RU115451U1 - Солнечный коллектор-опреснитель - Google Patents

Солнечный коллектор-опреснитель Download PDF

Info

Publication number
RU115451U1
RU115451U1 RU2010133516/06U RU2010133516U RU115451U1 RU 115451 U1 RU115451 U1 RU 115451U1 RU 2010133516/06 U RU2010133516/06 U RU 2010133516/06U RU 2010133516 U RU2010133516 U RU 2010133516U RU 115451 U1 RU115451 U1 RU 115451U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fabric
heat
heat accumulator
water
sheet
Prior art date
Application number
RU2010133516/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Ильич Попов
Сергей Евгеньевич Щеклеин
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
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 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Priority to RU2010133516/06U priority Critical patent/RU115451U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU115451U1 publication Critical patent/RU115451U1/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

  • Heat Treatment Of Water, Waste Water Or Sewage (AREA)
  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)

Abstract

1. Солнечный коллектор-опреснитель, содержащий в термоизолированном корпусе стеклянное ограждение, светопоглощающее покрытие из гигроскопичной темной ткани, размещенной на металлическом листе, гибкую трубу для подвода соленой или холодной воды, гибкую трубу для отвода горячей воды в теплоаккумулятор, отличающийся тем, что ткань армирована металлическими нитями, металлический лист выполнен перфорированным и снабжен упорами, поджимающими ткань к стеклянному ограждению для образования паровой зоны между листом и дном корпуса, гибкие трубы подвода и отвода воды подсоединены к теплоаккумулятору и в них, также и в самом теплоаккумуляторе размещена аналогичная ткань, армированная металлическими нитями, соединенная с тканью на перфорированном листе, дополнительно введены в теплоаккумулятор два теплообменника, один из них подключен к теплоснабжению потребителя, выход второго теплообменника подключен через вентили к дополнительному баку дистиллированной воды, причем паровая зона соединена через дополнительную термоизолированную гибкую пустотелую трубу со входом второго теплообменника. ! 2. Солнечный коллектор-опреснитель по п.1, отличающийся тем, что в корпусе между стеклянным ограждением и гигроскопичной тканью размещен слой углеродного сорбента.

Description

Полезная модель относится к гелиоэнергетике, в частности, к конструкциям солнечных установок для получения тепла и дистиллированной воды.
Известны солнечные коллекторы нескольких заводов изготовителей, например, плоские гидравлические коллекторы ОАО «Ковровский механический завод» [Плоские гидравлические коллекторы производства ОАО «Ковровский механический завод», г.Ковров, Владимирская обл., ул.Социалистическая, 26,], содержащие термоизолированный корпус со светопоглощающим покрытием-абсорбером на дне корпуса, светопрозрачное стеклянное ограждение, трубчатые каналы и трубы для подвода холодной и отвода горячей воды в теплоаккумулятор.
Недостатками данных конструкций является низкий КПД и высокая стоимость, обусловленная технологической сложностью изготовления абсорбера, имеющего рифленую поверхность с нанесением нескольких слоев металла для получения наибольшей тепловой чувствительности к разным спектрам солнечного света.
Такого рода коллекторы используются, в основном, для нагрева воды в отопительных системах, а при перегреве воды и при получении дистиллированной воды их работа не эффективна.
Известны также конструкции солнечных коллекторов, корпус которых выполнен из отдельных вакуумных стеклянных трубок, например, нагреватели серии Диджитал фирмы «Sanglesolar» [Нагреватели серии Диджитал. Продукция фирмы «SANGLE SOLAR ENERGY Co. LTD»] внутри которых проходят трубки меньшего диаметра, имеющие особое светопоглощающее покрытие, эффективно улавливающее солнечную энергию. По этим трубкам нагреваемая вода перемещается в теплоаккумулятор.
Такого рода устройства имеют высокий КПД. Однако стоимость их также высока и обусловлена сложной технологией изготовления. Основной проблемой таких конструкций является сохранение герметизации соединения стеклянных и металлических узлов через разного рода манжеты, муфты, соединители, которые со временем и под действием перепада температур теряют свою эластичность. Для увеличения объема нагреваемой воды в одной конструкции коллектора задействовано от 10 до 20 подобных вакуумных составных трубок.
Известна также «Гелиосистема» автора Бабаева Б.Д. по патенту РФ № 2312276, кл. МПК F24J 2/32 [З].
Гелиосистема содержит солнечный коллектор, имеющий зону испарения, состоящую из термоизолированного корпуса, заполненного низкокипящим теплоносителем, и прозрачного ограждения, а также - зону конденсации в другом теплоизолированном корпусе, снабженным теплообменником для потребителя. Зоны испарения и конденсации соединены паровой трубой, а сконденсированная в паровой емкости жидкость по переливной трубе возвращается в жидкостную емкость. Теплообменник для нагрева и подачи воды потребителю подключен через вентили либо к баку-аккумулятору тепла, либо к теплообменникам (батареям отопления) потребителей.
Недостатками данной конструкции являются:
- отсутствие с вето поглощающего покрытия (абсорбера), а солнечная инсоляция воспринимается только поверхностью жидкости;
- необходимость использовать дорогостоящий теплоаккумулирующий материал (парафин) и низкокипящую жидкость (фреон);
- отсутствие возможности в получении дистиллированной воды;
- низкий КПД из-за неполного использования солнечной энергии.
Наиболее близким по технической сути (прототипом) является «Гелиоопреснитель» конструкции Трофимова К.Г. [Слесаренко В.Н. Современные методы опреснения морских и соленых вод. М., «Энергия», 1973, с.67, рис.2-35,], содержащий в термоизолированном корпусе стеклянное ограждение, светопоглощающее покрытие из гигроскопичной черной ткани ,размещенной на наклонном металлическом листе, трубы-желоба подвода соленой воды и для отвода дистиллированной воды в теплоаккумулятор.
Солнечные лучи, проникая через стеклянное ограждение, нагревают металлический лист с влажной тканью. Испаряющаяся вода виде пара конденсируется капельками на более холодном стекле и стекает в нижнюю трубу-желоб и далее в накопительный теплоаккумулятор.
Данное устройство также имеет невысокую производительность по опреснению, так как наличие конденсата на внутренней поверхности стекла резко снижает световую энергию, попадающую вовнутрь корпуса, что приводит к снижению температуры нагрева листа металла и ткани.
Недостатком данного устройства является также необходимость регулировать подачу воды «вручную» или насосом под контролем автоматики, так как перелив соленой воды сверху приведет к охлаждению поверхности металла с тканью и снижению производительности «Гелиоопреснителя», а недолив соленой воды также уменьшит количество образуемой двухфазной паровоздушной смеси и, соответственно, уменьшит количество опресненной воды.
Задача предлагаемой полезной модели - повышение эффективности работы солнечного коллектора путем использования более простых конструкторских решений и применяемых материалов.
Технический результат заключается в повышении КПД устройства, снижения тепловых потерь и энергозатрат ,не используя при этом низкокипящие теплоносители, фазопереходный теплоаккумулирующий материал и вакуумные трубки.
Технические преимущества заявленного объекта по сравнению с известным заключаются в следующем.
Для решения задачи повышения КПД в устройство, содержащее термоизолированный корпус со стеклянным ограждением, светопоглощающим покрытием из гигроскопичной темной ткани.размещенной на металлическом листе, гибкими трубами подвода соленой воды и отвода дистиллированной воды в теплоаккумулятор, введены следующие отличительные признаки.
Отличительными признаками является то, что: ткань армирована металлическими нитями (проволокой), металлический лист выполнен перфорированным и снабжен упорами, поджимающими ткань к стеклянному ограждению для образования паровой зоны между листом и дном корпуса, гибкие трубы подвода и отвода воды подсоединены к теплоаккумулятору и в них, а также в самом теплоаккумуляторе размещена аналогичная ткань, соединенная с тканью на металлическом листе, дополнительно введены в теплоаккумулятор два теплообменника, один из них подключен к теплоснабжению потребителя, выход второго теплообменника подключен через вентили к дополнительному баку дистиллированной воды, причем паровая зона соединена через дополнительную термоизолированную гибкую пустотелую трубу со входом второго теплообменника.
Кроме того, отличительным признаком является также наличие между стеклянным ограждением и гигроскопичной тканью слоя углеродного сорбента.
Размещение гигроскопичной ткани в корпусе, в подводящих и отводящих трубах, а также в теплоаккумуляторе создает замкнутый контур движения воды с эффектом капиллярного насоса и не требует ручного труда или электрического насоса с автоматикой его включения-выключения.
Поскольку ткань армирована металлическими нитями, а металл имеет значительно большую теплопроводность, то происходит быстрый перенос тепла по контуру гигроскопичной ткани и более быстрый прогрев воды в теплоаккумуляторе.
Так как ткань в корпусе поджата упорами к стеклу, то на нем не образуется подтеков от конденсации пара, который через перфорацию листа перемещается в паровую зону и через пустотелую трубу поступает в теплообмнник для конденсации и далее в бак дистиллированной воды.
Для повышения эффективности улавливания солнечной энергии между стеклянным ограждением и тканью проложен слой углеродного сорбента.
В результате поиска по источникам патентной и научно-технической информации совокупность признаков, характеризующая предлагаемые варианты устройства, не была обнаружена, таким образом, предлагаемая полезная модель соответствует критерию «новая».
На основании сравнительного анализа вариантов предложенного решения с известным уровнем техники можно утверждать, что предложенное техническое решение не следует явным образом из уровня техники и соответствует критерию охраноспособности «изобретательский уровень».
Схема работы «Солнечного коллектора-опреснителя» приведена на рисунке. Устройство содержит термоизолированный корпус 1, в котором размещены стеклянное ограждение 2, слой гигроскопичной ткани 3 темного цвета, армированный металлическими нитями (проволокой), поджатый к стеклянному ограждению посредством перфорированного металлического листа 4 и упоров 5. Между гигроскопичной тканью и стеклянным ограждением проложен слой материала из углеродного волокнистого сорбента 6. Устройство содержит также термоизолированный теплоаккумулятор 7 с теплообменником 8 для теплоснабжения потребителя, с теплообменником 9 для получения дистиллированной воды, вентилями 10, 11, баком 12 для дистиллированной воды и слоем аналогичной армированной металлическими нитями гигроскопичной ткани 13. С помощью патрубков 14 подводящая гибкая термоизолированная труба 15 и отводящая гибкая термоизолированная труба 16 подсоединяются к корпусу 1 и к теплоаккумулятору 7.
Внутри этих труб, также проложен слой аналогичной гигроскопичной ткани, соединяющийся с тканью в корпусе и в теплоаккумуляторе и образующий, таким образом, контур, замкнутый в кольцевую схему. К паровой зоне, образованной упорами 5 между перфорированным листом 4 и дном корпуса
подключена термоизолированная пустотелая гибкая труба 17, соединенная со входом теплообменника 9 для получения дистиллированной воды.
Бак для дистиллированной воды может быть выполнен внутри (в составе одной конструкции) с теплоаккумулятором 7. Для пополнения холодной водой теплоаккумулятора используется клапан 18, для поворота корпуса 7 на солнце - шарнир 19, а для регулирования объема подачи воды в корпус - зажимы 20.
«Солнечный коллектор-опреснитель» работает следующим образом. Солнечное излучение, попадая на поверхность корпуса 1, проходит стеклянное ограждение 2 и нагревает насыщенный водой слой гигроскопичной ткани 3 темного цвета,армированный металлическими нитями, причем вода по капиллярам и за счет разности температур будет перемещаться по контуру, внутри аналогичной гигроскопичной ткани в термоизолированных трубах 15 и 16 к слою такой же гигроскопичной ткани 13, отдавая тепло в теплоаккумулятор 7. Металлические нити (многожильные медные или алюминиевые провода), заложенные в гигроскопичную ткань, имеют теплопроводность выше, чем у воды, что способствует ускорению конвекционных потоков внутри жгута, более быстрому прогреву ткани с водой и воды в теплоаккумуляторе. Использование между гигроскопичной тканью 3 и стеклянным ограждением 2 углеродного волокнистого сорбента 6 позволяет дополнительно резко увеличить свойства светопоглощающего покрытия за счет чрезвычайно развитой поверхности сорбента [Продукция ФГУП НПЦ «Углерод», 129090, г.Москва, Протопоповский пер., д.9.]. Например, поверхность пор всего 1 г углеродного волокнистого сорбента составляет по данным Рязанского военного автомобильного института 2380 м2 [Журнал «Изобретатель и рационализатор», №6, 2001 г., с.13, «Этот многогранный сорбент».]. Это позволяет, практически, полностью использовать поток солнечной энергии за счет его минимального обратного отражения без использования дорогостоящих металлизированных покрытий на серийных абсорберах [Плоские гидравлические коллекторы производства ОАО «Ковровский механический завод», г.Ковров, Владимирская обл., ул.Социалистическая, 26,].
При увеличении параметров солнечной инсоляции вода в слое гигроскопичной ткани 3 испаряется и через отверстия перфорированного листа 4 металла будет попадать в паровую полость между листом металла 4 и дном корпуса 1, откуда через гибкую пустотелую термоизолированную трубу 17 пар поступит в теплообменник 9 теплоаккумулятора 7 и сконденсируется в этом теплообменнике. Далее возможны два режима.
Для обеспечения режима усиленного теплоснабжения (перегрева воды) вентиль 10 закрывают, а вентиль 11 открывают, при этом весь сконденсировавшийся в теплообменник 9 пар превращается в горячую воду теплоаккумулятора 7.
В режиме получения дистиллированной воды вентиль 11 закрывают, а вентиль 10 открывают, при этом конденсат - дистиллированная вода, поступающая из теплообменника 9, накапливается в баке 12.
Уменьшение воды в теплоаккумуляторе 7 за счет убыли воды на дистилляцию компенсируется подачей воды из магистрали через клапан 18.
Регулировать производительность нагрева жидкости можно с помощью зажимов 20, пережимая капиллярный материал, и - изменением угла наклона корпуса по отношению к направлению солнечного излучения.
При использовании в качестве солнцепоглощающей поверхности слоя материала из углеродного волокнистого сорбента цвет гигроскопичной ткани 3 в корпусе 1 зоны испарения большого значения не имеет. Жгут из материала гигроскопичной ткани 3, армированной металлическими нитями, в корпусе 1, в термоизолированных гибких трубах 15, 16 и ткани в теплоаккумуляторе 7 может быть выполнен как виде единого аналогичной ткани 13 в теплоаккумуляторе 7 может быть выполнен как в виде единого однородного куска ткани, так и - в виде набивки (войлока) из разных материалов, например, холста из кварцевого волокна, пористого вспененного металла и т.д., выбранных по параметрам максимальной гигроскопичности - скорости перемещения воды (жидкости) по капиллярам. При использовании предлагаемого устройства в холодное время года и только для целей теплоснабжения, вместо воды применяется другая легкокипящая жидкость.
Режимы работы предлагаемого устройства можно регулировать степенью вакуумирования корпуса 1, теплоаккумулятора 7 и термоизолированных гибких труб 15, 16, 17 их соединяющих, а также применением двойного стеклянного ограждения 2.
Предлагаемый солнечный коллектор-опреснитель позволяет расширить функциональные возможности устройства с целью одновременного получения тепловой энергии и дистиллированной воды.
Указанные в описании преимущества позволяют увеличить КПД коллектора и сократить затраты на его изготовление.
В процессе работы над конструкцией данной полезной модели был изготовлен макет, подтвердивший заявленные преимущества.

Claims (2)

1. Солнечный коллектор-опреснитель, содержащий в термоизолированном корпусе стеклянное ограждение, светопоглощающее покрытие из гигроскопичной темной ткани, размещенной на металлическом листе, гибкую трубу для подвода соленой или холодной воды, гибкую трубу для отвода горячей воды в теплоаккумулятор, отличающийся тем, что ткань армирована металлическими нитями, металлический лист выполнен перфорированным и снабжен упорами, поджимающими ткань к стеклянному ограждению для образования паровой зоны между листом и дном корпуса, гибкие трубы подвода и отвода воды подсоединены к теплоаккумулятору и в них, также и в самом теплоаккумуляторе размещена аналогичная ткань, армированная металлическими нитями, соединенная с тканью на перфорированном листе, дополнительно введены в теплоаккумулятор два теплообменника, один из них подключен к теплоснабжению потребителя, выход второго теплообменника подключен через вентили к дополнительному баку дистиллированной воды, причем паровая зона соединена через дополнительную термоизолированную гибкую пустотелую трубу со входом второго теплообменника.
2. Солнечный коллектор-опреснитель по п.1, отличающийся тем, что в корпусе между стеклянным ограждением и гигроскопичной тканью размещен слой углеродного сорбента.
Figure 00000001
RU2010133516/06U 2010-08-10 2010-08-10 Солнечный коллектор-опреснитель RU115451U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010133516/06U RU115451U1 (ru) 2010-08-10 2010-08-10 Солнечный коллектор-опреснитель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010133516/06U RU115451U1 (ru) 2010-08-10 2010-08-10 Солнечный коллектор-опреснитель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU115451U1 true RU115451U1 (ru) 2012-04-27

Family

ID=46298019

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010133516/06U RU115451U1 (ru) 2010-08-10 2010-08-10 Солнечный коллектор-опреснитель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU115451U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU174142U1 (ru) * 2014-10-24 2017-10-04 Андрей Дмитриевич Хворостяный Плоский вакуумный солнечный коллектор
RU192396U1 (ru) * 2019-02-26 2019-09-16 Общество с ограниченной ответственностью "Самарские инженерные лаборатории" Конструкция теплообменника солнечного вакуумного коллектора

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU174142U1 (ru) * 2014-10-24 2017-10-04 Андрей Дмитриевич Хворостяный Плоский вакуумный солнечный коллектор
RU192396U1 (ru) * 2019-02-26 2019-09-16 Общество с ограниченной ответственностью "Самарские инженерные лаборатории" Конструкция теплообменника солнечного вакуумного коллектора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4505260A (en) Radiant energy device
Sangeetha et al. A review on PCM and nanofluid for various productivity enhancement methods for double slope solar still: Future challenge and current water issues
Shafii et al. A modified solar desalination system using evacuated tube collector
CN106365235A (zh) 一种低温低压太阳能局域热法海水淡化系统
CN102227596A (zh) 太阳能集热
CN110563064A (zh) 一种界面加热的太阳能蒸馏装置
Bhargva et al. Factors affecting the performance of a solar still and productivity enhancement methods: a review
US8967136B2 (en) Solar collector system
US9157659B2 (en) Solar energy collection
RU115451U1 (ru) Солнечный коллектор-опреснитель
CN101767840A (zh) 高效节能型太阳能淡化海(咸)水技术
CN110906428B (zh) 相变储热式太阳能热管加热器
CN112902462B (zh) 一种利用太阳能集热海水中取水装置
Lindblom Solar thermal technologies for seawater desalination: state of the art
Kumar et al. Performance of evacuated tube solar collector integrated solar desalination unit—a review
CN100447522C (zh) 一种用振荡流热管做吸热内管的太阳能真空玻璃集热管
RU2655892C1 (ru) Солнечный опреснитель бассейнового типа
RU2312276C1 (ru) Гелиосистема
CN107585814B (zh) 太阳能海水蒸发、浓缩、结晶一体化装置
CN211733892U (zh) 一种界面加热的太阳能蒸馏装置
KR101543426B1 (ko) 히트파이프와 워터콘이 결합된 막 증류 수처리 장치
JP2008209011A (ja) 集熱器
JP2008190801A (ja) 集熱器
CN109305708A (zh) 一种基于昼夜温差的相变储热式咸水淡化装置及使用方法
CN204830537U (zh) 一种热管真空管式太阳能集热部件

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120811