CS241307B1 - Phototermal solar system - Google Patents

Phototermal solar system Download PDF

Info

Publication number
CS241307B1
CS241307B1 CS826059A CS605982A CS241307B1 CS 241307 B1 CS241307 B1 CS 241307B1 CS 826059 A CS826059 A CS 826059A CS 605982 A CS605982 A CS 605982A CS 241307 B1 CS241307 B1 CS 241307B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
heat transfer
collector
heat
solar system
transfer circuit
Prior art date
Application number
CS826059A
Other languages
English (en)
Slovak (sk)
Other versions
CS605982A1 (en
Inventor
Anton Sykora
Original Assignee
Anton Sykora
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 Anton Sykora filed Critical Anton Sykora
Priority to CS826059A priority Critical patent/CS241307B1/cs
Publication of CS605982A1 publication Critical patent/CS605982A1/cs
Publication of CS241307B1 publication Critical patent/CS241307B1/cs

Links

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
    • Y02E10/44Heat exchange systems

Landscapes

  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)

Description

241307
Vynález sa týká fótbtďřmického solárne-ho systému so suchým ^Qfekoyyn^ rovinnýmkolektorem s priestorovou absorpciou a ó-dovzdávaním tepla, přepojeným' cez -vstup-nú vetvu a výstupná vetvu kolektore v pri-márnom teplonosnom okruhu s výmenníkomtepla.
Solárně systémy s doškovými rovinnýmifototermickými kolektormi sú podlá známé-ho stavu techniky takými zariadeniami, kto-ré sú od okolitého prostredia tepelne odizo-lované. Takto sa zabráni stratám tepla, zís-kaného* konverziou solárneho žiarenia. Do*výstupnej vetvy kolektore v primárnom tep-lonosnom okruhu bývá zaradený ventilátor,zatiaf čo vstupná vetva kolektora bývá vol-né priepustná. Za předpokladu konštantné-ho prietoku teplonosného* média závisímnožstvo využitelného solárneho tepla do*určitej miery aj od teploty média vstupujú-ceho do kolektora. Čím je táto teplota niž-šia, tým váčšie množstvo tepla je schopnýkolektor absorbovat a odovzdať. U známýchsolárnych systémoví s doškovým rovinnýmkolektorom s priestorovou absorpciou jeteplota média na vstupe do kolektora obvyk-le vyššia, ako je teplota okolia, v optimál-nom případe sa jej rovná, čo je na úkor te-pelnej účinnosti solárneho* systému ako cel-ku, ak do* sekundárného obvodu nie je za-pojené tepelné čerpadlo. Do primárného o-kruhu nie je možné zapojit tepelné čerpadlo*,lebo* doškový rovinný kolektor s priestoro-vu absorpciou nie je schopný pracovat akovýparník, pretože nevydrží s tým spojenézměny tlaku.
Podstata vynálezu spočívá v tom, že v pri-márnom teplonosnom okruhu sú před vý-menníkom tepla zaradené za sebou vyrov-návač tlaku a kompresor a za výmenníkomtepla škrtiaci orgán. Výhody solárneho systému podlá vyná-lezu vyplývajú z toho, že jeho primárnýteplonosný okruh pracuje na sposob podob-ný tepelnému čerpadlu. To* znamená, že mé-dium, vstupujúce do kolektora je pri svo-jej nižšej teplote schopné dokonalejšie od-čerpat absorbovaní! solárnu energiu a zapriaznivých podmienok přijímat i teplo zokolitého prostredia. Přitom doškový rovin-ný kolektor s priestorovou absorpciou, za-pojený ako výparník v chladiacom okruhu,nie je vystavený tlakovým změnám, ktoréby ohrozili jeho funkciu. Zvýšeníe výrob-nej náročnosti solárneho systému, vyvola-né náhradou ventilátoru za kompresor, vy-rovnávač tlaku a škrtiaci orgán je vyváže-né tepelným ziskom a je teda ekonomické. Ďalej je výhodné, keď výmenník tepla v*uvedenom primárnom teplonosnom okruhupozostáva z aspoň dvoch za sebou zapoje-ných výmenníkových dielcov, usporiadanýchv ich vlastných zásobníkoch. Tým možnodosiahnuť odstupňovanie teplot sekundár-ného média v jednotlivých zásobníkoch po-dlá účelu použitia. Okrem toho je aj vý-hodné, keď vyrovnávač tlaku je vytvořený ako objemový kompenzátor, napr. v podo- bě vrecá.jT^kýtp kompenzátor je konstrukč- ně jednoduchý a nákladovó nenáročný. Příklad vyhotovenia fototermického so-lárneho systému podlla vynálezu je znázor-něný na výkrese, na ktorom je schematic-ké zapojené jednotlivých častí solárneho sy-stému.
Solárny systém pozostáva zo suchého doš-kového rovinného kolektora 1 s priestoro-vou absorpciou a odovzdávaním tepla, akoaj z výmenníka 2 tepla, ktorý je s kolekto-rom 1 přepojený cez jeho výstupnú vetvu3 a vstupnú vetvu 4 v primárnom teplonos-nom okruhu, ktorého teplonosné médiumje vzduch. Výmenník 2 tepla je uložený vspodnej časti zásobníka 5, ktorého vstup 6a výstup 7 sú súčasťou sekundárného* teplo-nosného okruhu. Vnútorný priestor 8 zá-sobníka 5 tepla je vyplněný vodou.
Do výstupnej vetvy 3 kolektora 1 v pri-márnom teplonosnom okruhu sú zaradenéza sebou vyrovnávač 9 tlaku média-s atmo-sférickým tlakom a kompresor 10. Vyrov-návač 9 tlaku je vytvořený ako objemovýkompenzátor v podobě vreca. Do vstupnejvetvy 4 kolektora 1 je zaradený škrtiaciventil 11. V hornej časti zásobníka 5 teplaje vstávané elektrické ohrievacie teleso* 12,slúžiace ako doplňkový príhrev vody. Vinom případe može byť výmenník 2 viac-dielny, pričom každý z dielov može byť si-tuovaný v inom zásobníku 5 tepla. Činnosť zariadenia ovládá regulátor 13,ktorého* prvý snímač 14 snímá teplotu mé-dia na výstupe z kolektora 1, druhý sní-mač 1S teplotu hornej časti zásobníka 5 atřetí snímač 16 teplotu v dolnej časti zá-sobníka 3. Určujúcimi parametrami pre ovlá-danie chodu kompresora 10 sú teplota vmieste prvého snímača 14 a teplota v miestetretieho snímača 16. Druhý snímač 13 savztahuje na elektrický príhrev. Určujúcimparametrom z hladiska množstva odovzda-ného tepla je rozdiel teplot medzi vstupoma výstupom z kolektora 1. Pokiaí je teplo-nosnýrn médiom vzduch, nedochádza v pri-márnom teplonosnom okruhu, po přechodez beztlakovej do pretlakovej časti okruhu anaopak, k změnám skupenstva teplonosné-ho média, ale len ku kompresu a expanzii voblasti plynnej fázy. To však už postačujena zvýšenie tepelného zisku pri konverziisolárneho žiarenia, pričom pri ustálenomchodě kompresora 1 dochádza jednak k po-sunu teplot na vstupe a výstupe z kolekto-ra 1 smerom k nižším teplotám, a jednakk zvýšeniu teplotného rozdielu v uvedenýchmiestach. Vyrovnávač 9 tlaku musí byť di-menzovaný s ohfadom na požiadavku, abypočas chodu kompresora 10, ako aj počasjeho prestojov bol v nízkotlakovej časti o-kruhu neustále udržiavaný tlak rovnajúcisa atmosférickému tlaku, alebo aspoň tlakk němu blízky. Tým sa zabráni deštrukciikolektora 1 účinkom tlakových zmien. Oko-

Claims (3)

  1. 241307 6 lie kolektora 1 v bezslnečných či nočných obdobiach je iba sekundárným zdrojom tep- la, ktorý sa vzhladom na skutečnost, že ko- lektor 1 je izolované teleso, využívá len čiastočne, a to nejma prestupom tepla eez transparentný kryt. No i takto sá ážitkové vlastnosti solárneho systému ako celku lep- šie. PEEDMET
    1. Fototermický solárny systém so suchýmdoškovým rovinným kolektorom s priesto-rovou absorpciou a odovzdávaním tepla, pře-pojeným cez vstupná vetvu a výstupná vetvukolektora v primárnom teplonosnom okru-hu s výmenníkom tepla, vyznačujáci sa tým,že v primárnom teplonosnom okruhu sápřed výmenníkom (2) tepla zaradené zasébou vyrovnávač (9J tlaku a kompresor(10) a za výmenníkom (2j tepla škrtiaciorgán (lij. vynalezu
  2. 2. Fototermický solárny systém podl’a bo-du 1, vyznačujáci sa tým, že výmenník (,2Jtepla v primárnom teplonosnom okruhu po-zostáva z aspoň dvoch výmenníkových die-lov, usporiadaných v ich vlastných zásob-níkoch (5).
  3. 3. Fototermický solárny systém podl'a bo-du 1, vyznačujáci sa tým, že vyrovnávač (9)tlaku je vytvořený ako objemový kompen-zátor, napr. v podobě vreca. 1 list výkresov
CS826059A 1982-08-18 1982-08-18 Phototermal solar system CS241307B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS826059A CS241307B1 (en) 1982-08-18 1982-08-18 Phototermal solar system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS826059A CS241307B1 (en) 1982-08-18 1982-08-18 Phototermal solar system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS605982A1 CS605982A1 (en) 1985-08-15
CS241307B1 true CS241307B1 (en) 1986-03-13

Family

ID=5406780

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS826059A CS241307B1 (en) 1982-08-18 1982-08-18 Phototermal solar system

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS241307B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS605982A1 (en) 1985-08-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4688399A (en) Heat pipe array heat exchanger
US4621681A (en) Waste heat boiler
US4809523A (en) Thermal cooling and heat transfer system
US20090211734A1 (en) Closed cycle heat transfer device and method
US4124018A (en) Solar heat collecting, storing and utilizing apparatus
US4235369A (en) Plant for space heating and service water heating
WO2008025850A2 (en) An energy system with a heat pump
US4473063A (en) Solar heater
US4158438A (en) Self-pumping water boiler system
KR20010029460A (ko) 가열 및 냉각 전력을 전달하기 위한 조립체
US4258701A (en) Solar collector panel
CN109539851B (zh) 一种模块化自调节式热管烟气余热回收系统
US4102325A (en) Temperature control in solar-to-thermal energy converters
US20160332506A1 (en) Motor vehicle heat transfer system
RU2007123710A (ru) Нагревательная установка и способ нагревания
CN109297213A (zh) 空调系统及压缩机补气控制方法
US4149673A (en) Self-pumping water boiler system
CN110736089A (zh) 一种根据水温控制阀门开闭的蒸汽发生器
KR101005610B1 (ko) 태양열을 이용한 축열탱크
CS241307B1 (en) Phototermal solar system
EP0216629B1 (en) Air-cooled absorption type water cooling/heating apparatus
CN110736373A (zh) 一种自主加热的环路热管蓄热器
US4270522A (en) Solar heat collection and transfer system
US4158386A (en) Self-pumping water boiler system
US4361183A (en) Recuperator design