EA031966B1 - Панель солнечного коллектора и способ использования панели солнечного коллектора - Google Patents

Панель солнечного коллектора и способ использования панели солнечного коллектора Download PDF

Info

Publication number
EA031966B1
EA031966B1 EA201790419A EA201790419A EA031966B1 EA 031966 B1 EA031966 B1 EA 031966B1 EA 201790419 A EA201790419 A EA 201790419A EA 201790419 A EA201790419 A EA 201790419A EA 031966 B1 EA031966 B1 EA 031966B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
air
panel
solar collector
air flow
inlet
Prior art date
Application number
EA201790419A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201790419A1 (ru
Inventor
Ханс Йерген Кристенсен
Original Assignee
Удлайер Ханс Йерген Кристенсен
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 Удлайер Ханс Йерген Кристенсен filed Critical Удлайер Ханс Йерген Кристенсен
Publication of EA201790419A1 publication Critical patent/EA201790419A1/ru
Publication of EA031966B1 publication Critical patent/EA031966B1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/26Drying gases or vapours
    • B01D53/261Drying gases or vapours by adsorption
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/26Drying gases or vapours
    • B01D53/28Selection of materials for use as drying agents
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/30Controlling by gas-analysis apparatus
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S10/00Solar heat collectors using working fluids
    • F24S10/25Solar heat collectors using working fluids having two or more passages for the same working fluid layered in direction of solar-rays, e.g. having upper circulation channels connected with lower circulation channels
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S40/00Safety or protection arrangements of solar heat collectors; Preventing malfunction of solar heat collectors
    • F24S40/40Preventing corrosion; Protecting against dirt or contamination
    • F24S40/42Preventing condensation inside solar modules
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S50/00Arrangements for controlling solar heat collectors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2253/00Adsorbents used in seperation treatment of gases and vapours
    • B01D2253/10Inorganic adsorbents
    • B01D2253/106Silica or silicates
    • 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

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Drying Of Solid Materials (AREA)
  • Drying Of Gases (AREA)
  • Roof Covering Using Slabs Or Stiff Sheets (AREA)
  • Central Air Conditioning (AREA)

Abstract

Предложена панель (1) солнечного коллектора, выполненная для сбора тепловой энергии посредством нагревания воздуха. Панель (1) солнечного коллектора содержит воздушный канал (2) для направления воздуха через панель (1) между воздушным впуском (3) и воздушным выпуском (4), и панель (1) содержит средство (5) обеспечения воздушного потока, выполненное с возможностью создания воздушного потока через воздушный канал (2) от воздушного впуска (3) к воздушному выпуску (4). Панель (1) дополнительно содержит средство (6) поглощения света, расположенное в воздушном канале (2) или на нем для нагревания проходящего воздуха и средство (7) осушения воздуха, расположенное между воздушным впуском (3) и средством (6) поглощения света, причем средство (7) осушения воздуха выполнено с возможностью снижения абсолютной влажности проходящего воздуха. Также предложен способ работы панели (1) солнечного коллектора.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к панели солнечного коллектора, предназначенной для сбора тепловой энергии путем нагревания воздуха. Панель солнечного коллектора содержит воздушный канал для направления воздуха через панель между воздушным впуском и воздушным выпуском, и панель содержит средство обеспечения воздушного потока, выполненное с возможностью создания воздушного потока через воздушный канал от воздушного впуска к воздушному выпуску.
Изобретение дополнительно относится к способу работы панели солнечного коллектора.
Уровень техники
Панели солнечного коллектора, в которых воздух нагревается солнцем и переносится вокруг панели посредством одного или более вентиляторов, питаемых от солнечного элемента, хорошо известны в данной области техники. Пример такой панели можно найти в международной патентной заявке WO 2011/063810.
Когда такая панель солнечного коллектора работает, воздух, проходящий через панель, нагревается, что приводит к уменьшению относительной влажности воздуха, где относительная влажность представляет собой отношение парциального давления водяного пара, существующего в воздушно-водяной смеси к давлению насыщенного пара воды при той же температуре. Но если панель солнечного коллектора, например, используется для обогрева или осушения холодной части дома, подобной подвалу, когда влажность в наружном воздухе высокая, температура воздуха, вдуваемого в дом от панели, будет обычно падать внутри дома, таким образом, уменьшая относительную влажность и повышая риск конденсации внутри дома. Это является недостатком в том, что конденсация может привести к гниению, плесени и прочему.
Таким образом, задачей изобретения является обеспечение экономичного способа снижения абсолютной влажности воздуха, выходящего из панели солнечного коллектора.
Раскрытие избретения
Изобретение обеспечивает панель солнечного коллектора, предназначенную для сбора тепловой энергии путем нагревания воздуха. Панель солнечного коллектора содержит воздушный канал для направления воздуха через панель между воздушным впуском и воздушным выпуском, и панель содержит средство обеспечения воздушного потока, выполненное с возможностью создания воздушного потока через воздушный канал от воздушного впуска к воздушному выпуску. Панель дополнительно содержит средство поглощения света, расположенное в воздушном канале или на нем, для нагревания проходящего воздуха, и средство осушения воздуха, расположенное между воздушным впуском и средством поглощения света, причем средство осушения воздуха выполнено с возможностью уменьшения абсолютной влажности проходящего воздуха.
Внедрение средства осушения воздуха, способного снижать абсолютную влажность воздуха, проходящего через панель, является предпочтительным в том, что воздух, выпускаемый панелью, не только способствует нагреванию помещения, к которому подключена панель, но также способствует уменьшению абсолютной влажности.
Следует отметить, что термин средство обеспечения воздушного потока в этом контексте следует интерпретировать как любой генератор воздушного потока, подходящий для создания потока воздуха через воздушный канал, такой как вентилятор любого типа, насос, гибридное вентиляционное устройство или другое.
Следует также отметить, что термин средство поглощения света в этом контексте следует интерпретировать как любой вид поглотителя света, подходящего для поглощения солнечного света и тепла проходящим воздухом, например, практически любого вида материал, способный поглощать излучение солнца и преобразовывать его в тепло - то есть любой вид войлочного материала, металла, керамики или другого.
Следует также отметить, что термин средство осушения воздуха в этом контексте следует интерпретировать как любое устройство осушения воздуха, способное снижать абсолютную влажность проходящего воздуха, например, любого вида средство термической конденсации, механические/холодильные влагопоглотители, импровизированные влагопоглотители, осушающие вещества, ионные мембранные влагопоглотители или другие.
Кроме того, следует отметить, что термины воздушный впуск и воздушный выпуск относятся к направлению потока воздуха через эти отверстия при нормальной работе панели солнечного коллектора, то есть когда панель солнечного коллектора используется для нагрева воздуха до того, как он будет выпущен через воздушный выпуск для нагревания здания или тому подобного.
В одном аспекте изобретения указанное средство осушения воздуха содержит осушающее вещество.
Одно из самых больших преимуществ обычных панелей солнечных коллекторов заключается в том, что их не нужно подключать к внешнему источнику питания, что значительно снижает стоимость установки и эксплуатационные расходы. Осушающее вещество представляет собой гигроскопическое вещество, которое индуцирует или поддерживает состояние сухости (высушивания) в его близости, то есть осушающие вещества являются пассивными поглотителями влаги, такими как силикагель, глиняные по- 1 031966 глотители, активированный уголь, хлорид кальция и другие. Это пассивное осушающее качество осушающего вещества является предпочтительным в отношении панелей солнечного коллектора, так как процесс осушения может работать без использования источника энергии. Кроме того, осушающие вещества просты в установке, и они будут связывать собранную влагу, так что с ними легче обращаться.
В одном аспекте изобретения указанная панель солнечного коллектора содержит средство реверсирования, по меньшей мере, для того, чтобы, по меньшей мере, иногда изменять направление воздушного потока через указанную панель.
Обеспечение панели солнечного коллектора средством реверсирования является предпочтительным, поскольку посредством реверсирования потока воздуха через панель, воздух сначала будет нагреваться средством поглощения света, так что относительная влажность воздуха уменьшается, до того, как он пройдет через средство осушения воздуха, которое будет высушивать и обезвоживать средством осушения воздуха. Таким образом, изредка реверсируя направление воздушного потока через панель, качество влагопоглотителя средства осушения воздуха может быть регенерировано, благодаря чему увеличивается срок службы и применимость панели.
В одном аспекте изобретения указанное средство реверсирования является по меньшей мере частью указанного средства обеспечения воздушного потока.
Образование средства реверсирования в качестве по меньшей мере части средства обеспечения воздушного потока является предпочтительным, поскольку оно обеспечивает простую и недорогую конструкцию. Например, если средство обеспечения воздушного потока является вентилятором, можно создавать обратный поток воздуха просто путем изменения направления вращения вентилятора.
В одном аспекте изобретения указанная панель дополнительно содержит впуск реверсированного воздушного потока, через который воздух подается, когда указанный воздушный поток реверсирован.
Втягивая воздух из отдельного выделенного впуска, когда направление воздушного потока реверсировано, является предпочтительным тем, что тогда можно обеспечить этот впуск специальными фильтрами, которые необязательно подходят для нормальной работы, и это позволяет втягивать этот воздух, например, из окружающей среды вместо помещения, из которого воздух втягивается при нормальной работе, что может обеспечить высокое качество воздуха, более теплый воздух или более сухой воздух.
В одном аспекте изобретения указанная панель дополнительно содержит один или более датчиков влажности.
Влагопоглощающее качество средства осушения воздуха обычно связано с количеством влаги, взвешенной в средстве осушения воздуха. Другими словами, чем более насыщенным является средство осушения воздуха, тем оно хуже работает. Поэтому важно, по меньшей мере, регулярно каким-то образом контролировать или проверять эффективность средства осушения воздуха. Поэтому предпочтительно предусмотреть панель с одним или более датчиками влажности, поскольку такие датчики могут непосредственно или косвенно измерять эффективность средства осушения воздуха, поэтому, например, средство реверсирования могло бы управляться в ответ на это. Эффективность средства осушения воздуха может, например, измеряться посредством датчика влажности, установленного на или в средстве осушения воздуха, для непосредственного измерения влажности средства осушения воздуха, или датчика влажности, расположенного в воздушном впуске и датчика влажности, расположенного в воздушном выпуске, способного косвенно измерять влажность средства осушения воздуха путем сравнения измерений двух датчиков.
Измерение влажности целесообразно сочетать с измерением температуры для расчета абсолютной влажности, что дает еще лучшие основы для управления системой.
В одном аспекте изобретения указанная панель содержит средство управления, выполненные с возможностью активирования указанного средства реверсирования на основе входных данных от одного или более датчиков влажности.
Таким образом, достигается предпочтительный вариант осуществления изобретения.
В одном аспекте изобретения указанное средство осушения воздуха расположено в отдельном контейнере в или на указанной панели солнечного коллектора.
Если средство осушения воздуха по какой-либо причине нуждается в замене, ремонте или другом, целесообразно размещать средство осушения воздуха в отдельном контейнере.
В одном аспекте изобретения указанный отдельный контейнер с возможностью съема соединяется с панелью солнечного коллектора.
Соединяемый контейнер с возможностью отсоединения от панели солнечного коллектора является предпочтительным в том, что средство осушения воздуха, таким образом, легко может быть снято и заменено.
В одном аспекте изобретения указанное средство осушения воздуха дополнительно содержит средство очистки воздуха.
Обеспечение средства осушения воздуха средством очистки воздуха является предпочтительным, поскольку воздух также может быть очищен при прохождении через средство осушения воздуха.
В одном аспекте изобретения указанный воздушный впуск расположен отдельно от указанного воздушного выпуска.
- 2 031966
В одном аспекте изобретения указанное средство осушения воздуха расположено между указанным воздушным впуском и указанным средством поглощения света внутри панели солнечного коллектора.
Расположение средства осушения воздуха внутри панели солнечного коллектора является предпочтительным в том, что здесь обеспечивается более компактная и экономичная панель, что упрощает ее хранение, монтаж и т.п.
В одном аспекте изобретения указанное средство осушения воздуха расположено параллельно с или, по меньшей мере, по существу, параллельно с указанным средством поглощения света.
В одном аспекте изобретения эффективная площадь указанного средства осушения воздуха является эквивалентной или, по меньшей мере, по существу, эквивалентной эффективной площади указанного средства поглощения света.
Путь образования средства осушения воздуха так, чтобы оно продолжалось на относительно большой площади, то есть, по существу, всей эффективной площади панели солнечного коллектора, является предпочтительным, поскольку это увеличивает эффективность и производительность средства осушения воздуха, и это позволяет, чтобы воздушный впуск мог быть образован с большой эффективной площадью, что уменьшает скорость воздушного потока на впуске.
В одном аспекте изобретения указанное средство осушения воздуха продолжается, по существу, по всей задней пластине панели солнечного коллектора.
В одном аспекте изобретения указанная панель солнечного коллектора содержит прозрачную или полупрозрачную переднюю пластину.
Изобретение также предусматривает способ работы панели солнечного коллектора, причем указанный способ включает в себя этапы, на которых создают поток воздуха через средство осушения воздуха указанной панели солнечного коллектора для снижения абсолютной влажности воздуха, проходящего через указанное средство осушения воздуха, где впоследствии воздух проходит мимо или через средство поглощения света для нагревания указанного воздуха, и по меньшей мере, иногда реверсируют направление воздушного потока так, чтобы воздух сначала подавался к указанному средству поглощения света, а затем через указанное средство осушения воздуха.
Снижение абсолютной влажности воздуха, выходящего из панели солнечного коллектора, является предпочтительным, поскольку это увеличивает применимость панели солнечного коллектора, так как она также может, или вместо этого, работать как осушитель.
Но поглощенная влажность будет накапливаться в панели солнечного коллектора с течением времени и, по меньшей мере, время от времени меняя направление воздушного потока через панель солнечного коллектора, нагретый воздух с пониженной относительной влажностью будет переноситься в средство осушения воздуха, таким образом, обеспечивая простой и недорогой способ или регенерацию средства осушения воздуха.
В одном аспекте изобретения указанный воздушный поток изменяется на противоположный, когда качество высушивания воздуха указанным средством осушения воздуха падает ниже заданного уровня.
Предпочтительным является инициировать процесс сушки средства осушения воздуха, когда эффективность его снижается ниже определенного уровня для обеспечения надлежащего качества выходящего воздуха.
В одном аспекте изобретения указанный обратный поток воздуха втягивается через специальный впуск реверсированного воздушного потока.
Втягивание, по меньшей мере, некоторого количества воздуха в реверсированный воздушный поток из специального впуска реверсированного воздушного потока является предпочтительным в том, что это позволяет обрабатывать этот воздух, отличный от воздуха, втягиваемого через нормальное отверстие для впуска воздуха, и/или это позволяет провести втягивание воздуха из разных мест.
В одном аспекте изобретения указанный способ представляет собой способ работы панели солнечного коллектора в соответствии с любой из ранее указанных панелей солнечного коллектора.
Краткое описание чертежей
Изобретение будет далее описано со ссылкой на чертежи, на которых фиг. 1 иллюстрирует первый вариант осуществления панели солнечного коллектора при нормальной работе, если смотреть сбоку;
фиг. 2 иллюстрирует панель солнечного коллектора, изображенную на фиг. 1 с реверсированным воздушным потоком, если смотреть сбоку;
фиг. 3 иллюстрирует второй вариант осуществления панели солнечного коллектора при нормальной работе, если смотреть сбоку;
фиг. 4 иллюстрирует панель солнечного коллектора, изображенную на фиг. 3 с реверсированным воздушным потоком, если смотреть сбоку; и фиг. 5 иллюстрирует панель солнечного коллектора с отдельным впуском для реверсированного потока, если смотреть сбоку.
Описание предпочтительныйх вариантов осуществления изобретения
Фиг. 1 иллюстрирует первый вариант осуществления панели солнечного коллектора при нормаль- 3 031966 ной работе, если смотреть сбоку.
В этом варианте осуществления панель 1 солнечного коллектора содержит воздушный впуск 3, расположенный в нижней части панели 1, и воздушный выпуск 4, расположенный на задней части панели 1, так что, если панель 1 установлена на наклонной поверхности крыши или на стороне здания, нагретый воздух может быть выведен более или менее прямо в здание через установочную поверхность в задней части панели 1.
Настоящая панель 1 солнечного коллектора представлена при нормальной работе, где средство 5 обеспечения воздушного потока в виде вентилятора, установленного в воздушном выпуске 4, втягивает воздух в панель 1 через воздушный впуск 3 и далее через средство 7 осушения воздуха для снижения абсолютной влажности воздуха. После средства 7 осушения воздуха воздух продолжает проходить мимо средства 6 поглощения света, которое в этом варианте осуществления содержит металлическую пластину, окрашенную в черный цвет. Средство 6 поглощения света поглощает излучение от солнца (иллюстрируется изогнутыми стрелками), которое нагревает пластину 6 поглотителя тепла. Большая поверхность средства 6 поглощения света гарантирует, что это тепло эффективно рассеивается в проходящий воздух, таким образом, нагревая воздух до его выпуска через воздушный выпуск 4.
Для защиты внутренних компонентов панели 1 и повышения эффективности панели 1 передняя пластина 14 панели 1 является прозрачной или полупрозрачной. В этом варианте осуществления передняя пластина 14 выполнена из поликарбоната, но в другом варианте осуществления ее можно изготовить из стекла, другого пластика, композитного материала или другого.
В этом варианте осуществления средство 5 обеспечения воздушного потока приводится в действие солнечным элементом 15, имеющим фотогальваническую сторону, которая, по существу, ориентирована в том же направлении, что и передняя пластина 14. Однако в другом варианте осуществления средство 5 обеспечения воздушного потока может питаться от батареи, от внешнего источника энергии или от другого.
В этом варианте осуществления солнечный элемент 15 установлен снаружи передней пластины 14, но в другом варианте осуществления солнечный элемент 15 может быть установлен на внутренней стороне передней пластины 14 на или в средстве 6 поглощения света или в любом другом месте на или в панели 1 солнечного коллектора.
Во всех вариантах осуществления, раскрытых на фиг. 1-5, средство 5 обеспечения воздушного потока выполнено в виде вентилятора с приводом от двигателя, но в другом варианте осуществления средство 5 обеспечения воздушного потока может представлять собой конкретно спроектированную панель, использующую эффект дымохода для создания собственной циркуляции, или средство 5 обеспечения воздушного потока может быть образовано насосом или другим средством, пригодным для перемещения воздуха.
Фиг. 2 иллюстрирует панель 1 солнечного коллектора по фиг. 1 с реверсированным воздушным потоком, если смотреть сбоку.
Поскольку средство 7 осушения воздуха поглощает влагу из проходящего воздуха, свойство влагопоглощения средства 7 осушения воздуха уменьшается, поэтому в этом варианте панель 1 снабжена средством 8 реверсирования, в котором направление вращения средства 5 обеспечения воздушного потока изменяется (посредством средства 11 управления), так что средство 5 обеспечения воздушного потока вместо вытягивания воздуха из панели 1 проталкивает воздух в панель 1, так что воздух сначала нагревается средством 6 поглощения света прежде, чем он пройдет через средство 7 осушения воздуха. Таким образом, влажность от средства 7 осушения воздуха отводится к проходящему воздуху и переносится в окружающую среду. Средство 7 осушения воздуха, таким образом, регенерируется и теперь будет эффективно функционировать снова в качестве осушителя, когда нормальная работа возобновится.
В этом варианте осуществления панель 1 снабжена датчиком 10 влажности, установленным в воздушном впуске 3, и датчиком 10 влажности, установленным в воздушном выпуске 4. Эти датчики 10 влажности выдают данные в средство 11 управления, например, в виде небольшого программируемого логического контроллера, персонального компьютера, логической схемы или другого. Затем средство 11 управления будет управлять работой средства 5 обеспечения воздушного потока, по меньшей мере, частично, в ответ на выходной сигнал этих датчиков 10 влажности.
В предпочтительном варианте осуществления датчики 10 влажности дополняют датчики температуры (не показаны) тем, что на основе информации о влажности и температуре как входящего, так и выходящего воздуха можно точно рассчитать абсолютную влажность поступающего и выходящего воздуха. Таким образом, при их сравнении можно получить более или менее точное состояние об эффективности средства 7 осушения воздуха.
Изобретение является, например, предпочтительным в отношении тропических климатических зон с высокой влажностью, где его можно использовать для производства относительно сухого воздуха для предотвращения образования плесени и т.п. в зданиях и для осушения культур и растений.
В вариантах осуществления, раскрытых на фиг. 1-4, средство 8 реверсирования включено в средство 5 обеспечения воздушного потока, но в другом варианте осуществления изобретения средство 8 реверсирования будет представлять собой отдельный вентилятор или другое устройство создания воздуш- 4 031966 ного потока, выполненное с возможностью создания потока воздуха в противоположном направлении, чем средство 5 обеспечения воздушного потока.
Фиг. 3 иллюстрирует второй вариант осуществления панели 1 солнечного коллектора при нормальной работе на виде сбоку, а фиг. 4 иллюстрирует панель 1 солнечного коллектора по фиг. 3 с реверсированным воздушным потоком на виде сбоку.
В этом варианте осуществления панель 1 снабжена перфорированной задней пластиной 16, так что воздушный впуск 3 распределен по всей этой задней пластине 16, и в этом варианте осуществления средство 7 осушения воздуха расположено снаружи этой задней пластины 16, так что воздух сначала должен проходить через средство 7 осушения воздуха перед тем, как он втягивается в панель 1, чтобы быть нагретым путем прохождения средства 6 поглощения света, расположенного на внутренней стороне задней пластины 16.
Когда средство 8 реверсирования активировано, как показано на фиг. 4, воздух сначала нагревается, прежде чем он выталкивается через перфорированную заднюю пластину 16 и далее через средство 7 осушения воздуха.
Расположение устройства 7 осушения воздуха на задней стороне панели 1 является предпочтительным тем, что средство 7 осушения воздуха может быть охлаждено окружающей средой и тем, что средство 7 осушения воздуха является легко доступным.
В этом варианте осуществления средство 7 осушения воздуха расположено в отдельном контейнере 12, который разъемно соединен с задней пластиной 16 панели 1 солнечного коллектора, так что средство 7 осушения воздуха может быть легко заменено, отремонтировано или т.п. В этом варианте осуществления отдельный контейнер 12 представляет собой коробку, образованную проволочной сеткой, обеспечивающей возможность легкого прохождения воздуха через контейнер 12. Однако в другом варианте осуществления средство 7 осушения воздуха может быть выполнено с жесткой, хотя и пористой структурой, так чтобы контейнера 12 можно было бы избежать.
В этом варианте осуществления средство 7 осушения воздуха представляет собой силикагель (SiO2), но в другом варианте осуществления средство 7 осушения воздуха может вместо этого или также содержать ряд других известных осушителей, и/или средство 7 осушения воздуха также может содержать добавки или другие вещества для очистки воздуха для удаления нежелательного запаха или т.п.
В этом варианте осуществления солнечная панель 1 снабжена датчиком 10 влажности, находящимся в прямом контакте со средством 7 осушения воздуха, так что работа средства 5 обеспечения воздушного потока регулируется в ответ на прямое измерение влажности в средстве 7 осушения воздуха. Это может быть, например, выполнено путем измерения электрического сопротивления на части средства 7 осушения воздуха, или рядом других способов.
Фиг. 5 иллюстрирует панель 1 солнечного коллектора с отдельным впуском 9 реверсированного воздушного потока, если смотреть сбоку.
В этом варианте осуществления панель 1 дополнительно содержит впуск 9 реверсированного воздушного потока, так что, когда направление воздушного потока через панель 1 является реверсированным, для высушивания средства 7 осушения воздуха воздух втягивается через этот выделенный впуск 9 реверсированного воздушного потока вместо воздушного впуска 4.
Прежде чем активировать средство реверсирования, как это было на фиг. 5, средство 5 обеспечения воздушного потока сначала останавливается до того, как клапан 17 в воздушном выпуске 4 закрывается посредством привода 18 клапана. Отдельное средство 8 реверсирования, в этом случае в виде вентилятора 5, расположенного во впуске 9 реверсированного воздушного потока, будет теперь создавать воздушный поток, который откроет обратный клапан 18 во входном отверстии 9 реверсированного воздушного потока, так что теперь воздух втягивается из окружающего пространства (через впуск 9 реверсированного воздушного потока), а не из помещения, в которое горячий воздух выходит при нормальной работе панели 1.
Все эти операции в этом варианте осуществления управляются средством 11 управления и питаются от солнечного элемента 15.
Во всех вариантах осуществления, раскрытых на фиг. 1-5, средства 7 осушения воздуха расположены в теневой части панели 1, то есть на задней стороне панели 1, за средством 6 поглощения света или т.п. Это является предпочтительным тем, что влагопоглощающее качество осушителей, по меньшей мере, в некоторой степени зависит от температуры, то есть, чем холоднее осушитель, тем больше влаги он может поглотить.
Фиг. 1, 3 и 5 раскрывают различные конструкции панели 1 солнечного коллектора, способные полностью нагревать и перемещать воздух посредством энергии, получаемой от солнца, но в другом варианте осуществления панель 1 солнечного коллектора может быть спроектирована по-другому, она может содержать дополнительные и/или другие компоненты, и/или компоненты могут быть расположены поразному.
Изобретение проиллюстрировано выше со ссылкой на конкретные примеры конструкций и вариантов осуществлений панелей 1 солнечного коллектора, средств 5 воздушного потока, средств 7 осушения воздуха и т.п. Однако следует понимать, что изобретение не ограничено конкретными примерами, опи- 5 031966 санными выше, но может быть сконструировано и изменено во множестве разновидностей в пределах объема изобретения, как указано в формуле изобретения.
Список ссылочных позиций
- Панель солнечного коллектора
- Канал
- Воздушный впуск
- Воздушный выпуск
- Средство обеспечения воздушного потока
- Средство поглощения света
- Средство осушения воздуха
- Средство реверсирования
- Впуск реверсированного воздушного потока
- Датчик влажности
- Устройство управления
- Контейнер средства осушения воздуха
- Обратный клапан
- Передняя пластина
- Солнечный элемент
- Задняя пластина
- Клапан
- Привод клапана

Claims (19)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Панель (1) солнечного коллектора, выполненная с возможностью сбора тепловой энергии посредством нагревания воздуха, содержащая воздушный канал (2) для направления воздуха через указанную панель (1) между воздушным впуском (3) и воздушным выпуском (4);
    средство (5) обеспечения воздушного потока, выполненное с возможностью создания воздушного потока через указанный воздушный канал (2) от указанного воздушного впуска (3) к указанному воздушному выпуску (4);
    средство (6) поглощения света, расположенное в или на указанном воздушном канале (2) для нагрева проходящего воздуха; и средство (7) осушения воздуха, расположенное между указанным воздушным впуском (3) и указанным средством (6) поглощения света, при этом указанное средство (7) осушения воздуха выполнено с возможностью снижения абсолютной влажности проходящего воздуха, причем средство (7) осушения воздуха расположено на задней стороне панели (1) солнечного коллектора, за средством (6) поглощения света.
  2. 2. Панель (1) солнечного коллектора по п.1, в которой указанное средство (7) осушения воздуха содержит влагопоглотитель.
  3. 3. Панель (1) солнечного коллектора по п.1 или 2, содержащая средство (8) реверсирования, по меньшей мере, для периодического реверсирования воздушного потока через указанную панель (1).
  4. 4. Панель (1) солнечного коллектора по п.3, в которой указанное средство (8) реверсирования является по меньшей мере частью указанного средства (5) обеспечения воздушного потока.
  5. 5. Панель (1) солнечного коллектора по п.3 или 4, в которой указанная панель (1) дополнительно содержит впуск (9) реверсированного воздушного потока, через который воздух втягивается, когда указанный воздушный поток реверсируется.
  6. 6. Панель (1) солнечного коллектора по любому из предшествующих пунктов, дополнительно содержащая один или более датчиков (10) влажности.
  7. 7. Панель (1) солнечного коллектора по пп.3 и 6, содержащая средство (11) управления, выполненное с возможностью включения указанного средства (8) реверсирования на основе входных данных от указанных одного или более датчиков (10) влажности.
  8. 8. Панель (1) солнечного коллектора по любому из предшествующих пунктов, в которой указанное средство (7) осушения воздуха расположено в отдельном контейнере (12) в или на указанной панели (1) солнечного коллектора.
  9. 9. Панель (1) солнечного коллектора по п.8, в которой указанный отдельный контейнер (12) съемным образом соединен с указанной панелью (1) солнечного коллектора.
  10. 10. Панель (1) солнечного коллектора по любому из предшествующих пунктов, в которой указанное средство (7) осушения воздуха дополнительно содержит средство очистки воздуха.
  11. 11. Панель (1) солнечного коллектора по любому из предшествующих пунктов, в которой указанный воздушный впуск (3) расположен отдельно от указанного воздушного выпуска (4).
  12. 12. Панель (1) солнечного коллектора по любому из предшествующих пунктов, в которой указан-
    - 6 031966 ные средства (7) осушения воздуха расположены между указанным воздушным впуском (3) и указанным средством (6) поглощения света внутри указанной панели (1) солнечного коллектора.
  13. 13. Панель (1) солнечного коллектора по любому из предшествующих пунктов, в которой указанные средства (7) осушения воздуха расположены параллельно с или, по меньшей мере, по существу, параллельно с указанным средством (6) поглощения света.
  14. 14. Панель (1) солнечного коллектора по любому из предшествующих пунктов, в которой эффективная площадь указанного средства (7) осушения воздуха эквивалентна или по существу эквивалентна эффективной площади указанного средства (6) поглощения света.
  15. 15. Панель (1) солнечного коллектора по любому из предшествующих пунктов, в которой указанное средство (7) осушения воздуха продолжается, по существу, вдоль всей задней пластины (16) указанной панели (1) солнечного коллектора.
  16. 16. Панель (1) солнечного коллектора по любому из предшествующих пунктов, содержащая прозрачную или полупрозрачную переднюю пластину (14).
  17. 17. Способ использования панели (1) солнечного коллектора по любому из предшествующих пунктов, включающий в себя этапы, на которых создают поток воздуха через средство (7) осушения воздуха указанной панели (1) солнечного коллектора для снижения абсолютной влажности воздуха, проходящего через указанное средство (7) осушения воздуха, где впоследствии воздух проходит мимо или через средство (6) поглощения света для нагревания указанного воздуха; и по меньшей мере, периодически реверсируют направление воздушного потока так, чтобы воздух сначала подавался к указанному средству (6) поглощения света, а затем через указанное средство (7) осушения воздуха.
  18. 18. Способ по п.17, в котором указанный воздушный поток реверсируют, когда качество осушения воздуха указанным средством (7) осушения воздуха падает ниже установленного уровня.
  19. 19. Способ по п.17 или 18, в котором указанный реверсированный воздушный поток втягивают через выделенный впуск (9) реверсированного воздушного потока.
EA201790419A 2014-08-18 2015-08-14 Панель солнечного коллектора и способ использования панели солнечного коллектора EA031966B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK201470497A DK178377B1 (en) 2014-08-18 2014-08-18 A solar collector panel and a method for operating a solar collector panel
PCT/DK2015/050240 WO2016026497A1 (en) 2014-08-18 2015-08-14 A solar collector panel and a method for operating a solar collector panel

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201790419A1 EA201790419A1 (ru) 2017-06-30
EA031966B1 true EA031966B1 (ru) 2019-03-29

Family

ID=58704463

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201790419A EA031966B1 (ru) 2014-08-18 2015-08-14 Панель солнечного коллектора и способ использования панели солнечного коллектора

Country Status (7)

Country Link
US (1) US20170234579A1 (ru)
EP (1) EP3183511A1 (ru)
KR (1) KR20170044165A (ru)
CN (1) CN107076462A (ru)
DK (1) DK178377B1 (ru)
EA (1) EA031966B1 (ru)
WO (1) WO2016026497A1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4348121A1 (en) * 2021-05-27 2024-04-10 Udlejer, Hans Jørgen Christensen Method for ventilating a space, and ventilation system

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0014657A1 (fr) * 1979-02-06 1980-08-20 Jacques Pinauldt Capteur solaire
DE9209439U1 (de) * 1992-07-14 1992-10-01 Schmidt, Patrick, 6653 Blieskastel Solarkollektor mit Verlustreduzierung
DE19509013A1 (de) * 1994-03-18 1995-09-28 Paul Von Felten Sorptionstrockner
WO2006102891A2 (en) * 2005-03-29 2006-10-05 Christensen Hans Joergen Solar collector panel
US20100186734A1 (en) * 2007-02-05 2010-07-29 Paul Riis Arndt Solar air heater for heating air flow
WO2011063810A2 (en) * 2009-11-24 2011-06-03 Christensen Hans Joergen Improvement of a solar collector panel
WO2013156928A1 (en) * 2012-04-18 2013-10-24 Gpiii S.R.L. A system for preventing condensation phenomena in a group of concentration photovoltaic panels
US20140130426A1 (en) * 2012-11-13 2014-05-15 Paul H. Hartman Integrated solar, daylight and night cooling system

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3990429A (en) * 1975-02-18 1976-11-09 Ppg Industries, Inc. Solar heat collector having a breather tube
US4169459A (en) * 1977-06-17 1979-10-02 Ehrlich Brent H Solar converter
CN200986333Y (zh) * 2006-10-08 2007-12-05 云南师范大学 一种双通道波形芯板太阳能空气集热器
JP2009092363A (ja) * 2007-10-05 2009-04-30 Architecta:Kk 太陽光調湿機

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0014657A1 (fr) * 1979-02-06 1980-08-20 Jacques Pinauldt Capteur solaire
DE9209439U1 (de) * 1992-07-14 1992-10-01 Schmidt, Patrick, 6653 Blieskastel Solarkollektor mit Verlustreduzierung
DE19509013A1 (de) * 1994-03-18 1995-09-28 Paul Von Felten Sorptionstrockner
WO2006102891A2 (en) * 2005-03-29 2006-10-05 Christensen Hans Joergen Solar collector panel
US20100186734A1 (en) * 2007-02-05 2010-07-29 Paul Riis Arndt Solar air heater for heating air flow
WO2011063810A2 (en) * 2009-11-24 2011-06-03 Christensen Hans Joergen Improvement of a solar collector panel
WO2013156928A1 (en) * 2012-04-18 2013-10-24 Gpiii S.R.L. A system for preventing condensation phenomena in a group of concentration photovoltaic panels
US20140130426A1 (en) * 2012-11-13 2014-05-15 Paul H. Hartman Integrated solar, daylight and night cooling system

Also Published As

Publication number Publication date
CN107076462A (zh) 2017-08-18
EA201790419A1 (ru) 2017-06-30
DK178377B1 (en) 2016-01-18
US20170234579A1 (en) 2017-08-17
EP3183511A1 (en) 2017-06-28
WO2016026497A1 (en) 2016-02-25
KR20170044165A (ko) 2017-04-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112020388B (zh) 利用湿度波动来冷却、加热及稳定湿度
Kabeel Solar powered air conditioning system using rotary honeycomb desiccant wheel
Misha et al. Review of solid/liquid desiccant in the drying applications and its regeneration methods
US7357831B2 (en) Method and apparatus for controlling humidity and mold
JP6432022B2 (ja) 除湿機および製水機
KR102067605B1 (ko) 태양열을 이용하는 공기 정화 및 제습 장치
CN103822444A (zh) 回流除湿式节能干物系统
CN1837691A (zh) 空调
ES2629456T3 (es) Sistema de secado, calentamiento y aire acondicionado alimentado con energía solar
CN107532812A (zh) 一种具有空气能除湿功能的无叶风扇
AU2013295456A1 (en) Gas Filter Device
CN107532811A (zh) 智能高效吸湿机
CN108548123A (zh) 一种可调角度的led路灯
JP2007255780A (ja) 太陽熱利用のデシカント空調システム
KR102207548B1 (ko) 교대 재생식 제습장치가 구비된 냉풍기
CN107835918A (zh) 一种具有空气能吸湿功能的无叶风扇
EA031966B1 (ru) Панель солнечного коллектора и способ использования панели солнечного коллектора
KR101454660B1 (ko) 선박건조용 집진기 겸용 제습장치
JP5302284B2 (ja) 乾燥装置
CN104314196B (zh) 一种太阳能多功能墙
KR20100024271A (ko) 태양열과 실리카겔을 이용한 음식물 쓰레기 건조기
CN104279652A (zh) 一种利用湿度差除湿的空气处理系统及方法
JPS5995919A (ja) 太陽光直射再生式吸湿装置を使用した乾燥空気連続生成方法
JP6054186B2 (ja) 除湿空調システム
RU2744355C1 (ru) Концентраторный фотоэлектрический модуль

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG TJ TM RU