ค่าพลังงานความร้อนรายปีและต้นทุนวัฏจักรชีวิตของต้นแบบ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศรูปแบบใหม่

ผู้แต่ง

  • พรนิภา นุโนชา
  • ธวัช สุริวงษ์

คำสำคัญ:

ตัวเก็บรังสีอาทิตย์, อะลูมิเนียมอะโนไดซ์, ตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์, ต้นทุนตลอดวัฏจักรชีวิต

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอค่าพลังงานความร้อนรายปีและต้นทุนวัฏจักรชีวิตของต้นแบบตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ (ETC) รูปแบบใหม่ที่ประยุกต์ใช้แผ่นอะลูมิเนียมอะโนไดซ์เป็นตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์ โดยตัวเก็บรังสีอาทิตย์นี้ใช้ท่อสุญญากาศจำนวน 15 ท่อ คิดเป็นพื้นที่ดูดกลืนรังสีอาทิตย์เท่ากับ 1.08 m2 และมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงสุด (hmax) เท่ากับ 0.72 ผลการประเมินค่าพลังงานความร้อนรายปีต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์มีค่าเท่ากับ 1,117.9 kWh/m2 หรือมีค่าเท่ากับ 1,207.3 kWh (4,346.4 MJ) สำหรับต้นแบบตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศนี้ สำหรับการประเมินค่าต้นทุนวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Cost, LCC) ของต้นแบบตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ พบว่ามีค่าเท่ากับ 22,993 บาท ซึ่งเป็นค่าต้นทุนวัฏจักรชีวิตที่ต่ำกว่าตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ สรุปได้ว่าตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศที่ประยุกต์ใช้แผ่นอะลูมิเนียมอะโนไดซ์เป็นตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์มีความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ และมีศักยภาพในการผลิตพลังงานความร้อนหรือน้ำร้อน สำหรับภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการ
น้ำร้อนในกระบวนการผลิต

References

[1] Bureau of Solar Energy Development and Department of Alternative Energy Development and Efficiency. "Solar Energy Technology," [Online], Available from http://www.dede.go.th/dede/.../usr/.../solar%20energy%20technology_paper.pdf, Cited 7 April 2556.
[2] J.A. Duffie and W.A. Beckman, Solar engineering of thermal processes, 3rd ed., Editor. 2006, Hoboken, N.J. Wiley, 2006.
[3] C.E. Kennedy, "Review of Mid to High Temperature Solar Selective Absorber Materials," National Renewable Energy Laboratory (NREL). (Colorado,.NREL/TP-520-31267), 2002.
[4] S.A. Kalogirou, "Solar thermal collectors and applications," in Progress in Energy and Combustion Science, pp.231-295, 2004.
[5] A. Wazwaz, J. Salmi and R. Bes, "The effects of nickel-pigmented aluminium oxide selective coating over aluminium alloy on the optical properties and thermal efficiency of the selective absorber prepared by alternate and reverse periodic plating technique," Energy Conversion and Management, vol.51, pp.1679-1683, 2010.
[6] P. Nunocha, T. Suriwong and T. Threrujirapapong, " Development and application of anodized aluminium for selective absorber in evacuated tube collector (ETC) ," Naresuan University Journal: Science and Technology, vol.22, No.2, pp.75-84, 2557.
[7] P. Nunocha and T. Suriwong, "Economic Evaluation of Applying Anodized Aluminium as Solar Absorber in Evacuated Tube Collector (ETC)," The 7th Thailand Renewable Energy for Community Conference (TREC-7), Rajamangala University Of Technology Rattanakosin Hua Hin campus Prachuapkhirikhan , 2557.
[8] C. Sirisamphanwong, R. Ngoenmeesri, N. Ketjoy and W. Cham sa-ard,"Determination of Annual Energy Yield of Solar Collector", Naresuan University journal, vol.20, pp.16-23, 2555.
[9] K. Kongcharoen and T. Jitsanguan, "Economic Analysis of Project Investment on Hot WaterProduction from Integrated Solar Energy System : Case Study of Klang Hospital, Rayong Province," The 44th Kasertsart University Annual Conference, Kasertsart University Bangkok, pp.644-651, 2549.
[10] C. Suttibud , “Life cycle assessment and life cycle costing of Jatropha curcas biodiesel production," in Industrial Engineering, Chiang Mai University, Chiang Mai, 2552.
[11] W. Malee, “Life cycle environmental and costing assessment of proton exchange membrane fuel cell stack", Master thesis, M. Eng., Chiang Mai University Chiang Mai, 2553.
[12] Kasikorn Bank "Minimum Loan Rate", [Online], Available from http://www.kasikornbank.com/TH/RatesAndFees/Lending/Pages/Lending.aspx, Cited 19 February 2558.
[13] Electricity Generating Authority of Thailand, "Solar resource map of Thailand (2542)", [Online], Available from http://www3.egat.co.th/re/egat_pv/sun_thailand.htm, Cited 25 August 2557.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-22

How to Cite

[1]
นุโนชา พ. . . และ สุริวงษ์ ธ., “ค่าพลังงานความร้อนรายปีและต้นทุนวัฏจักรชีวิตของต้นแบบ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศรูปแบบใหม่”, Eng. & Technol. Horiz., ปี 33, ฉบับที่ 3, น. 55–65, มิ.ย. 2020.