Определение коэффициента тепловых потерь коллектора солнечной энергии с абсорбером из полимерных труб

Расчет полного коэффициента тепловых потерь солнечного коллектора, абсорбер которого представляет собой регистр из полимерных труб, по результатам испытаний в нестационарных тепловых режимах при нулевом расходе воды и минимальном солнечном излучении.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 02.02.2019
Размер файла 255,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Определение коэффициента тепловых потерь коллектора солнечной энергии с абсорбером из полимерных труб

Ермуратский В.В.

Аннотация

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ КОЛЛЕКТОРА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ С АБСОРБЕРОМ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

Ермуратский В.В.,

Институт энергетики Академии наук Молдовы.

В работе рассматривается определение полного коэффициента тепловых потерь коллектора солнечной энергии, абсорбер которого представляет собой регистр из полимерных труб, по результатам испытаний в нестационарных тепловых режимах при нулевом расходе воды и минимальном солнечном излучении.

Ключевые слова: коллектор солнечной энергии, абсорбер из полимерных труб, коэффициент тепловых потерь, испытания в нестационарном режиме.

Rezumat

DETERMINAREA COEFICIENTULUI DE PIERDERI DE CГLDURГ AL COLECTORULUI DE ENERGIE SOLARГ CU ABSORBITORUL DIN ЮEVI POLIMERICE

Ermuratschii V.,

Institutul de Energeticг al Academiei de Єtiinюe a Moldovei.

Оn lucrare se examineazг determinarea coeficientului total de pierderi de cгldurг Uz al colectorului de energie solarг, absorbitorul cгruia reprezintг un registru din юevi polimerice, conform rezultatelor experimentale оn regimuri termice nestaюionare la un debit de apг de zero єi radiaюia solarг minimг.

Cuvinte-cheie: captatorul energie solare, absorbitorul din юevi polimerice, coeficientului total de pierderi de cгldurг, incerare in regim nestationar.

Abstract

DETERMINATION OF HEAT LOSS FACTOR OF SOLAR ENERGY COLLECTOR WITH THE ABSORBER MADE FROM POLYMERIC PIPES

Ermuratskii V.,

Institute of Power Engineering of the Academy of Sciences of Moldova.

It is studied thermal loss factor of solar energy collector, which absorber represents the register made from polymeric pipes. Input data are results of tests in non-stationary thermal regime at the zero water flow rate and the minimum sunlight.

Keywords: solar energy collector, absorber from polymeric pipes, thermal loss factor.

Введение

Применение тонких и недорогих полимерных материалов в коллекторах солнечной энергии является перспективным направлением создания конкурентоспособных конструкций. Одной из таких реализаций являются солнечные нагреватели воды ёмкостного типа с гибким полимерным абсорбером. Их производительность может быть достаточно высокой [1], а масса и стоимость материалов низкими. В мировой практике достаточно широко распространена конструкция коллекторов проточного типа с плоским полимерным абсорбером, применяемых в основном для нагрева воды в плавательных бассейнах.

Другой возможный вариант конструкции солнечного коллектора - это применение абсорбера в виде регулярного регистра труб, помещённого в теплоизолированный корпус с верхним прозрачным ограждением (рис. 1). Коэффициент тепловых потерь и оптический кпд - основные показатели, влияющие на их энергетическую и, соответственно, экономическую -эффективность солнечных коллекторов.

Рис. 1. Внешний вид солнечного коллектора со снятым прозрачным ограждением

Коэффициент тепловых потерь коллекторов солнечной энергии является основной величиной, определяющей мощность потерь энергии из коллектора в окружающую среду:

(1)

В формуле (1) фигурирует удельное значение коэффициента тепловых потерь, размерность которого Вт/(Км 2). По значению этого коэффициента сравниваются коллекторы солнечной энергии, имеющие разные конструкции и площади апертуры. Этот коэффициент учитывает потери тепла через прозрачное и непрозрачное ограждения коллектора и через уплотнения между ними.

Коэффициент тепловых потерь коллекторов солнечной энергии может быть найден расчётным путём как эквивалентная тепловая проводимость между абсорбером и окружающей средой [2,3]. Для этого применяются электротепловые модели теплообмена абсорбера с окружающей средой, в которой учитываются все виды теплопередачи (конвективной, радиационной и кондуктивной) между абсорбером и ограждением коллектора, а также между ограждением и окружающей средой. Пример такой модели приведен на Рис. 2 [4]. В случае коллектора солнечной энергии, абсорбер которого представляет собой регистр из полимерных труб (рис. 1), расчётный вариант определения коэффициента может быть недостаточно точным. Это связано с тем, что модели конвективного теплообмена в замкнутом пространстве регистра труб и прозрачного ограждения коллектора, наклонённого под разными углами к горизонтальной поверхности, отсутствуют. Поэтому использование каких-то других моделей для расчётов конвективной компоненты тепловой проводимости между абсорбером и прозрачным ограждением коллектора приведёт к определённым неточностям в оценке . тепловая потеря солнечный абсорбер

Этот коэффициент может быть найден по результатам физических экспериментов в стационарном тепловом режиме, полученных при испытаниях коллектора в реальных условиях, в частности, при пропускании через него воды с заданной температурой и расходом. Однако в этом случае необходимо знать оптический кпд коллектора для расчёта мощности поглощения абсорбером лучистой энергии [1]. Расчётные значения этой величины для коллектора данной конструкции также являются недостаточно надёжными, так как поглощение энергии происходит на цилиндрических дискретных поверхностях полимерных труб с неизвестными оптическими свойствами. Для более точного определения значения , зависящего от конструкции коллектора и его положения в пространстве, предлагается использовать результаты физических экспериментов для нестационарного теплового режима при нулевом расходе воды и в отсутствие облучения. Другими словами, рассматривается свободный переходный режим разрядки конденсатора (рис. 2) прии на сопротивление:

.

Для упрощения решения поставленной задачи были приняты следующие допущения:

1. Поверхность труб полагалась изотермической.

2. Температура поверхности абсорбера полагалась равной температуре воды, находящейся в нём.

В реальных условиях поверхность абсорбера неизотермическая вследствие неравномерности потоков тепла в различных направлениях: к прозрачному ограждению этот поток больше, чем в направлении дна корпуса коллектора. Однако естественная конвекция воды внутри труб и теплопередача по стенкам труб уменьшают неравномерность распределения температуры по окружности труб. Расчёты показывают, что неравномерность температурного поля не превышает десятых долей градусов.

Правомерность второго допущения можно обосновать тем, что термическое сопротивление между водой и внутренней поверхностью труб абсорбера незначительно, а температурный градиент в стенке труб мал, что следует из расчётов его значения по следующей формуле:

(2)

При плотностях теплового потока порядка сотен Вт/м 2 и 2мм толщины стенок трубы из полиэтилена градиент температур будет около 1-2 ОС.

Рис. 2 Исходная (а) и упрощённая (б) электротепловая модель коллектора при и

Как известно, изменение потенциала (электрического или теплового, которым в нашем случае является температура ) в отсутствие источников и при постоянных температурах и , описывается экспоненциальной функцией. В этом случае постоянная времени и температура абсорбера с водой рассчитываются по следующим формулам:

(2)

(3)

Начальное значение температуры абсорбера, заполненного водой, находится просто, если известны массы абсорбера () и воды (), удельные теплоёмкости () и (),а также их начальные температуры () и (). Учитывая, что заполнение абсорбера водой происходит за время существенно меньшее, чем тепловая постоянная времени коллектора, можно принять, что потери тепла в окружающую среду на этом этапе отсутствуют. Используя закон сохранения энергии при адиабатическом теплообмене в системе абсорбер-вода, начальную температуру системы определяем по формуле:

(4)

Значение теплоёмкости находится по известной формуле:

(5)

Через некоторый интервал времени с момента начала эксперимента вода сливается из коллектора и одновременно измеряется её температура. Измеренные при сливе значения температуры воды усредняют, и принимают как расчётное значение температуры системы абсорбер-вода в конце периода охлаждения. Используя выражение (3) при , находят , а из (2) значение . Изменяя условия эксперимента, например, угол наклона солнечного коллектора к горизонтальной поверхности, можно определить влияние этих условий на значение . Проводя серию таких экспериментов при различных начальных температурах , можно получить зависимость от этой температуры и т.д. Конструктивными факторами, влияющими на значение , являются прозрачное и непрозрачное ограждения, а также параметры абсорбера (диаметр и форма труб, материал, а также расстояние между трубами).

Плоский рефлектор, служащий для повышения производительности коллектора и защиты абсорбера от перегрева и прозрачного ограждения от повреждения градом, также влияет на .

Из изложенного выше следует, что эксперименты необходимо проводить при условиях, когда температура окружающей среды постоянна или мало изменяется за время . Эти изменения можно учесть, усредняя температуры , наблюдаемые в интервале времени единичного эксперимента .

Следует отметить, что при таком упрощённом методе определения не учитывается теплоёмкость ограждения абсорбера (корпуса, теплоизоляции, прозрачного ограждения и других элементов конструкции). При этом значения получаются несколько завышенными. Более точные результаты могут быть получены, если обеспечивать в начале экспериментов прогрев конструкции до температуры, близкой к среднему значению температуры абсорбера за время . Это, однако, усложнит эксперименты и увеличит время, необходимое для их проведения. Источником погрешностей может быть неполное исключение инсоляции коллектора лучистой энергией, поскольку даже при выполнении экспериментов при отсутствии прямого излучения остаётся рассеянное излучение, действие которого приводит к занижению значения .

Указанные явления (поглощение тепла элементами конструкции и рассеянное излучение) оказывают противоположное влияние на определяемую величину. Сделав оценки вкладов этих процессов и сведя их в конечный результат, можно выбрать условия, при которых компенсация будет близкой к полной, например, проводя эксперименты в утренние часы, когда прямая радиация отсутствует, а рассеянная мала. Если проводить такие эксперименты в помещении, то будут получены заниженные значения . В реальных условиях радиационная составляющая потерь тепла с верхней поверхности прозрачного ограждения будет больше из-за более низкой эквивалентной температуры атмосферы [3].

Важным является вопрос о том, каким должен быть интервал охлаждения . При малом интервале возрастают погрешности определения из-за неточности измерения температур. При больших продолжительностях охлаждения коллектора увеличивается погрешность, обусловленная изменениями внешних условий (температуры окружающей среды, облачности, средней скорости ветра). Для оценки минимально допустимого интервала можно предварительно рассчитать диапазон ожидаемых значений , подставляя в формулу (2) значения , найденные из расчётов по электротепловой схеме замещения или значения, приводимые в литературных источника. Продолжительность процесса охлаждения может быть принята равной (0.1-1) . При этом меньшее значение берётся при большой разности температур в начале эксперимента () и наоборот. Более обоснованный подход к определению интервала можно получить из анализа возникающих погрешностей.

Заключение

Рассмотрена методическая основа определения полного коэффициента тепловых потерь солнечного коллектора с абсорбером из полимерных труб по результатам испытаний в свободном режиме охлаждения при отсутствии облучения и нулевом расходе воды. Основными величинами, влияющими на точность определения , являются: данные о теплофизических свойствах материала труб абсорбера, а также степень экранирования коллектора от источников излучения и продолжительность интервала охлаждения.

Полученные из экспериментов данные по значению могут быть использованы для построения моделей мгновенного кпд как первого, так и второго порядков. Далее эти модели позволят рассчитать суточную и долговременную производительности коллектора с абсорбером из полимерных труб.

Литература

1. Ермуратский В.В., Капралов А.И. Производительность солнечных нагревателей воды ёмкостного типа с гибким полимерным абсорбером. Проблемы региональной энергетики. 2008, №2.

2. Дорошенко А.В., Шестопалов К.А. Перспективы развития солнечной энергетики. Проблемы региональной энергетики. 2008, №2.

3. John A. Duffie (Deceased), William A. Beckman Solar Engineering of Thermal Processes. (Third Edition) JOHN WILEY & SONS, INC. N.Y. 2006-908p.

4. Ермуратский Василий, Ермуратский Владимир, Ермуратский Пётр. Уточнённая методика расчёта режимов работы солнечных нагревателей воды ёмкостного типа. Проблемы региональной энергетики. 2008, №1.

Условные обозначения величин

- Разность между средней температурой абсобера и окружающей среды, ОС.

- Расчётная площадь апертуры коллектора, м 2.

- Полный коэффициент тепловых потерь солнечного коллектора, Вт/К.

- Массовый расход теплоносителя, кг/c.

- Эквивалентное термическое сопротивление теплопередачи от абсорбера к окружающей среде, К/Вт.

- Начальное значение температуры абсорбера, заполненного водой, ОС.

- Температура окружающей среды, ОС.

- Эквивалентная температура атмосферы, ОС.

- Температура наружной поверхности прозрачного ограждения, ОС.

- Температура наружной поверхности прозрачного ограждения, ОС.

- Температура поверхности абсорбера, ОС.

- Теплоёмкость абсорбера, наполненного водой, Дж/К.

- Разность температур абсорбера наполненного горячей водой и окружающей среды в начальный момент времени (), ОС.

- Текущее время, с

- Продолжительность интервала охлаждения абсорбера с водой, с

- Тепловая постоянная времени солнечного коллектора, с.

- Мощность поглощаемого в прозрачном ограждении солнечного излучения, Вт.

- Мощность поглощаемого абсорбером солнечного излучения, Вт.

- Конвективная термическая проводимость между прозрачным ограждением и окружающей средой, Вт/К.

- Радиационная термическая проводимость между прозрачным ограждением и окружающей средой, Вт/К.

- Термическая проводимость прозрачного ограждения, Вт/К.

- Термическая проводимость между абсорбером и прозрачным ограждением, Вт/К.

- Термическая проводимость между абсорбером и окружающей средой для потока тепла через теплоизоляцию корпуса, Вт/К.

- Масса абсорбера, кг.

- Масса воды в абсорбере, кг.

- Мощность солнечного излучения, поглощаемого в прозрачном ограждении, Вт.

- Мощность солнечного излучения, поглощаемого абсорбером, Вт

- Плотность теплового потока, Вт/м 2

- Толщина стенок труб абсорбера, м

- Удельная теплопроводность материала стенок труб абсорбера, Вт/(К м).

- Теплоёмкость абсорбера, наполненного водой, Дж/К.

- Удельная теплоёмкость материала абсорбера, Дж/(К кг).

- Удельная теплоёмкость воды, Дж/(К кг).

Сведения об авторе

Ермуратский Владимир Васильевич - доктор-хабилитат технических наук, заведующий лабораторией нетрадиционных источников энергии Института энергетики АНМ. Научные интересы связаны с исследованиями в области возобновляемых источников энергии и энергосбережения. Занимается разработкой и исследованиями низкотемпературных солнечных тепловых установок и устройств на их основе.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Принцип устройства и действия тепловой трубки Гровера. Основные способы передачи тепловой энергии. Преимущества и недостатки контурных тепловых труб. Перспективные типы кулеров на тепловых трубах. Конструктивные особенности и характеристики тепловых труб.

    реферат [1,5 M], добавлен 09.08.2015

  • Численный расчет тепловой части солнечного коллектора. Расчет установок солнечного горячего водоснабжения. Расчет солнечного коллектора горячего водоснабжения. Часовая производительность установки. Определение коэффициента полезного действия установки.

    контрольная работа [139,6 K], добавлен 19.02.2011

  • Преимущества использования солнечной энергии для отопления и горячего водоснабжения жилых домов. Принцип действия солнечного коллектора. Определение угла наклона коллектора к горизонту. Расчет срока окупаемости капитальных вложений в гелиосистемы.

    презентация [876,9 K], добавлен 23.06.2015

  • Эффективность энергетического оборудования. Выбор конструкционного материала. Расчет толщины стенки экранной трубы на прочность коллектора экранных труб, коллектора труб пароперегревателя. Анализ работоспособности элементов энергетического оборудования.

    курсовая работа [258,0 K], добавлен 06.12.2010

  • Определение понятия тепловой энергии и основных ее потребителей. Виды и особенности функционирования систем теплоснабжения зданий. Расчет тепловых потерь, как первоочередной документ для решения задачи теплоснабжения здания. Теплоизоляционные материалы.

    курсовая работа [65,7 K], добавлен 08.03.2011

  • Проектирование системы горячего водоснабжения наземного объекта на базе солнечного теплового коллектора, его технико-эксплуатационные характеристики и разработка функциональной схемы. Расчет энергоприхода солнечной радиации на наклонную поверхность.

    дипломная работа [871,4 K], добавлен 30.06.2011

  • Определение наружного диаметра изоляции стального трубопровода с установленной температурой внешней поверхности, температуры линейного коэффициента теплопередачи от воды к воздуху; потери теплоты с 1 м трубопровода. Анализ пригодности изоляции.

    контрольная работа [106,4 K], добавлен 28.03.2010

  • Определение величин тепловых нагрузок района и годового расхода теплоты. Выбор тепловой мощности источника. Гидравлический расчет тепловой сети, подбор сетевых и подпиточных насосов. Расчет тепловых потерь, паровой сети, компенсаторов и усилий на опоры.

    курсовая работа [458,5 K], добавлен 11.07.2012

  • Технологические требования к строительным решениям производственных зданий и сооружений. Определение тепловых потерь свинокомплекса и ограждения свинарника. Расчет термического сопротивления стен. Выбор тепловой схемы котельной и схемы тепловых сетей.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 24.04.2014

  • Особенности причин появления и расчет на трех участках по длине трубы коэффициента гидравлического трения, потерь давления, потерь напора на трение, местных потерь напора при описании прохождения воды в трубопроводе при условиях турбулентного движения.

    задача [250,4 K], добавлен 03.06.2010

  • Основные меры по энергосбережению в жилищно-коммунальном хозяйстве. Автоматизация теплового пункта. повышения энергоэффективности технических систем зданий. Распределение тепловых потерь в зданиях. Распределение тепловых потерь в зданиях, домах.

    реферат [23,6 K], добавлен 16.09.2010

  • Расчет среднесуточной тепловой мощности на горячее водоснабжение. Гидравлический расчет тепловых сетей. Расчет мощности тепловых потерь водяным теплопроводом. Построение температурного графика. Выбор основного и вспомогательного оборудования котельных.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 26.06.2019

  • Вывод тепловых сетей и водогрейных котельных на период летнего простоя. Пуск водогрейных котлов и тепловых сетей на зимний режим работы. Режимы оборудования ТЭЦ. Работа тепловых установок с промышленным и теплофикационным отбором пара и конденсацией.

    презентация [1,6 M], добавлен 23.07.2015

  • Количество солнечной энергии, попадающей на Землю, ее использование человеком. Способы пассивного применения солнечной энергии. Солнечные коллекторы. Технологический цикл солнечных тепловых электростанций. Промышленные фотоэлектрические установки.

    презентация [3,3 M], добавлен 06.12.2015

  • Определение тепловых потоков на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, максимального расхода сетевой воды. Гидравлический расчет тепловых сетей. Параметры насосов и их выбор. Расчет толщины теплоизоляции трубопроводов, объема подачи теплоносителя.

    курсовая работа [85,6 K], добавлен 18.10.2014

  • Расчет тепловых нагрузок по укрупненным характеристикам, производственных и служебных зданий, на вентиляцию и горячее водоснабжение. Определение необходимых расходов воды. Построение пьезометрического графика, схема присоединения абонентских вводов.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 02.01.2015

  • Расчет тепловых нагрузок производственных и служебных зданий предприятия по укрупнённым характеристикам. Расчет необходимых расходов воды для теплоснабжения и горячего водоснабжения. Построение пьезометрического графика и выбор схемы абонентских вводов.

    курсовая работа [431,9 K], добавлен 15.11.2011

  • Определение геометрических параметров дуговой печи, полезной энергии для нагрева и расплавления металла и шлака, тепловых потерь через футеровку, в период межплавочного простоя. Энергетический баланс периода расплавления Расчет печного трансформатора.

    курсовая работа [96,2 K], добавлен 14.05.2014

  • Определение сезонных и круглогодичных тепловых нагрузок, температуры и расходов сетевой воды в подающем и обратном трубопроводе. Гидравлический и тепловой расчет паропровода, конденсатопровода и водяных тепловых сетей. Выбор оборудования для котельной.

    курсовая работа [408,7 K], добавлен 10.02.2015

  • Определение расчётных тепловых нагрузок района города. Построение графиков расхода теплоты. Регулирование отпуска теплоты. Расчётные расходы теплоносителя в тепловых сетях. Гидравлический и механический расчёт водяных тепловых сетей, подбор насосов.

    курсовая работа [187,6 K], добавлен 22.05.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.