Menu English Ukrainian Russian Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Солнечный коллектор. Солнечная водонагревательная установка. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Альтернативные источники энергии

Комментарии к статье Комментарии к статье

Назначение

Получение горячей воды, которая может использоваться в системах горячего водоснабжения и отопления, а также для различных технологических нужд.

Конструкция коллектора (рис. 3.4)

Абсорбер коллектора набран из алюминиевых профилей шириной 152 мм, имеющих селективное покрытие. Теплоноситель протекает по медным трубкам запрессованным в алюминиевый профиль с обратной стороны. Абсорбер установлен внутри оболочки из двухслойного ячеистого поликарбоната с поперечным расположением каналов, что обеспечивает подавление конвекции в пространстве между наружной и внутренней стенками оболочки. Внутренний объем коллектора герметизируется крышками, установленными на его торцах.

Солнечный коллектор. Солнечная водонагревательная установка Солнечный коллектор. Солнечная водонагревательная установка
Рис.3.4. Солнечные коллекторы

Производительность коллектора зависит от климатических условий места его эксплуатации При солнечной погоде за сутки можно нагреть 150 л воды до температуры 60-70°C.

Коллектор может использоваться во всем диапазоне климатических условий России, кроме экстремально холодных зон, где его работоспособность не исследовалась.

Гарантийный срок работы коллектора 10 лет (определяется гарантийными условиями поставщиков поликарбоната).

Области применения

Возобновляемая энергетика:

  • солнечные установки горячего водоснабжения и отопления индивидуальных домов, коттеджей, дач и др.,
  • солнечные системы горячего водоснабжения коммунального, производственного, бытового и сельскохозяйственного назначения (гостиницы, пансионаты, объекты общественного питания, прачечные, животноводческие фермы и т.д.).

На рис. 3.5 приведена схема практического использования коллекторов в водонагревательных установках.

Солнечный коллектор. Солнечная водонагревательная установка
Рис.3.5. Водонагревательная установка

Особенности и преимущества

В конструкции солнечного коллектора (корпус, поглощающая панель) применяются специальные профили из коррозионностойкого алюминиевого сплава. Корпус солнечного коллектора докрашивается в любой цвет методом нанесения полиэфирных порошков в электростатическом поле.

Высокие потребительские свойства СК достигаются:

  • высокими оптическими характеристиками многослойного селективного поглощающего покрытия (СПП ), которое наносится на поверхность поглощающей панели методом вакуумного напыления. СПП и способ его получения запатентованы НПО машиностроения;
  • изготовлением поглощающей панели и корпуса СК из специальных профилей на основе коррозионностойкого алюминиевого сплава.

В табл. 3.1. приведены технические характеристики солнечных коллекторов.

Таблица 3.1. Технические характеристики солнечных коллекторов

Размер и вес

Размеры, мм 2007х1007х100
Вес, кг 45
Объем жидкости, л 2,15
Технические характеристики
Площадь поглощ. панели / площадь полная, м2 1,84/2,02
Жидкость-теплоноситель Вода, антифриз
Рабочее давление, Мпа ( кгс/см ) 1 (10)
Давление опрессовки, Мпа (кгс/см ) 1,5(15)
Рабочая характеристика эффективности СК т1=0,81 -4,1-(Та-Тв )/1
Поглощательная способность СПП 0,92...0,96
Степень черноты СПП 0,03...0,08
Внутренний диаметр каналов поглощающей панели 12
Раз мер штуцеров, дюйм 8
Гарантийный срок, лет 5
Срок эксплуатации, лет 25

Материалы

Поглощающая панель, корпус Профиль из алюминиевого сплава
Прозрачная изоляция Закаленное стекло толщиной 4 мм
Теплоизоляция Минеральное волокно, толщиной 50 мм боковая - 25 мм

η - мгновенный КПД СК, Та - средняя температура теплоносителя,°C, Тв - температура окружающего воздуха,°C, I - поток солнечного излучения в плоскости СК, Вт/м2.

Эффективность работы: коллектор обеспечивает нагрев 120 л воды в сутки до 60°C при условии освещенности ~ 800 Вт/кв.м. Гарантийный срок 5 лет, срок службы 25 лет.

Автор: Магомедов А.М.

Смотрите другие статьи раздела Альтернативные источники энергии.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Использование Apple Vision Pro во время операций 16.03.2024

Медицинская команда больницы Кромвеля в Лондоне впервые применила Apple Vision Pro в ходе двух операций на позвоночнике. Это событие подтверждает потенциал гарнитуры в качестве медицинского инструмента, изменяющего подход к хирургической практике. Хотя сами врачи не использовали Vision Pro, операционная медсестра работала с виртуальной реальностью, используя очки во время подготовки и выполнения процедур. Гарнитура позволила просматривать виртуальные экраны в операционной, выбирать инструменты и следить за ходом операции. Программное обеспечение, разработанное компанией eXeX, специализирующейся на создании приложений на основе искусственного интеллекта для хирургии, существенно улучшило процесс оказания медицинской помощи пациентам. Использование Apple Vision Pro открывает новые возможности для разработки приложений в сфере здравоохранения, таких как клиническое образование, планирование операций, обучение и медицинская визуализация. Внедрение Apple Vision Pro в медицинскую пр ...>>

Хранение углерода в Северное море 16.03.2024

Министр энергетики Норвегии Терье Осланд объявил о запуске проекта Longship, нацеленного на создание центрального хранилища углекислого газа в Северном море. Этот амбициозный проект оценивается в $2,6 млрд и направлен на применение технологии CCS (углеродного захвата и хранения) для смягчения воздействия климатических изменений. Норвегия уже имеет опыт в области CCS благодаря успешным проектам Sleipner и Snohvit, и сейчас стремится увеличить объем углерода, запечатываемого под морским дном. План Longship предусматривает создание мощности по захвату и хранению 1,5 млн. тонн углерода ежегодно в течение 25 лет. Несмотря на позитивные перспективы, существуют опасения по поводу долгосрочных последствий такого хранения. Однако сторонники проекта утверждают, что морское хранение углерода имеет ряд преимуществ, включая минимальное воздействие на окружающую среду. Проект Longship осуществляется при участии компаний Equinor, Shell и TotalEnergies через совместное предприятие Northern Li ...>>

Выращены мини-органы из амниотической жидкости человека 15.03.2024

Международная команда ученых под руководством профессора Фань Сюлиня из Университета Чжэцзян разработала уникальный способ выращивания мини-органов из клеток, обнаруженных в амниотической жидкости человека. Этот значительный прорыв в медицине может привести к улучшению диагностики и лечения врожденных заболеваний. Органоиды, представляющие собой трехмерные клеточные структуры, имитирующие органы в меньшем масштабе, были выращены из клеток легких, почек и тонкого кишечника, найденных в амниотической жидкости. Этот метод открывает новые возможности для изучения различных состояний плода и может стать ключом к ранней диагностике и лечению врожденных дефектов. Хотя пока не проводились попытки использования этого метода в лечении, ученые надеются, что их исследования в будущем помогут бороться с серьезными врожденными заболеваниями, которые затрагивают миллионы новорожденных ежегодно. Этот прорыв может изменить практику медицинских вмешательств, позволяя диагностировать и лечить врожд ...>>

Случайная новость из Архива

Определены характеристики поляронов 19.01.2021

Исследователи из Национальной лаборатории линейных ускорителей SLAC Стэнфордского университета использовали один из имеющихся в их распоряжении рентгеновских лазеров для того, чтобы отследить процесс возникновения и формирования так называемых поляронов, а также измерить основные характеристики этих образований. Поляроны - это деформации кристаллической решетки материала, которые возникают вокруг движущихся свободных электронов и исчезают без следа спустя триллионные доли секунды. Несмотря на столь короткую "продолжительность жизни", эти деформации, по предположениям ученых, затрагивают некоторые свойства материала и изменяют его поведение, в частности, реакцию на фотоны света, что особенно сильно проявляется в материалах, относящихся к классу перовскитов.

Перовскиты - это прозрачные материалы, название которых унаследовано от перовскита, прозрачного минерала естественного происхождения. Около десяти лет назад было замечено, что включение материалов этого класса в состав солнечных батарей позволяет значительно увеличить коэффициент преобразования света в электричество. Однако, работа с этим материалам вызывает массу проблем, эти материалы нестабильны, они деградируют и быстро разрушаются под воздействием воздуха, также они содержат в своем составе свинец, токсичный металл, контакта которого с окружающей средой не стоит допускать лишний раз.

Но именно в кристаллах перовскита, синтезированного в одной из лабораторий Стэнфордского университета, первый раз были замечены поляроны. Ученые использовали для этого источник LCLS (Linac Coherent Light Source), самый мощный и быстрый рентгеновский лазер на свободных электронах, который способен обеспечить съемку внутри материалов практически с атомарной разрешающей способностью и запечатлеть движения атомов на временной шкале в миллионную долю от миллиардной доли секунды.

Во время эксперимента кристалл перовскита освещался светом обычного лазера, за импульсом которого сразу же следовал синхронизированный импульс рентгеновского лазера, который и позволил увидеть реакцию образца материала на свет. Было установлено, что материал начинает реагировать на свет с задержкой, измеряющейся десятками триллионных долей секунды. А реакция материала заключается в начале формирования поляронных деформаций, которые сначала имеют размер, сопоставимый с расстоянием между двумя соседними атомами в кристаллической решетке, а затем быстро расширяются до диаметра около 5 миллиардных долей метра, что приблизительно соответствует ширине 10 атомных слоев. При этом, процесс формирования полярона очень быстр, он происходит всего за несколько пикосекунд.

Повышенный интерес со стороны ученых к данному явлению объясняет то, что поляроны могут быть именно той причиной, почему солнечные батареи, изготовленные из гибридных перовскитов, демонстрируют присущую им высокую эффективность. И знание того, как эти деформации кристаллической решетки формируются, развиваются, плюс знание их параметров, таких, как форма, размер и время существования, позволят ученым найти ответы на множество вопросов, что, в свою очередь, в будущем сделает область солнечной энергетики более эффективной и рентабельной с экономической точки зрения.

Другие интересные новости:

▪ Сапоги для полетов

▪ Эффективный трибоэлектрический генератор

▪ Процессоры Intel Celeron 3215U и 3765U

▪ Цемент ускорит восстановление коралловых рифов

▪ Эффективность ветротурбин повышена

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Эффектные фокусы и их разгадки. Подборка статей

▪ статья В детстве мамка ушибла. Крылатое выражение

▪ статья Что такое аудит? Подробный ответ

▪ статья Шинус. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Парник на биотопливе. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Коробок с сюрпризом. Физический эксперимент

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





All languages of this page

Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024