buồng trong thí nghiệm đã được quan sát như là 46ºC. Trong hình. 6.3, đồ thị được tìm thấy là gần như tuyến tính trong việc loại bỏ độ ẩm nature.Thus là một tuyến tính chức năng của số lượng quần áo cũ. Trong hình. 6.4, các đường cong cho thấy một xu hướng trong đó nhiệt độ ổ đo tiếp giảm với số lượng quần áo used.This là vì nhiệt từ bóng đèn nóng đi vào làm khô quần áo giữ, qua đó làm giảm lượng nhiệt tổng thể trong khí ra. Như vậy, temperatue outlet là tỷ lệ nghịch với số lượng quần áo cũ, và đường cong là xấp xỉ tuyến tính. Trong hình. 6.5, đồ thị là gần như tuyến tính, trừ phần giữa và 2 st 1 nd bước, nơi độ dốc ít, mà chỉ ra sức mạnh consumption.The tiêu thụ ít tăng vì thời gian sấy tăng thêm quần áo bên trong buồng. 46 Chương 7 KẾT LUẬN 7.1 Tóm tắt Một máy sấy vải năng lượng mặt trời đã được chế tạo từ vật liệu sẵn có tại địa phương và thử nghiệm tại thực khí hậu nhiệt độ tối đa conditions.The ghi nhận trong hoạt động dưới bức xạ năng lượng mặt trời đã được tìm thấy là 52ºC và hoạt động trong thời gian không dưới nắng đối lưu cưỡng bức đã được quan sát là 46ºC, khi nhiệt độ môi trường xung quanh trong phòng là 41ºC.Since năng lượng mặt trời là khuếch tán trong tự nhiên và cung cấp nhiệt độ thấp, đặc tính này của năng lượng mặt trời là tốt cho sấy ở nhiệt độ thấp, tốc độ dòng chảy cao, nhiệt độ thấp rise.The liên tục bản chất của bức xạ mặt trời sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất sấy ở nhiệt độ thấp, khi năng lượng được lưu trữ trong các sản phẩm riêng của mình sẽ giúp đỡ trong de-giữ ẩm trong giai đoạn không có ánh nắng mặt trời. Các thí nghiệm cho thấy rằng thực hiện các máy sấy khô quần áo nhanh hơn hiện methods.The lợi thế đáng kể chính là nó không có bộ phận chuyển động, mà làm cho hoạt động dễ dàng hơn và cũng tiêu thụ điện năng ít hơn so với các máy sấy trong máy.Các toàn bộ set-up có thể được thực hiện dễ dàng từ vật liệu hiện tại một chi phí Rs.8000 approx.Also , vì nó là một đóng buồng, bụi bẩn từ bên ngoài khó có thể ảnh hưởng đến kết quả quần áo inside.The là một bộ đồng phục, sạch sẽ và nơi drying.In hiệu quả như các bệnh viện, cơ cấu này có thể được nhân rộng ở các bậc thang để làm khô một tốt số quần áo trong time.This nhanh chóng thiết lập cũng có thể được mở rộng để sử dụng trong nông nghiệp ngành công nghiệp như sấy khô của hạt. 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguồn-G năng lượng phi truyền D Rai, Khanna Publishers 2.Solar năng lượng Sukhatme, Tata McGrawHill 3.TERI, www.teriin.org 4. Solar-chưng cất một lưu ý bởi HÀNH ĐỘNG THỰC TIỄN, một tổ chức NGO. 5. www.wikipedia.org 48



















































































































































































































































































































đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: