RU114515U1 - Плоский солнечный коллектор - Google Patents

Плоский солнечный коллектор Download PDF

Info

Publication number
RU114515U1
RU114515U1 RU2011141474/06U RU2011141474U RU114515U1 RU 114515 U1 RU114515 U1 RU 114515U1 RU 2011141474/06 U RU2011141474/06 U RU 2011141474/06U RU 2011141474 U RU2011141474 U RU 2011141474U RU 114515 U1 RU114515 U1 RU 114515U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
collector
pipes
supplying
coolant
heat
Prior art date
Application number
RU2011141474/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Алексеевич Волошин
Александр Александрович Максименко
Иван Арсентьевич Максименко
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие"
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 Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" filed Critical Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие"
Priority to RU2011141474/06U priority Critical patent/RU114515U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU114515U1 publication Critical patent/RU114515U1/ru

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

  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

1. Солнечный коллектор, содержащий теплоизолированный корпус, с задней, торцевых и боковых сторон имеющий ограждения с отверстиями для подвода внешних присоединительных труб, а сверху - однослойное или многослойное прозрачное ограждение, абсорбер с поглощающим покрытием и содержащий каналы для протекания жидкого теплоносителя, соединенные с коллекторными трубами для подвода и отвода теплоносителя, отличающийся тем, что коллекторные трубы для подвода и отвода теплоносителя снабжены теплоизолированными крепежными элементами и уплотнительными эластичными элементами, а также расположенными внутри корпуса резьбовыми соединительными муфтами для стыковки с внешними присоединительными трубами и имеют как минимум по одному компенсирующему тепловое расширение элементу. ! 2. Коллектор по п.1, отличающийся тем, что коллекторные трубы для подвода и отвода теплоносителя выполнены полимерными или металлическими. ! 3. Коллектор по п.1, отличающийся тем, что компенсирующий тепловое расширение элемент имеет кольцевую или дугообразную форму и выполнен из металла или полимера, а радиусы его элементов выбраны такой величины, чтобы деформации происходили в зоне упругости выбранного материала. ! 4. Коллектор по п.1, отличающийся тем, что уплотнительные эластичные элементы выполнены в виде манжет из материала с низкой теплопроводностью.

Description

Полезная модель относится к гелиотехнике и может быть использована, в частности, в устройствах, преобразующих электромагнитное излучение Солнца в тепловую энергию для нагрева воздушного и жидкого теплоносителей. Солнечный коллектор может использоваться как основной или дополнительный нагреватель в системе горячего водоснабжения. Для нагрева жидкости используется энергия прямого солнечного излучения. Может применяться в системах с естественной (термосифонного типа) или принудительной циркуляцией теплоносителя.
Известен солнечный коллектор, содержащий монолитный корпус из теплоизоляционного материала, например из вспененных полимеров типа полиуретан, полистирол, с дном, на котором выполнены углубления, прозрачное ограждение, размещенное между боковыми выступами корпуса, и абсорбер, расположенный в корпусе и прикрепленный к его дну с образованием каналов для протекания жидкого теплоносителя (см. RU 2134846, МПК F24J 2/04, 1999).
Наиболее близкой конструкцией, выбранной в качестве прототипа, является солнечный коллектор, содержащий герметичный корпус с прозрачной передней стенкой, теплоприемное устройство для передачи тепла теплоносителю, выполненное в виде панели, протекающему внутри нее, на внешнюю поверхность панели нанесено селективное покрытие. В пространстве между прозрачным защитным покрытием и теплоприемной панелью создан вакуум, либо оно заполнено аргоном, либо газами, содержащими люминофоры, которые позволяют сместить спектр падающего излучения в инфракрасную область, (см. RU 2350852C2 МПК F24J 2/24, 2009).
Однако эти солнечные коллекторы отличаются низкой ремонтопригодностью, подсоединение коллектора осуществляется резиновыми эластичными муфтами, отсутствует встроенный компенсатор теплового расширения коллекторных труб, что требует введения дополнительных навесных элементов, увеличивающих внешние габариты и снижающих общий КПД. Кроме того, процесс его изготовления и монтажа достаточно сложен и трудоемок.
В заявляемой полезной модели решается задача создания конструкции солнечного коллектора с минимальным количеством навесных элементов, максимальным соотношением площади поглощающей поверхности солнечного коллектора к его общей площади, и позволяющей наиболее близко располагать СК при соединении их в единую батарею.
Технический результат, получаемый при осуществлении заявляемой полезной модели на конструкцию солнечного коллектора, заключается в следующем:
1. Снижение тепловых потерь солнечного коллектора;
2. Увеличение количества вырабатываемой солнечным коллектором тепловой энергии;
3. Увеличение надежности соединений;
4. Увеличение механической прочности и срока эксплуатации солнечного коллектора;
5. Увеличение технологичности процесса монтажа солнечного коллектора.
Данный технический результат достигается тем, что в солнечном коллекторе, содержащем теплоизолированный корпус, с задней, торцевых и боковых сторон имеющем ограждения с отверстиями для подвода внешних присоединительных труб, а сверху - однослойное или многослойное прозрачное ограждение, абсорбер с поглощающим покрытием и содержащий каналы для протекания жидкого теплоносителя, соединенные с коллекторными трубами для подвода и отвода теплоносителя, согласно полезной модели, коллекторные трубы для подвода и отвода теплоносителя снабжены теплоизолированными крепежными элементами и уплотнительными эластичными элементами, а также расположенными внутри корпуса резьбовыми соединительными муфтами для стыковки с внешними присоединительными трубами и имеют, как минимум, по одному компенсирующему тепловое расширение элементу.
При этом коллекторные трубы для подвода и отвода теплоносителя выполнены полимерными или металлическими, компенсирующий тепловое расширение элемент имеет кольцевую или дугообразную форму и выполнен из металла или полимера, а радиусы его элементов выбраны такой величины, чтобы деформации происходили в зоне упругости выбранного материала. Дополнительно, уплотнительные эластичные элементы выполнены в виде манжет из резины или полимера с низкой теплопроводностью.
На фиг.1 представлен общий вид заявляемого солнечного коллектора, а на фиг.2 представлен поперечный разрез заявляемого солнечного коллектора, где обозначено:
1 - солнечное излучение;
2 - прозрачное ограждение;
3 - абсорбер;
4 - теплоизолированный корпус;
5 - отверстиями для подвода внешних присоединительных труб;
6 - уплотнительные эластичные элементы;
7 - коллекторные трубы;
8 - резьбовые соединительные муфты для стыковки с внешними присоединительными трубами;
9 - теплоизолированные крепежные элементы;
10 - соединительные элементы;
11 - компенсирующий тепловое расширение элемент;
12 - каналы для протекания жидкого теплоносителя.
Заявляемое устройство содержит прозрачное ограждение 2 солнечного коллектора, абсорбер 3, снабженный каналами 12 для протекания жидкого теплоносителя, теплоизолированный корпус 4 с отверстиями 5 для подвода внешних присоединительных труб, уплотнительные эластичные элементы 6 в виде резиновых или полимерных манжет, коллекторные трубы 7 для подвода и отвода теплоносителя с резьбовыми соединительными муфтами 8, теплоизолированные крепежные элементы 9 для крепления коллекторных труб 7 внутри корпуса 4, соединительные элементы 10, предназначенные для соединения коллекторных труб 7 и каналов (трубок) 12 абсорбера 3. Кроме того, устройство содержит, как минимум, один компенсирующий тепловое расширение элемент 11, расположенный между соединительным элементом 10 и одной из резьбовых муфт 8 для стыковки с внешними присоединительными трубами.
Как показано на фиг.1 и фиг.2, коллектор содержит теплоизолированный корпус 4, внутри него, к задней стенке (например), посредством теплоизолированных крепежных элементов 9 (хомуты, скобы) прикреплены коллекторные трубы 7. На концах коллекторных труб выполнены резьбовые соединительные муфты 8. Между резьбовыми муфтами 8 расположены компенсирующий(е) тепловое расширение элемент(ы) 11 (кольцевые или дугообразные) и соединительный(е) элемент(ы) 10. Напротив резьбовых муфт, в боковых сторонах корпуса 4 выполнены отверстия для подвода внешних присоединительных труб с жидким теплоносителем, которые уплотнены и теплоизолированы эластичными (резиновыми или полимерными) манжетами 6.
Между коллекторными трубами 7 (или выше них) расположен абсорбер 3 с каналами 12 для теплоносителя. Абсорбер 3 расположен ниже верхнего уровня теплоизолированного корпуса 4. Прозрачное ограждение 2 посредством прижима (не показан) прилегает к корпусу 4, закрывая внутреннюю полость корпуса и элементы внутри него от воздействия окружающей среды.
Устройство работает следующим образом:
Солнечная радиация 1, проникая сквозь прозрачное ограждение солнечного коллектора 2, поглощается абсорбером 3 и преобразуется в тепловую энергию, которая в виде тепла отводится жидким теплоносителем, циркулирующем по каналам абсорбера 3. Теплоизолированный корпус 4 и прозрачное ограждение 2 предназначены для снижения тепловых потерь и увеличения общего КПД солнечного коллектора.
Далее через соединительные элементы 10 жидкий теплоноситель подается в коллекторные трубы 7, и выводится за пределы корпуса 4 через отверстия 5, которые уплотнены и теплоизолированы эластичными манжетами 6, в результате чего снижается уровень тепловых потерь и повышается общий КПД устройства.
При этом коллекторные трубы 7 для подвода и отвода теплоносителя снабжены резьбовыми соединительными муфтами 8 с теплоизолированными крепежными элементами 9, расположенными внутри корпуса 4 солнечного коллектора, что также снижает уровень тепловых потерь.
Поскольку солнечный коллектор работает в широком интервале температур теплоносителя (от минус 50°С до +150°С), то неизбежно тепловое расширение его элементов, и в первую очередь таких, как коллекторные трубы 7. Чтобы снизить деформации корпуса, увеличить надежность устройства, в коллекторные трубы 7 интегрированы компенсирующие тепловое расширение элементы 11, выполненные из металла или полимерного материала. Компенсирующий тепловое расширение элемент 11 может быть выполнен кольцевым или дугообразным.
Традиционно присоединение коллекторов, используемое в аналогах, осуществляется с помощью резинотканевых муфт и металлических хомутов, однако такое соединение требует наличия коллекторной трубы, выведенной за габаритные размеры солнечного коллектора, что приводит к увеличению общих габаритных размеров солнечного коллектора, увеличению до 8-15 см расстояния между коллекторами при их параллельном соединении, отличается невысокой надежностью и долговечностью.
Предлагаемая конструкция соединения с резьбовыми муфтами, находящимися в корпусе солнечного коллектора, позволяет размещать коллекторы практически вплотную друг к другу (зазор составит 1-2 см), что увеличит коэффициент заполнения и общий КПД на 5-10%; позволит использовать стандартные резьбовые соединительные элементы; повысит простоту и технологичность монтажа, надежность соединения.

Claims (4)

1. Солнечный коллектор, содержащий теплоизолированный корпус, с задней, торцевых и боковых сторон имеющий ограждения с отверстиями для подвода внешних присоединительных труб, а сверху - однослойное или многослойное прозрачное ограждение, абсорбер с поглощающим покрытием и содержащий каналы для протекания жидкого теплоносителя, соединенные с коллекторными трубами для подвода и отвода теплоносителя, отличающийся тем, что коллекторные трубы для подвода и отвода теплоносителя снабжены теплоизолированными крепежными элементами и уплотнительными эластичными элементами, а также расположенными внутри корпуса резьбовыми соединительными муфтами для стыковки с внешними присоединительными трубами и имеют как минимум по одному компенсирующему тепловое расширение элементу.
2. Коллектор по п.1, отличающийся тем, что коллекторные трубы для подвода и отвода теплоносителя выполнены полимерными или металлическими.
3. Коллектор по п.1, отличающийся тем, что компенсирующий тепловое расширение элемент имеет кольцевую или дугообразную форму и выполнен из металла или полимера, а радиусы его элементов выбраны такой величины, чтобы деформации происходили в зоне упругости выбранного материала.
4. Коллектор по п.1, отличающийся тем, что уплотнительные эластичные элементы выполнены в виде манжет из материала с низкой теплопроводностью.
Figure 00000001
RU2011141474/06U 2011-10-12 2011-10-12 Плоский солнечный коллектор RU114515U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011141474/06U RU114515U1 (ru) 2011-10-12 2011-10-12 Плоский солнечный коллектор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011141474/06U RU114515U1 (ru) 2011-10-12 2011-10-12 Плоский солнечный коллектор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU114515U1 true RU114515U1 (ru) 2012-03-27

Family

ID=46031168

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011141474/06U RU114515U1 (ru) 2011-10-12 2011-10-12 Плоский солнечный коллектор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU114515U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1900621A (zh) 一种多功能热虹吸对流双循环太阳热水器
WO2019001089A1 (zh) 定管高效光热发电站
CN102734942B (zh) 分布式太阳能热电联供能源系统
US20110253126A1 (en) Net Zero Energy Building System
JP2014023259A (ja) 太陽熱発電装置
CN105180484A (zh) 太阳能中温集热管
US6857425B2 (en) Solar energy collector system
CN101963407A (zh) 太阳能集热单元结构
RU114515U1 (ru) Плоский солнечный коллектор
CN202188666U (zh) 太阳能集热器
CN1900622A (zh) 一种多功能热虹吸对流循环太阳热水器
CN2913949Y (zh) 多功能热虹吸对流双循环太阳热水器
RU170464U1 (ru) Плоский солнечный коллектор-сэндвич
KR101429233B1 (ko) 타워형 태양열 발전 시스템
KR200457082Y1 (ko) 난방수 및 온수 공급이 가능한 열교환식 태양열 보일러
CN111555712A (zh) 一种太阳能热水温差发电装置
CN201828039U (zh) 一种太阳能平板集热器
RU187433U1 (ru) Гелиоводонагреватель
CN217135447U (zh) 一种基于辐射制冷的太阳能板冷却装置
RU217182U1 (ru) Гелиоводонагреватель
RU165800U1 (ru) Плоский вакуумный солнечный коллектор
CN220036847U (zh) 基于温差的发电系统
CN211716673U (zh) 一种超导热太阳能散热装置
CN211908742U (zh) 一种太阳能热水温差发电装置
CN210220254U (zh) 一种承压分区式太阳能集热器