مناقشة رسالة الماجستير للطالبة (قبس عبدالله عباس) من قسم الهندسة الميكانيكية

عدد الزيارات: 28504957 مشاهدة

بواسطة: قسم الهندسة الميكانيكية

تاريخ النشر: 2025-09-05

اخر تصفح: 2025-09-13


أجريت في تمام الساعة التاسعة صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2/9/2025 وعلى قاعة قسم الهندسة الميكانيكية /كلية الهندسة /جامعة النهرين مناقشة رسالة طالبة الماجستير في قسم الهندسة الميكانيكية (قبس عبدالله عباس) والتي كانت تحت عنوان:



Investigation the performance of Thermal Collector for

Integrated PV-T Cooling System


تحقق أداء المجمع الحراري المدمج لنظام تبريد الخلايا الكهروضوئية الحرارية


تحسين أداء أنظمة التبريد المعتمدة على الطاقة الشمسية من خلال ضبط ظروف التشغيل عند المدخل هدفا أساسياً في مجال الاستدامة الحرارية، تركز هذه الدراسة على تحليل دور كل من المجمعات الشمسية المسطحة (FPC) والمجمعات الكهروضوئية الحرارية (PVT) في نظام التبريد بالامتصاص، من خلال استعراض موسع للتطورات الحديثة في هذا المجال.

تم في هذه الدراسة فحص تأثير درجة حرارة الدخول (Tin) ومعدل التدفق الكتلي (m) على الكفاءة الحرارية لمجمع FPC، باستخدام أسلوب ديناميكا الموائع الحسابية (CFD). وقد جرى تطوير نموذج عددي للمجمع والتحقق من صحته من خلال مقارنته بنتائج تجريبية من الأدبيات. بينت النتائج أن رفع درجة حرارة المياه الداخلة من 298 كلفن إلى 370 كلفن أدى إلى انخفاض ملحوظ في الكفاءة الحرارية بنسبة 30% في المقابل، لم تُسجل تحسينات إضافية عند زيادة معدل التدفق الكتلي إلى ما .يزيد عن 3-^10 × 36.4 كغم ثانية. م

كما تم تطبيق نفس المنهج العددي على نموذج PVT ، مع إجراء التحقق من صحة النتائج اعتمادًا على بيانات منشورة. وتم تقييم تأثير درجة حرارة السائل الداخل ومعدل التدفق الكتلي على كل من الكفاءة الحرارية والكفاءة الكهربائية. أظهرت النتائج أن رفع درجة حرارة المدخل من 273 كلفن إلى 373 كلفن أدى إلى انخفاض الكفاءة الحرارية بنسبة 7%، في حين انخفضت الكفاءة الكهربائية بنسبة %45، ويُعزى هذا الانخفاض الكبير إلى الارتفاع في درجة حرارة الطبقة الكهروضوئية. وعند تجاوز معدل التدفق 3-^10 × 35 كغم/ ثانية . م ، لم تلاحظ أية تحسينات إضافية في الأداء الكلي للنظام. من أجل الوصول إلى أفضل أداء حراري ممكن، تم إجراء عملية تحسين متعددة الأهداف الظروف الدخول باستخدام طريقة السطح الاستجابي (Response Surface Methodology) ضمن بيئة برنامج ANSYS 2024R1 بالنسبة لمجمع FPC، تم تحديد الظروف المثلى عند درجة حرارة دخول مقدارها 321 كلفن ومعدل تدفق كتلي قدره 0.0067 كغم ثانية . م ، محققة كفاءة حرارية بلغت %84. أما في حالة مجمع PVT، فقد تم الحصول على أفضل أداء عند درجة حرارة دخول 337.36 كلفن ومعدل تدفق كتلي 0.0165 كغم / ثانية م، حيث بلغت الكفاءة الحرارية 81.32% والكفاءة الكهربائية 11.26% 

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن ضبط ظروف الدخول لكل من مجمعات FPC و PVT له تأثير كبير في تحسين أداء أنظمة التبريد الشمسي بالامتصاص. كما أن تحسين هذه الظروف يسهم بشكل مباشر في زيادة معامل الأداء الشمسى (SCOP)، مما يجعل النظام أكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة وفعاليته التشغيلية. حيث تم نشر ثلاثة بحوث علمية من الرسالة  في مجلات عالمية رصينة محكمة.

 

وكانت لجنة المناقشة برئاسة الأستاذ الدكتور(هاشم عبد حسين حميد) قسم الهندسة الكهروميكانيكية /الجامعة التكنولوجية وعضوية كل من الأستاذ المساعد الدكتور(رعد كاظم محمد) كلية الهندسة /جامعة النهرين والأستاذ المساعد الدكتور (انسام عادل محمد) كلية الهندسة /جامعة النهرين وكانت الرسالة بإشراف الأستاذ الدكتور (احمد فخري خضير) كلية الهندسة /جامعة النهرين. تم التقويم العلمي للرسالة من قبل الاستاذ الدكتور (عدي حسين كاظم) الكلية التقنية/ جامعة الفرات الاوسط التقنية كمقوم علمي اول والأستاذ الدكتور (مصطف وهبي قنبر) دائرة البعثات والعلاقات الثقافية /وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كمقوم علمي ثاني. ولغوياً من قبل المدرس الدكتور ( اثيل نوفل محمد طاهر) كلية الهندسة /جامعة النهرين.

وكانت نتيجة المناقشة بحصول الطالبة على درجة امتياز.