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Kirjailija

Yogesh Agrawal

Kirjat ja teokset yhdessä paikassa: 14 kirjaa, julkaisuja vuosilta 2021–2025, suosituimpiin kuuluu Análisis del rendimiento del colector de aire térmico fotovoltaico. Vertaile teosten hintoja ja tarkista saatavuus suomalaisista kirjakaupoista.

14 kirjaa

Kirjojen julkaisuvuodet: 2021–2025.

Indagine sperimentale sullo scambiatore di calore a tubi alettati a spirale

Indagine sperimentale sullo scambiatore di calore a tubi alettati a spirale

Prof Santosh D Katkade; Yogesh Agrawal

Edizioni Sapienza
2025
pokkari
In questo libro lo scambiatore di calore stato testato con alette di spessore variabile e con alette di tubo in alluminio. La geometria dell'aletta, la conducibilit termica del materiale, le condizioni al contorno sulla punta dell'aletta e il coefficiente di trasferimento del calore (h) sulla superficie dell'aletta influenzano l'efficacia di un'aletta in composito. Il trasferimento di calore per convezione forzata stato calcolato utilizzando un pezzo di prova in alluminio con spessori delle alette in composito di 0,5, 0,6 e 0,7 mm e passi delle alette di 4,23 e 6,35 mm. I risultati mostrano che una spaziatura di 4,23 mm ottimizza il trasferimento di calore, indicando che un maggior numero di alette pi efficace. Il fattore di Colburn (j) stato calcolato per la convezione forzata su un campione di alluminio con spessori delle alette elicoidali di 0,5, 0,6 e 0,7 mm e passi delle alette in composito di 4,23 e 6,35 mm. I risultati dei test mostrano che il fattore Colburn (j) raramente influenzato dal passo delle alette in composito. Per calcolare il coefficiente di attrito per la convezione forzata stato utilizzato un provino in alluminio con alette in composito di spessore elicoidale pari a 0,5 mm, 0,6 mm e 0,7 mm e con passi di 4,23 mm e 6,35 mm. L'efficacia del trasferimento di calore stata aumentata utilizzando questo metodo.
Badanie eksperymentalne spiralnego zeberkowego wymiennika ciepla

Badanie eksperymentalne spiralnego zeberkowego wymiennika ciepla

Prof Santosh D Katkade; Yogesh Agrawal

Wydawnictwo Nasza Wiedza
2025
pokkari
W tej książce wymiennik ciepla zostal przetestowany z r żną grubością lameli i wcięciem lameli aluminiowej rury. Geometria lameli, przewodnośc cieplna materialu, warunki brzegowe na końc wce lameli i wsp lczynnik przenikania ciepla (h) na powierzchni lameli wplywają na efektywnośc lameli kompozytowych. Przenikanie ciepla dla konwekcji wymuszonej zostalo obliczone przy użyciu aluminiowej pr bki testowej z żebrami kompozytowymi o grubości 0,5, 0,6 i 0,7 mm oraz odstępach między żebrami 4,23 i 6,35 mm. Wyniki pokazują, że rozstaw 4,23 mm optymalizuje transfer ciepla, wskazując, że większa liczba żeber jest bardziej efektywna. Wsp lczynnik Colburna (j) zostal obliczony dla wymuszonej konwekcji na aluminiowej pr bce ze spiralnymi żebrami o grubości 0,5, 0,6 i 0,7 mm oraz kompozytowymi żebrami o rozstawie 4,23 i 6,35 mm. Wyniki testu pokazują, że na wsp lczynnik Colburna (j) rzadko wplywa podzialka lameli kompozytowych. Aluminiowa pr bka testowa ze spiralnymi żebrami kompozytowymi o grubości 0,5 milimetra, 0,6 mm i 0,7 mm ze skokiem żeber kompozytowych 4,23 mm i 6,35 mm zostala wykorzystana do obliczenia wsp lczynnika tarcia dla konwekcji wymuszonej. Efektywnośc wymiany ciepla zostala zwiększona dzięki zastosowaniu tej metody.
Investigação experimental do permutador de calor de tubos de alhetas em espiral

Investigação experimental do permutador de calor de tubos de alhetas em espiral

Prof Santosh D Katkade; Yogesh Agrawal

Edicoes Nosso Conhecimento
2025
pokkari
Neste livro, o permutador de calor foi testado com diferentes espessuras de alheta e espessura do tubo de alum nio. A geometria da alheta, a condutividade t rmica do material, a condi o de fronteira na ponta da alheta e o coeficiente de transfer ncia de calor (h) na superf cie da alheta afectam a efic cia de uma alheta baseada em comp sito. A transfer ncia de calor por convec o for ada foi calculada utilizando uma pe a de teste de alum nio com espessuras de aleta base de comp sito de 0,5, 0,6 e 0,7 mm e passos de aleta de 4,23 e 6,35 mm. Os resultados mostram que um espa amento de 4,23 mm optimiza a transfer ncia de calor, indicando que mais alhetas s o mais eficazes. O fator de Colburn (j) foi calculado para a convec o for ada numa amostra de alum nio com espessuras de alhetas helicoidais de 0,5, 0,6 e 0,7 mm e passos de alhetas base de comp sito de 4,23 e 6,35 mm. Os resultados do ensaio mostram que o fator de Colburn (j) raramente afetado pelo passo das alhetas base de comp sito. Foi utilizado um provete de alum nio com espessuras helicoidais de alhetas base de comp sito de 0,5 mm, 0,6 mm e 0,7 mm com passos de alheta base de comp sito de 4,23 mm e 6,35 mm para calcular o coeficiente de atrito para convec o for ada. A efic cia da transfer ncia de calor foi aumentada com a utiliza o deste m todo.
Étude expérimentale d'un échangeur de chaleur à tubes à ailettes en spirale

Étude expérimentale d'un échangeur de chaleur à tubes à ailettes en spirale

Prof Santosh D Katkade; Yogesh Agrawal

Editions Notre Savoir
2025
pokkari
Dans ce livre, l' changeur de chaleur a t test avec diff rentes paisseurs d'ailettes et de tubes d'aluminium. La g om trie de l'ailette, la conductivit thermique du mat riau, les conditions limites l'extr mit de l'ailette et le coefficient de transfert de chaleur (h) la surface de l'ailette sont autant d' l ments qui influencent l'efficacit d'une ailette base de mat riaux composites. Le transfert de chaleur par convection forc e a t calcul l'aide d'une prouvette en aluminium avec des paisseurs d'ailettes base de mat riaux composites de 0,5, 0,6 et 0,7 mm et des pas d'ailettes de 4,23 et 6,35 mm. Les r sultats montrent qu'un espacement de 4,23 mm optimise le transfert de chaleur, ce qui indique qu'un plus grand nombre d'ailettes est plus efficace. Le facteur de Colburn (j) a t calcul pour la convection forc e sur un chantillon d'aluminium avec des paisseurs d'ailettes h lico dales de 0,5, 0,6 et 0,7 mm et des pas d'ailettes base de composite de 4,23 et 6,35 mm. Les r sultats des essais montrent que le facteur de Colburn (j) est rarement affect par le pas des ailettes base de mat riaux composites. Une prouvette en aluminium avec des paisseurs h lico dales d'ailettes composites de 0,5 mm, 0,6 mm et 0,7 mm avec des pas d'ailettes composites de 4,23 mm et 6,35 mm a t utilis e pour calculer le coefficient de frottement pour la convection forc e. Cette m thode a permis d'am liorer l'efficacit du transfert de chaleur.
Experimentelle Untersuchung eines Wärmetauschers mit spiralförmigen Rippenrohren

Experimentelle Untersuchung eines Wärmetauschers mit spiralförmigen Rippenrohren

Prof Santosh D Katkade; Yogesh Agrawal

Verlag Unser Wissen
2025
pokkari
In diesem Buch wurden W rmetauscher mit unterschiedlichen Rippendicken und Rippendurchmessern aus Aluminiumrohr getestet. Die Lamellengeometrie, die W rmeleitf higkeit des Materials, die Randbedingungen an der Lamellenspitze und der W rme bergangskoeffizient (h) an der Lamellenoberfl che beeinflussen die Effektivit t einer Verbundstofflamelle. Der W rme bergang bei erzwungener Konvektion wurde anhand eines Aluminiumpr fk rpers mit Rippendicken auf Verbundstoffbasis von 0,5, 0,6 und 0,7 mm und Rippenabst nden von 4,23 und 6,35 mm berechnet. Die Ergebnisse zeigen, dass ein Abstand von 4,23 mm die W rme bertragung optimiert, was darauf hindeutet, dass mehr Rippen effektiver sind. Der Colburn-Faktor (j) wurde f r die Zwangskonvektion an einer Aluminiumprobe mit schraubenf rmigen Lamellendicken von 0,5, 0,6 und 0,7 mm und Lamellensteigungen auf Verbundstoffbasis von 4,23 und 6,35 mm berechnet. Die Testergebnisse zeigen, dass der Colburn-Faktor (j) nur selten von der Lamellenteilung auf Verbundstoffbasis beeinflusst wird. Zur Berechnung des Reibungskoeffizienten f r die erzwungene Konvektion wurde ein Aluminiumpr fk rper mit schraubenf rmig angeordneten Lamellen aus Verbundwerkstoff in den Dicken 0,5 mm, 0,6 mm und 0,7 mm mit Lamellensteigungen von 4,23 mm und 6,35 mm verwendet. Die Effektivit t der W rme bertragung wurde durch diese Methode erh ht.
Experimental investigation of spiral fin tube heat exchanger

Experimental investigation of spiral fin tube heat exchanger

Prof Santosh D Katkade; Yogesh Agrawal

Lap Lambert Academic Publishing
2025
pokkari
In this book heat exchanger was tested with varying fin thickness and fin itch of aluminium tube. The fin geometry, material thermal conductivity, boundary condition at the fin tip, and heat transfer coefficient (h) at the fin surface all affect how effective a composite-based fin is. Heat transfer for forced convection was calculated using an aluminum test piece with composite-based fin thicknesses of 0.5, 0.6, and 0.7mm and fin pitches of 4.23 and 6.35 mm. The findings show that a 4.23 mm spacing optimizes heat transfer, indicating that more fins are more effective. Colburn's factor (j) was calculated for forced convection on an aluminum sample with helical fin thicknesses of 0.5, 0.6, and 0.7 mm and composite-based fin pitches of 4.23 and 6.35 mm. The test findings show that the Colburn factor (j) is seldom affected by composite-based fin pitch. An aluminium test specimen with helical thicknesses of composite-based fins like 0.5milimeter, 0.6 mm, and 0.7 mm with composite-based fin pitches of 4.23 mm and 6.35 mm have been used to compute friction coefficient for forced convection. Heat transfer effectiveness was raised by using this method.
Leistungsanalyse eines thermischen Photovoltaik-Luftkollektors

Leistungsanalyse eines thermischen Photovoltaik-Luftkollektors

Yogesh Agrawal; Anirudh Mishra; Anil Singh Yadav

Verlag Unser Wissen
2024
pokkari
Dieses Projekt bezieht sich auf die "Leistung" eines Solarkollektors, die durch mehrere Leistungsmerkmale verbessert werden kann; der Spitzenwirkungsgrad und der Wert des k nstlichen Rauhigkeitsbereichs ist eine solche Typvariable. Die meisten thermischen Solarkollektoren haben typischerweise einen Wert zwischen 60 % und 80 %, wobei diese Zahl mit Vorsicht und unter Ber cksichtigung der zugrunde liegenden Oberfl che zu interpretieren ist. CFD-Modelle wurden verwendet, um die Leistung des Solar-Flachkollektors (SFPC) zu bewerten. Es wurde festgestellt, dass die h here Dichte und W rmeleitf higkeit des Wassers zu seiner h heren Effizienz beitr gt. Den Modellierungsergebnissen zufolge wurden die Luft- und Wassertemperaturen auf 73 C bzw. 79 C erh ht. Hybride Photovoltaiksysteme (PVT) wandeln die Sonneneinstrahlung gleichzeitig in Strom und W rmeenergie um. Sie sind leistungsf hig, zuverl ssig und glaubw rdig und arbeiten in einer ger uschlosen Umgebung. Der Wirkungsgrad der Solarzelle sinkt, wenn die Temperatur steigt. Der Wirkungsgrad des Systems sinkt um etwa 0,3%, wenn die Temperatur der Zellen um 1 C steigt. Luft kann zur K hlung der Oberfl chentemperatur der Photovoltaikmodule verwendet werden.
Analyse des performances d'un collecteur d'air thermique photovoltaïque

Analyse des performances d'un collecteur d'air thermique photovoltaïque

Yogesh Agrawal; Anirudh Mishra; Anil Singh Yadav

Editions Notre Savoir
2024
pokkari
Ce projet est li la "performance" d'un collecteur solaire, qui peut tre am lior e par plusieurs caract ristiques de performance; l'efficacit maximale et la valeur de la plage de rugosit artificielle sont des variables de ce type. La majorit des collecteurs solaires thermiques ont g n ralement une valeur comprise entre 60% et 80%, bien que ce chiffre doive tre interpr t avec prudence et en tenant compte de la surface sur laquelle il est bas . Des mod les CFD ont t utilis s pour valuer les performances du capteur solaire plan (SFPC). Il a t constat que la densit et la conductivit thermique plus lev es de l'eau contribuaient l'augmentation de son efficacit . Selon les r sultats de la mod lisation, les temp ratures de l'air et de l'eau ont t port es 73 C et 79 C, respectivement. Les syst mes hybrides de temp rature photo volta que (PVT) convertissent simultan ment le rayonnement solaire en lectricit et en nergie thermique. Ils sont performants, fiables et cr dibles et fonctionnent dans un environnement silencieux. L'efficacit de la cellule solaire diminue lorsque la temp rature augmente. L'efficacit du syst me perd environ 0,3 % lorsque la temp rature des cellules augmente de 1 C. L'air peut tre utilis pour refroidir la temp rature de surface du panneau photovolta que.
Analisi delle prestazioni del collettore termico fotovoltaico

Analisi delle prestazioni del collettore termico fotovoltaico

Yogesh Agrawal; Anirudh Mishra; Anil Singh Yadav

Edizioni Sapienza
2024
pokkari
Questo progetto legato alle "prestazioni" di un collettore solare, che possono essere migliorate da diverse caratteristiche prestazionali; il valore del picco di efficienza e della rugosit artificiale una variabile di questo tipo. La maggior parte dei collettori solari termici ha in genere un valore compreso tra il 60% e l'80%, anche se questo numero deve essere interpretato con cautela e tenendo conto della superficie su cui si basa. Per valutare le prestazioni del collettore solare piano (SFPC) sono stati utilizzati modelli CFD. emerso che la maggiore densit e conducibilit termica dell'acqua hanno contribuito ad aumentarne l'efficienza. In base ai risultati della modellazione, le temperature dell'aria e dell'acqua sono state aumentate rispettivamente a 73 C e 79 C. I sistemi ibridi a temperatura fotovoltaica (PVT) convertono simultaneamente la radiazione solare in energia elettrica e termica. Le prestazioni, l'affidabilit e la credibilit di questi sistemi sono molto elevate, oltre al fatto che funzionano in un ambiente silenzioso. L'efficienza della cella solare diminuisce quando la temperatura aumenta. L'efficienza del sistema perde circa lo 0,3% quando la temperatura delle celle aumenta di 1 C. L'aria pu essere utilizzata per raffreddare la temperatura superficiale del pannello fotovoltaico.
Análise de desempenho do coletor de ar térmico fotovoltaico

Análise de desempenho do coletor de ar térmico fotovoltaico

Yogesh Agrawal; Anirudh Mishra; Anil Singh Yadav

Edicoes Nosso Conhecimento
2024
pokkari
Este projeto est relacionado com o "desempenho" de um coletor solar, que pode ser melhorado atrav s de v rias caracter sticas de desempenho; o pico de efici ncia e o valor da rugosidade artificial s o vari veis deste tipo. A maioria dos colectores solares t rmicos tem tipicamente um valor entre 60% e 80%, embora este n mero deva ser interpretado com cautela e tendo em conta a rea de superf cie em que se baseia. Foram utilizados modelos CFD para avaliar o desempenho do coletor solar de placa plana (SFPC). Verificou-se que a maior densidade e condutividade t rmica da gua contribu ram para o aumento da sua efici ncia. De acordo com os resultados da modela o, as temperaturas do ar e da gua foram aumentadas para 73 C e 79 C, respetivamente. Os sistemas h bridos de temperatura fotovoltaica (PVT) convertem simultaneamente a radia o solar em eletricidade e energia t rmica. O desempenho, a fiabilidade e a credibilidade, al m de funcionarem num ambiente silencioso. A efici ncia da c lula solar diminui quando a temperatura aumenta. A efici ncia do sistema perde cerca de 0,3% quando a temperatura das c lulas aumenta 1 C. O ar pode ser utilizado para arrefecer a temperatura da superf cie do painel fotovoltaico.
Performance Analysis of Photovoltaic Thermal air Collector

Performance Analysis of Photovoltaic Thermal air Collector

Yogesh Agrawal; Anirudh Mishra; Anil Singh Yadav

Lap Lambert Academic Publishing
2024
pokkari
This project is related to the "performance" of a solar collector, can be enhanced by several performance characteristics; the peak efficiency and artificial roughness range value is such type variable. The majority of thermal solar collectors typically have a value between 60% and 80%, although this number should be interpreted cautiously and taking into account the surface area it is based on. CFD models were used to assess the performance of the solar flat plate collector (SFPC). It was found that water greater density and thermal conductivity contributed to its increased efficiency. According to the modeling results, the air and water temperatures were increased to 73 C and 79 C, respectively. Hybrid Photo voltaic temperature (PVT) Systems simultaneously converts solar radiation to electricity and thermal power. Performance, reliability and creditability besides they work on noiseless environment. Efficiency of solar cell will drop when the temperature of it increases. The efficiency of the system will lose about 0.3% when cells temperature increased by 1 C. Air can be used to cool the surface temperature of the photovoltaic panel.