การศึกษาประสิทธิภาพเตาถ่านแบบช่องหน้าเตา 2 ช่อง

Main Article Content

วศิษฐ ธีระเจตกูล
อนุชา ดีหลี
เผด็จ จันทร์วิเศษ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการปรับปริมาณลมเข้าหน้าเตาทั้ง 2 ช่องที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ เตาถ่านทำการทดสอบตาม WBT ซึ่งมี 3 การทดสอบ คือพลังงานสูงทดสอบขณะเตาเย็น พลังงานสูง ขณะเตาร้อน และการทดสอบขณะพลังงานต่ำ ทดสอบทั้งหมด 4 เงื่อนไข โดยทดสอบเงื่อนไขที่ 1 เปิดช่องลมเข้าหน้าเตา 1 ช่อง (100 %, 0 %) เงื่อนไขที่ 2 เปิดเข้า 100 % ทั้ง 2 ช่อง (100 %, 100 %) เงื่อนไข 3 เปิดเข้า 50 % ทั้ง 2 ช่อง (50 %, 50 %) และเงื่อนไขที่ 4 ใช้ที่ครอบหม้อต่อเนื่องจากเงื่อนไขที่ 3 ผลการทดสอบเปิดช่องลมเข้าหน้าเตา 1 ช่อง 100 % ให้ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อน 19.50 % การทดสอบเงื่อนไขที่ 3 เปิดช่องลมเข้า 2 ช่อง 50 % ประสิทธิภาพสูงขึ้นถึง 42.75 % เมื่อควบคุมปริมาณไอเสียออกให้ช้าลง โดยใช้ที่ครอบหม้อต้มของการทดสอบเงื่อนไขที่ 4 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนก็สูงขึ้นอีกเป็น 50.75 % และอุณหภูมิห้องเผาไหม้สูงขึ้น อีกทั้งอัตราการเผาไหม้เชื้อเพลิงจำเพาะก็ลดลง

Article Details

รูปแบบการอ้างอิง
[1]
ธีระเจตกูล ว., ดีหลี อ., และ จันทร์วิเศษ เ., “การศึกษาประสิทธิภาพเตาถ่านแบบช่องหน้าเตา 2 ช่อง”, RMUTI Journal, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 29–40, ส.ค. 2019.
ประเภทบทความ
บทความวิจัย
ประวัติผู้แต่ง

วศิษฐ ธีระเจตกูล, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

เอกสารอ้างอิง

[1] Thai Industrial Standard Institute. TCPS.657/2547 Thai Community Product Standard Wood Charcoal for Cooking. Ministry of Industry

[2] Thai Industrial Standard Institute. TCPS.658/2547 Thai Community Product Standard Wood Charcoal for Grilling. Ministry of Industry

[3] Thai Industrial Standard Institute. TCPS.443/2547 Thai Community Product Standard Charcoal Stove. Ministry of Industry

[4] Kaewluan, S., Chantosee, D., Chansri, S., and Piyarat, W. (2013). Performance Testing of the 20 kW Biomass Gas Stove. SWU Engineering Journal. Vol. 8, No. 1, pp. 24-33 (in Thai)

[5] Janjit, J. and Matthujak, A. (2009). Thermal Efficiency Improvement of Household Cooking Burner by Porous Radiant Recirculated Cover. The 23rd Conferrence of The Mechanical
Engineering Network of Thailand. AEC-006248. Chiang Mai. Secretariat of ME-NETT 23 - THAILAND. (in Thai)
[6] Chaichana, T., Ali, M., and Longsaman, M. (2013). The Study of Thermal Efficiency of Household Cooking Stove. Journal of Science and Technology Mahasarakham University.
Vol. 32, No. 5, pp. 626-630 (in Thai)

[7] Chorchong, T. and Im-in, W. (2014). Program Simulation of Efficiency Stove and Dowd-draft Gasifier Biomass Stove. In Proceedings of the Pibulsongkram Research Conferrence.
Pibulsongkram Rajabhat University. pp. 75-82 (in Thai)

[8] Sae-ung, P. and Vichanong, N. (2010). Feasibility Study of Agricultural Waste Application for Briquette Fuel. The 7th KU-KPS Conference. Kasetsart University Kamphaeng Saen
Campus. pp.711-717 (in Thai)

[9] Sanasen, P. (1968). A Comparative Study in The Use of Charcoal and Gas for Cooking. Master’s Thesis. Faculty of Agriculture, Kasetsart University. (in Thai)

[10] Kumar, A., Prasad, M., and Mishra, K. P. (2013). Coparative Study of Effect of Different Parameters on Performance and Emission of Biomass Cook Stove. International Journal of
Research in Engineering & Technology. Vol. 1, Issue 3, pp. 121-126

[11] Kryvongwon, P. (2003). Testing and Efficiency Improvement of Charcoal Stove. Master’s Thesis. Energy Management Technology. School of Energy and Materials. King Mongkut’s
University of Technology Thonburi. (in Thai)

[12] Kshirsagar, M. P. (2009). Experimental Study for Improving Energy Efficiency of Charcoal Stove. Journal of Scientific & Industrial Research. Vol. 68, pp. 412-416

[13] Panklib, T. (2014). Equipment for Increases Efficiency of Cooking Stove and Power Generator. The Journal of Applied Science. Vol. 13, No. 1, pp.1-13

[14] Promdon, A. and Sriveeraku, T. (2012). Thermal Efficiency Test of High Efficiency Cooking Stove (HECS) with Variations on the Number and Diameter Ratio of the Grate’s Holes. The 26rd Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand. ATM-2010. Chiang Rai. Secretariat of ME-NETT 26 - THAILAND.

[15] Wichangarm, M. and Sriveeraku, T. (2012). Simulation of Air Flow through a High Efficiency Cooking Stove’s Grate using CFD. Journal of Science and Technology Ubon Ratchathani University. Vol. 14, No. 2, pp 24-34 (in Thai)

[16] Obaidullah, M., Dyakov, I. V., Thomassin, J. D., Duquesne, T., Bramc, S., Contino, F., and De Ruyck, J. (2014). CO Emission Measurements and Performance Analysis of 10 kW and 20 kW Wood Stoves. Energy Procedia. Vol. 61, pp. 2301-2306. DOI: 10.1016/j.egypro.2014.12.443

[17] Global Alliance for Clean Cookstove. (2015). The Water Boiling Test. Cookstove Emissions and Efficiency in a Controlled Laboratory Setting. Ver. 4.2.3. Access (17 March 2015). Available (http://cleancookstoves.org/binary-data/DOCUMENT/fi le/000/000/399-1.pdf)