RU115451U1 - Солнечный коллектор-опреснитель - Google Patents
Солнечный коллектор-опреснитель Download PDFInfo
- 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
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/40—Solar thermal energy, e.g. solar towers
- Y02E10/44—Heat 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.
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)
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 |
-
2010
- 2010-08-10 RU RU2010133516/06U patent/RU115451U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
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 |