Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

RU2538152C2 - Многофункциональный солнечный коллектор - Google Patents

Многофункциональный солнечный коллектор Download PDF

Info

Publication number
RU2538152C2
RU2538152C2 RU2012125107/06A RU2012125107A RU2538152C2 RU 2538152 C2 RU2538152 C2 RU 2538152C2 RU 2012125107/06 A RU2012125107/06 A RU 2012125107/06A RU 2012125107 A RU2012125107 A RU 2012125107A RU 2538152 C2 RU2538152 C2 RU 2538152C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
longitudinal
tubes
absorber
metal
polymeric
Prior art date
Application number
RU2012125107/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012125107A (ru
Inventor
Татьяна Васильевна Щукина
Дмитрий Михайлович Чудинов
Надежда Владимировна Кузнецова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный архитектурно-строительный университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный архитектурно-строительный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный архитектурно-строительный университет"
Priority to RU2012125107/06A priority Critical patent/RU2538152C2/ru
Publication of RU2012125107A publication Critical patent/RU2012125107A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2538152C2 publication Critical patent/RU2538152C2/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • Y02E10/44Heat exchange systems

Landscapes

  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гелиотехнике и предназначено для преобразования солнечного излучения в тепловую и электрическую энергию. Оно может быть использовано для альтернативного энергообеспечения зданий и сооружений. Многофункциональный солнечный коллектор состоит из корпуса 1 с теплоизоляционным материалом 2, расположенного в нем под прозрачным ограждением 3 абсорбера 4 с продольными металлическими трубками 5, и установленными над абсорбером 4 металлическими сетками 6 с продольными полимерными трубками 8. Полимерные трубки 8 состоят из продольных сегментов 10, соединенных между собой посредством термической сварки, и поэтому они содержат участки металлических сеток 9. На внешней поверхности продольных полимерных трубок 8, обращенной к прозрачному ограждению 3, закреплены фотоэлектрические элементы 11. Продольные трубки, полимерные 8 и металлические 5, расположены в шахматном порядке и сообщаются между собой посредством промежуточной камеры. Такая конструкция устройства позволяет более полно улавливать солнечную радиацию, нагревая теплоноситель до высоких температур, и получать электроэнергию, продлевая срок службы фотоэлектрических элементов за счет их своевременного охлаждения. 3 ил.

Description

Изобретение относится к гелиотехнике и предназначено для преобразования солнечного излучения в тепловую и электрическую энергию. Оно может быть использовано для альтернативного энергообеспечения зданий и сооружений.
Известен солнечный коллектор (1), имеющий прозрачное ограждение и камеру, образованную гофрированной стенкой и днищем корпуса и соединенную с трубками трубчатого абсорбера. Трубки формы трехгранной призмы обращены ребрами к вершинам гофр, на которых установлены опорные элементы для трубчатого абсорбера. Выполнение поглотителя солнечной радиации трубчатым не позволяет нагреть теплоноситель до высокой температуры, так как трубки трубчатого абсорбера не имеют дополнительных поверхностей, которые бы улавливали излучение любого типа, в том числе и отраженное, преобразовывали и передавали полученную тепловую энергию нагреваемой среде. В зонах гофрированной стенки, расположенных возле вершин гофр, угол между направлениями падения и отражения солнечной радиации будет небольшим, поэтому отраженное излучение беспрепятственно пройдет к прозрачному ограждению, минуя поверхность трубок, тем самым снижая их облученность и увеличивая потери в окружающую среду.
Наиболее близким техническим решением по совокупности признаков является многофункциональный солнечный коллектор (2), содержащий корпус из теплоизоляционного материала, прозрачное ограждение, абсорбер с продольными трубками, расположенный в корпусе, впускную и выпускную камеры и фотоэлектрические элементы, установленные на передней стороне абсорбера, обращенной к прозрачному ограждению. Для увеличения поглощающей способности абсорбера такая конструкция устройства предусматривает дорогое и технически сложное в исполнении селективное покрытие. Селективное покрытие, увеличивая поглощающую способность абсорбера, не уменьшает его собственное излучение, которое возрастает с повышением температуры поверхности, что приводит к росту потерь коллектора в окружающую среду. Так как для эффективной передачи уловленной тепловой энергии абсорберы в основном выполняются металлическими, то размещение фотоэлектрических элементов на их поверхности снижает безопасность устройства. Применение только впускной и выпускной камер для теплоносителя не повлияет на аккумулирующую способность коллектора, которую при нестабильных климатических условиях следует увеличивать.
Задачей изобретения является повышение эффективности преобразования солнечного излучения в тепловую и электрическую энергии при увеличении срока службы устройства за счет интенсивного охлаждения применяемых фотоэлектрических элементов в процессе нагревания теплоносителя.
Эта задача решается тем, что в многофункциональном солнечном коллекторе, содержащем корпус с теплоизоляционным материалом, впускную и выпускную камеры, расположенные в корпусе под прозрачным ограждением абсорбер с продольными трубками и фотоэлектрические элементы, отличительными от прототипа признаками являются размещение над абсорбером одного или нескольких слоев металлических сеток, имеющих продольные полимерные трубки, включающие участки металлических сеток и сообщенные с продольными трубками абсорбера посредством промежуточной камеры, а фотоэлектрические элементы расположены на передней поверхности продольных полимерных трубок, обращенной к прозрачному ограждению.
Предлагаемая конструкция многофункционального солнечного коллектора при применении металлических сеток позволяет достичь более высокой облученности поглощающих элементов с одновременным снижением отражения в окружающую среду. Последовательный теплосъем теплоносителем уловленной энергии с металлических сеток и фотоэлектрических элементов, в процессе охлаждения последних, а затем в абсорбере, обеспечивает более высокую температуру на выходе из устройства. Указанное охлаждение фотоэлектрических элементов значительно продлевает срок безотказной эксплуатации. Дополнительное использование продольных полимерных трубок и промежуточной камеры повышает аккумулирующую способность многофункционального солнечного коллектора.
На фиг.1 изображен вид сверху.
На фиг.2 показан разрез 1-1.
На фиг.3 представлен фрагмент поперечного разреза многофункционального солнечного коллектора.
Многофункциональный солнечный коллектор содержит корпус 1 с теплоизоляционным материалом 2, прозрачное ограждение 3 и абсорбер 4, расположенный в корпусе под прозрачным ограждением 3. Абсорбер 4 имеет продольные трубки 5 для теплоносителя, которые так же как и абсорбер 4 выполнены металлическими. Над абсорбером 4 под прозрачным ограждением 3 расположены на небольшом расстоянии друг от друга один или несколько слоев металлических сеток 6. Металлические сетки 6 выполнены из элементов протяженной длины и площадью поперечного сечения не более 2 мм2 с образованием ячеек 7 незначительного размера. Длина и ширина самих сеток соответствуют габаритным размерам абсорбера, и они также снабжены продольными трубками 8 для теплоносителя, выполненными из полимерного материала. Продольные полимерные трубки 8 содержат участки сеток 9, так как они собраны из отдельных продольных сегментов 10 посредством термической сварки. Сварка может быть осуществлена предварительным нагреванием металлических сеток 6 с последующим их остыванием при соприкосновении и фиксации положения на них продольных сегментов 10 полимерных трубок 8. На внешней поверхности продольных полимерных трубок 8 со стороны прозрачного ограждения 3 закреплены фотоэлектрические элементы 11. Продольные полимерные трубки 8 соединены с впускной камерой 12, имеющей входной парубок 13 для теплоносителя, а продольные металлические трубки 5 с выпускной камерой 14, снабженной выходным патрубком 15. Продольные трубки 5 абсорбера 4 и полимерные 8 трубки расположены по отношению друг к другу в шахматном порядке и сообщаются между собой посредством промежуточной камеры 16 для теплоносителя.
Устройство работает следующим образом.
Теплоноситель по входному патрубку 13 поступает во впускную камеру 12 многофункционального солнечного коллектора, а затем в продольные полимерные трубки 8. Перемещаясь по полимерным трубкам 8, теплоноситель нагревается за счет передачи теплоты от металлических сеток 6, подвергаемых интенсивному воздействию солнечной радиации, прошедшей через прозрачное ограждение 3. Участки металлических сеток 9, расположенные в продольных полимерных трубках 8, турбулизируют теплоноситель, что интенсифицирует теплообмен, тем самым вызывая рост его температуры. После продольных полимерных трубок 8 теплоноситель поступает через промежуточную камеру 16 в продольные металлические трубки 5 абсорбера 4. Часть солнечной радиации, не поглощенная элементами металлических сеток 6, попадает через ячейки 7 последних на абсорбер 4, где переходит в теплоту. Высокая теплопроводность металла абсорбера 4 обеспечивает беспрепятственную передачу полученной энергии к продольным металлическим трубкам 5 и к перемещающемуся в них теплоносителю. После чего нагретый теплоноситель поступает в выпускную камеру 14 и по выходному патрубку 15 направляется потребителю.
Солнечная радиация, пройдя через прозрачное ограждение 3, попадает не только на металлические сетки 6 и абсорбер 4, но и на фотоэлектрические элементы 11, закрепленные на продольных полимерных трубках 8. Под воздействием солнечного излучения фотоэлектрические элементы 11, нагреваясь, вырабатывают электроэнергию. Длительная эксплуатация фотоэлектрических элементов 11 при высокой температуре приводит к сокращению их срока службы. Размещение на поверхности продольных полимерных трубок 8 обеспечивает их охлаждение за счет своевременного теплосъема с передачей избыточной энергии нагреваемому теплоносителю. При применении полимерных материалов для продольных трубок 8 с расположенными на них фотоэлектрическими элементами 11 достигается изоляция теплоносителя от вырабатываемой электроэнергии, что востребовано условиями безопасной эксплуатации многофункционального солнечного коллектора.
В устройстве прошедшее через прозрачное ограждение 3 солнечное излучение поглощается как элементами металлических сеток 6, так и абсорбером 4. Но при попадании радиации на абсорбер 4 его поверхность не только частично отражает, но и вызывает собственное излучение из-за высокой температуры. Излучение, направленное от абсорбера 4, вновь попадает на металлические сетки 6, где происходит его поглощение элементами последних. Расположение нескольких слоев металлических сеток 6 и незначительный размер их ячеек 7 обеспечивает наиболее полное улавливание солнечной радиации и сокращает потери теплоты в окружающую среду. Такая эффективная утилизация солнечной энергии позволяет отказаться от дорогостоящих и технологически сложно исполняемых селективных покрытий для поглощающих поверхностей.
Дополнительное снабжение коллектора продольными полимерными трубками 8 и их последовательное соединение с продольными трубками 5 абсорбера 4 посредством промежуточной камеры 16 приводит к более длительному пребыванию теплоносителя в устройстве, тем самым создавая условия для увеличения времени контактирования с преобразованной солнечной энергией, что неизбежно приводит к его прогреву до более высоких температур. Заполнение теплоносителем продольных трубок 5, 8 и камер 12, 14, 16 повышает аккумулирующую способность многофункционального солнечного коллектора.
Источники информации
1. Патент 1578418, МКИ F24J 2/14.
2. Патент 2388974, МКИ F24J 2/04, F24J 2/46.

Claims (1)

  1. Многофункциональный солнечный коллектор, содержащий корпус с теплоизоляционным материалом, впускную и выпускную камеры, расположенные в корпусе под прозрачным ограждением абсорбер с продольными трубками и фотоэлектрические элементы, отличающийся тем, что над абсорбером под прозрачным ограждением размещены один или несколько слоев металлических сеток, имеющих продольные полимерные трубки, включающие участки металлических сеток и сообщенные с продольными трубками абсорбера посредством промежуточной камеры, а фотоэлектрические элементы расположены на передней поверхности продольных полимерных трубок, обращенной к прозрачному ограждению.
RU2012125107/06A 2012-06-15 2012-06-15 Многофункциональный солнечный коллектор RU2538152C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012125107/06A RU2538152C2 (ru) 2012-06-15 2012-06-15 Многофункциональный солнечный коллектор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012125107/06A RU2538152C2 (ru) 2012-06-15 2012-06-15 Многофункциональный солнечный коллектор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012125107A RU2012125107A (ru) 2013-12-20
RU2538152C2 true RU2538152C2 (ru) 2015-01-10

Family

ID=49784708

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012125107/06A RU2538152C2 (ru) 2012-06-15 2012-06-15 Многофункциональный солнечный коллектор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2538152C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1578418A1 (ru) * 1988-08-01 1990-07-15 Туркменский политехнический институт Солнечный коллектор
US20040036993A1 (en) * 2002-05-17 2004-02-26 Tin Hla Ngwe Transparent heat mirror for solar and heat gain and methods of making
WO2009076954A1 (en) * 2007-12-15 2009-06-25 Heliopower A/S Panel for collecting solar energy from a bituminous surface covering on a building heated by solar radiation
RU2388974C1 (ru) * 2009-05-28 2010-05-10 Борис Иванович Казанджан Многофункциональный солнечный коллектор

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1578418A1 (ru) * 1988-08-01 1990-07-15 Туркменский политехнический институт Солнечный коллектор
US20040036993A1 (en) * 2002-05-17 2004-02-26 Tin Hla Ngwe Transparent heat mirror for solar and heat gain and methods of making
WO2009076954A1 (en) * 2007-12-15 2009-06-25 Heliopower A/S Panel for collecting solar energy from a bituminous surface covering on a building heated by solar radiation
RU2388974C1 (ru) * 2009-05-28 2010-05-10 Борис Иванович Казанджан Многофункциональный солнечный коллектор

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012125107A (ru) 2013-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103591708A (zh) 一种热管式光伏光热构件
Chabane et al. Experimental study of heat transfer and an effect the tilt angle with variation of the mass flow rates on the solar air heater
US9482209B2 (en) Solar water heater
KR102168493B1 (ko) 태양광열 발전용 패널
WO2010127661A3 (de) Solaranlage zur erzeugung elektrischer und thermischer energie
RU2538152C2 (ru) Многофункциональный солнечный коллектор
US8193440B1 (en) Hybrid electric generator
CN203482116U (zh) 一种聚光半导体温差发电装置
KR101211947B1 (ko) 태양전지와 열전소자를 이용한 온수 가열 기능을 갖는 발전 시스템
CN213119568U (zh) 具有储热能力的塔式太阳能吸热器
JP2004317117A (ja) 太陽光発電機能を有する太陽熱集熱器
KR101604824B1 (ko) 태양광 발전 장치용 혼합형 솔라패널
RU2550289C1 (ru) Солнечный коллектор с концентратором для гелиоводоподогрева
RU2258874C2 (ru) Солнечный коллектор
RU2680639C2 (ru) Солнечный воздухонагреватель
CN102263530A (zh) 多核心固体热发电设备及其热电级联转换应用
JP2011222824A (ja) 太陽電池モジュールの排熱回収方法とその排熱回収装置
JP2007205646A (ja) 太陽熱集熱器およびこれを有する太陽熱利用装置
CN111981710B (zh) 具有储热能力的塔式太阳能吸热器
CN205178938U (zh) 发电储热装置
CN217135447U (zh) 一种基于辐射制冷的太阳能板冷却装置
CN213687336U (zh) 一种光电和光热太阳能转换装置
RU2455584C1 (ru) Солнечный модуль и комбинированная солнечно-энергетическая установка на его основе
CN209857393U (zh) 一种内聚光式cpc型真空管半导体温差发电装置
JP6712287B2 (ja) 太陽光利用パネル

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150616