RU171845U1 - Система солнечного теплоснабжения - Google Patents

Система солнечного теплоснабжения Download PDF

Info

Publication number
RU171845U1
RU171845U1 RU2014144390U RU2014144390U RU171845U1 RU 171845 U1 RU171845 U1 RU 171845U1 RU 2014144390 U RU2014144390 U RU 2014144390U RU 2014144390 U RU2014144390 U RU 2014144390U RU 171845 U1 RU171845 U1 RU 171845U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solar
heating
pipes
greenhouse
supporting structure
Prior art date
Application number
RU2014144390U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Владимирович Бастрон
Геннадий Валентинович Гайдаш
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Красноярский государственный аграрный университет"
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Красноярский государственный аграрный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Красноярский государственный аграрный университет"
Priority to RU2014144390U priority Critical patent/RU171845U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU171845U1 publication Critical patent/RU171845U1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G9/00Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn or the like
    • A01G9/24Devices or systems for heating, ventilating, regulating temperature, illuminating, or watering, in greenhouses, forcing-frames, or the like
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S25/00Arrangement of stationary mountings or supports for solar heat collector modules
    • 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
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
    • Y02A40/25Greenhouse technology, e.g. cooling systems therefor
    • 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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/20Solar thermal
    • 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
    • Y02E10/47Mountings or tracking

Landscapes

  • Greenhouses (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к устройствам преобразования солнечной энергии в тепловую, в частности к системам солнечного теплоснабжения, размещенным на строительных конструкциях зданий и сооружений и предназначенным для обогрева и/или горячего водоснабжения индивидуальных жилых домов, коттеджей, сельских усадебных домов, офисов, общественных зданий, теплиц и других объектов. Система солнечного теплоснабжения состоит из опорной конструкции, на которой размещены солнечные коллекторы, соединенные входными и выходными патрубками с баком-аккумулятором, при этом опорная конструкция выполнена из нескольких дугообразных труб, а в качестве опорной конструкции использованы дугообразные трубы, установленные на соседних фермах с опорами двухскатной теплицы и с упором через стойки на раму теплицы, покрытой светопрозрачным материалом, и изготовленные с отверстиями одного диаметра, выполненными с равным шагом, при этом коаксиально на каждую дугообразную трубу установлена с небольшим зазором дугообразная труба большего диаметра и меньшей длины, с отверстиями того же диаметра, что и на внутренней трубе, и с тем же шагом, с возможностью перемещения наружной трубы относительно внутренней и фиксацией ее положения путем жесткого соединения труб через совпавшие отверстия. Технический результат - простота конструкции для установки солнечных коллекторов.

Description

Полезная модель относится к устройствам преобразования солнечной энергии в тепловую, в частности к системам солнечного теплоснабжения, размещенным на строительных конструкциях зданий и сооружений и предназначенным для обогрева и (или) горячего водоснабжения индивидуальных жилых домов, коттеджей, сельских усадебных домов, офисов, общественных зданий, теплиц и других объектов.
Известна солнечная водонагревательная установка, принятая в качестве прототипа, включающая солнечные коллекторы и опорную конструкцию, выполненную из нескольких дугообразных труб и закрепленную на стене дома (Руководство по проектированию систем теплоснабжения. К 10-летию ООО «Виссманн» в Украине. - Киев: ООО «Рекламное агентство «Злато-граф»», 2010. - 195 с. (с. 53, рис. В1.7-2)). Солнечная водонагревательная установка состоит из отдельных солнечных коллекторов, по сути выполняющих роль навеса (козырька) над балконом дома.
К недостаткам прототипа следует отнести то, что солнечные коллекторы установлены под одним углом на несущей конструкции, что снижает теплопроизводительность солнечной водонагревательной установки на 20% и более, по сравнению с установкой солнечного коллектора каждый раз на новый угол относительно горизонта хотя бы один раз в месяц.
Технический результат - простота конструкции для установки солнечных коллекторов системы солнечного теплоснабжения, позволяющая легко регулировать угол наклона солнечных коллекторов относительно положения солнца над горизонтом в течение года, а также расширение функциональных возможностей путем использования полученной от солнца тепловой энергии как для удовлетворения нужд теплицы (обогрев и (или) горячее водоснабжение с целью подогрева воды для полива растений в теплице) или индивидуального жилого дома (обогрев и (или) горячее водоснабжение), так и для одновременного удовлетворения указанных и прочих нужд (например, подогрев воды в бассейне).
Технический результат достигается тем, что система солнечного теплоснабжения состоит из опорной конструкции, на которой размещены солнечные коллекторы, соединенные входными и выходными патрубками с баком-аккумулятором, при этом опорная конструкция выполнена из нескольких дугообразных труб, а в качестве опорной конструкции использованы дугообразные трубы, установленные на соседних фермах с опорами двухскатной теплицы с упором через стойки на раму теплицы, покрытой светопрозрачным материалом, и изготовлены с отверстиями одного диаметра, выполненными с равным шагом, при этом коаксиально на каждую дугообразную трубу установлена с небольшим зазором дугообразная труба большего диаметра и меньшей длины, с отверстиями того же диаметра, что и на внутренней трубе, и с тем же шагом, с возможностью перемещения наружной трубы относительно внутренней и фиксацией ее положения путем жесткого соединения труб через совпавшие отверстия, причем на нижней части наружной трубы на всю ее длину выполнен вырез для свободного перемещения ее над стойками и прикреплен уголок для размещения солнечного коллектора, при этом в баке-аккумуляторе установлен теплообменник, который соединен с солнечными коллекторами, а к баку-аккумулятору подсоединен приемник тепловой энергии.
На фиг. 1 показан общий вид двухскатной теплицы.
На фиг. 2 показан солнечный коллектор, смонтированный на опорной конструкции в виде двухскатной теплицы.
На фиг. 3 показан солнечный коллектор, установленный на наружных дугообразных трубах.
На фиг. 4 показано крепление солнечного коллектора на наружную дугообразную трубу с помощью уголка.
На фиг. 5 показано устройство для регулирования угла наклона солнечного коллектора.
На фиг. 6 показан вакуумированный солнечный коллектор с горизонтальным расположением труб.
На фиг. 7 приведена система солнечного теплоснабжения.
Система солнечного теплоснабжения состоит из опорной конструкции 1, на которой размещены солнечные коллекторы 2, соединенные входными 3 и выходными 4 патрубками с баком-аккумулятором 5. Опорная конструкция 1 выполнена из нескольких дугообразных труб 6, которые установлены на соседних фермах 7 с опорами 8 двухскатной теплицы 9 с упором через стойки 10 на раму теплицы 9, покрытой светопрозрачным материалом 11, и изготовлены с отверстиями 12 одного диаметра, выполненными с равным шагом. Коаксиально на каждую дугообразную трубу 6 установлена с небольшим зазором дугообразная труба 13 большего диаметра и меньшей длины, с отверстиями 12 того же диаметра, что и на внутренней трубе, и с тем же шагом, с возможностью перемещения наружной трубы 13 относительно внутренней 6 и фиксацией ее положения путем жесткого соединения, например болтового 14, труб через совпавшие отверстия 12, причем на нижней части наружной трубы 13 на всю ее длину выполнен вырез 15 для свободного перемещения ее над стойками 10 и прикреплен уголок 16 для размещения солнечного коллектора 2, при этом в баке-аккумуляторе 5 установлен теплообменник 17, который соединен с солнечными коллекторами 2, а к баку-аккумулятору 5 подсоединен приемник тепловой энергии.
Приемник тепловой энергии может быть выполнен в виде системы теплоснабжения индивидуального жилого дома (обогрев и горячее водоснабжение) и (или) теплицы (обогрев и горячее водоснабжение для подогрева поливной воды) (не показана).
Обогрев теплицы 9 может быть выполнен в виде устройства подпочвенного обогрева теплицы (не показано).
Жесткое соединение труб 6 и 13 через совпавшие отверстия 12 выполнено болтовым соединением 14.
Длина наружной дугообразной трубы 13 при перемещении относительно внутренней трубы 6 меньшего диаметра обеспечивает угол наклона солнечного коллектора 2 относительно горизонта от 10 до 85°.
В качестве солнечного коллектора использован вакуумированный солнечный коллектор 18 с горизонтальным расположением труб.
Система солнечного теплоснабжения работает следующим образом.
В текущем месяце (декаде, дне) определяют оптимальный угол установки солнечных коллекторов 2 относительно горизонта. Раскрутив болтовое соединение 14, перемещают наружные дугообразные трубы 13 и солнечный коллектор 2 по дугообразным трубам 6 относительно горизонта, добившись требуемого угла установки солнечного коллектора 2 относительно горизонта, ищут ближайшего совпадения отверстий 12 во внутренней трубе 6 и наружной трубе 13, вставляют болт и закручивают гайку болтового соединения 14. Так крепят наружные дугообразные трубы 13 болтовыми соединениями 14 несколько раз к дугообразным трубам 6 с каждой стороны.
Солнечная энергия, нагревая теплоноситель (вода, антифриз) в солнечных коллекторах 2, преобразуется в тепловую энергию, которая аккумулируется в баке-аккумуляторе 5. Из бака 5 горячая вода подается приемнику тепловой энергии.
За счет использования в системе солнечного теплоснабжения в качестве приемника тепловой энергии устройств теплоснабжения индивидуального жилого дома (обогрев и горячее водоснабжение) и (или) теплицы (обогрев и горячее водоснабжение для подогрева поливной воды) (не показаны) можно сглаживать графики производства и потребления тепловой энергии.
Устройства обогрева жилого дома в виде низкотемпературного греющего пола (не показано) и теплицы 9 в виде подпочвенного обогрева (не показано) позволяют обходиться без доводчика, например, в весенний период, когда идет запуск теплицы (март-май): дом потребляет минимальное количество тепловой энергии, а теплопроизводительность солнечных коллекторов 2 растет, следовательно, тепловая энергия может быть легко использована не только для обогрева дома, но и для нагрева массива грунта в теплице 8, при этом устройство подпочвенного обогрева теплицы может выступать в качестве потребителя-регулятора тепловой энергии (часть тепловой энергии, которая домом не потребляется, идет на нагрев грунта). В летнее время в качестве потребителя-регулятора тепловой энергии может быть использован, например, бассейн, подключенный к системе (не показан).
В результате использования предлагаемого технического решения увеличивается выработка тепловой энергии (на 20% и более) по сравнению с установкой солнечных коллекторов постоянно под одним углом, а также расширяются функциональные возможности системы путем использования полученной от солнца тепловой энергии как для удовлетворения нужд теплицы (обогрев и (или) горячее водоснабжение с целью подогрева воды для полива растений в теплице) или индивидуального жилого дома (обогрев и (или) горячее водоснабжение), так и для одновременного удовлетворения указанных и прочих нужд (например, подогрев воды в бассейне).
Предлагаемая система солнечного теплоснабжения может быть легко изготовлена с использованием имеющихся в продаже двухскатных теплиц, стальных труб и уголков, придавая опорной конструкции солнечных коллекторов оригинальный эстетический вид и обеспечивая при этом потребителей горячей водой с максимальной выработкой тепловой энергии.
Система солнечного теплоснабжения, исходя из потребности в тепловой энергии, может быть выполнена с использованием одного или нескольких плоских солнечных коллекторов фирмы Viessmann Vitosol 200-F, Viessmann Vitosol 100-F (Германия) или вакуумных солнечных коллекторов Shouting & OEM (Китай).

Claims (6)

1. Система солнечного теплоснабжения, состоящая из опорной конструкции, на которой размещены солнечные коллекторы, соединенные входными и выходными патрубками с баком-аккумулятором, при этом опорная конструкция выполнена из нескольких дугообразных труб, отличающаяся тем, что в качестве опорной конструкции использованы дугообразные трубы, установленные на соседних фермах с опорами двухскатной теплицы и с упором через стойки на раму теплицы, покрытой светопрозрачным материалом, и изготовленные с отверстиями одного диаметра, выполненными с равным шагом, при этом коаксиально на каждую дугообразную трубу установлена с небольшим зазором дугообразная труба большего диаметра и меньшей длины с отверстиями того же диаметра, что и на внутренней трубе, и с тем же шагом, с возможностью перемещения наружной трубы относительно внутренней и фиксацией ее положения путем жесткого соединения труб через совпавшие отверстия, причем на нижней части наружной трубы на всю ее длину выполнен вырез для свободного перемещения ее над стойками и прикреплен уголок для размещения солнечного коллектора, при этом в баке-аккумуляторе установлен теплообменник, который соединен с солнечными коллекторами, а к баку-аккумулятору подсоединен приемник тепловой энергии.
2. Система солнечного теплоснабжения по п. 1, отличающаяся тем, что приемник тепловой энергии выполнен в виде системы теплоснабжения индивидуального жилого дома (обогрев и горячее водоснабжение) и (или) теплицы (обогрев и горячее водоснабжение для подогрева поливной воды).
3. Система солнечного теплоснабжения по п. 2, отличающаяся тем, что обогрев теплицы выполнен в виде устройства подпочвенного обогрева теплицы.
4. Система солнечного теплоснабжения по п. 1, отличающаяся тем, что жесткое соединение труб через совпавшие отверстия выполнено болтовым соединением.
5. Система солнечного теплоснабжения по п. 1, отличающаяся тем, что длина дугообразной трубы большего диаметра при перемещении относительно внутренней трубы меньшего диаметра обеспечивает угол наклона солнечного коллектора относительно горизонта от 10 до 85°.
6. Система солнечного теплоснабжения по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве солнечного коллектора использован вакуумированный солнечный коллектор с горизонтальным расположением труб.
RU2014144390U 2014-10-31 2014-10-31 Система солнечного теплоснабжения RU171845U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014144390U RU171845U1 (ru) 2014-10-31 2014-10-31 Система солнечного теплоснабжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014144390U RU171845U1 (ru) 2014-10-31 2014-10-31 Система солнечного теплоснабжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU171845U1 true RU171845U1 (ru) 2017-06-19

Family

ID=59068835

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014144390U RU171845U1 (ru) 2014-10-31 2014-10-31 Система солнечного теплоснабжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU171845U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU185808U1 (ru) * 2018-08-31 2018-12-19 Общество с ограниченной ответственностью "Теплокомфорт" Тепличный комплекс с системой комбинированного теплоснабжения

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4306542A (en) * 1980-02-19 1981-12-22 Solarein, Inc. Solar greenhouse
RU2054883C1 (ru) * 1991-08-05 1996-02-27 Научно-технический центр "Класс" Устройство для защиты от солнца и непогоды
RU2101918C1 (ru) * 1996-02-13 1998-01-20 Виктор Васильевич Шимонов Теплица для выращивания тепличных культур и рассады
RU122107U1 (ru) * 2012-08-02 2012-11-20 Евгений Феликсович Гальперин Многофункциональный спортивный комплекс для пляжных видов спорта на подогреваемом песке

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4306542A (en) * 1980-02-19 1981-12-22 Solarein, Inc. Solar greenhouse
RU2054883C1 (ru) * 1991-08-05 1996-02-27 Научно-технический центр "Класс" Устройство для защиты от солнца и непогоды
RU2101918C1 (ru) * 1996-02-13 1998-01-20 Виктор Васильевич Шимонов Теплица для выращивания тепличных культур и рассады
RU122107U1 (ru) * 2012-08-02 2012-11-20 Евгений Феликсович Гальперин Многофункциональный спортивный комплекс для пляжных видов спорта на подогреваемом песке

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU185808U1 (ru) * 2018-08-31 2018-12-19 Общество с ограниченной ответственностью "Теплокомфорт" Тепличный комплекс с системой комбинированного теплоснабжения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102913978B (zh) 可再生能源与建筑一体化综合利用系统
CN201747080U (zh) 生态房结构
CN202467248U (zh) 一种用于公共交通候车厅绿化装置
CN203808266U (zh) 一种绿色生态节能阳光房
CN102691438A (zh) 一种全生态房屋构建方法
RU171845U1 (ru) Система солнечного теплоснабжения
RU2010125857A (ru) Мобильный солнечный дом
CN207995729U (zh) 一种光伏农业大棚
CN113550422A (zh) 绿色建筑屋面结构
CN101144654A (zh) 管板式系统集成太阳热水器
CN103856153A (zh) 挂壁旋叶式太阳能光伏发电系统
CN102359092B (zh) 悬空水库发电站
RU2575198C1 (ru) Система солнечного теплоснабжения
Ma et al. Solar energy and residential building integration technology and application
CN104115698A (zh) 一种装配式的轻质屋顶绿化系统
CN106917519A (zh) 西北地区农村节能建筑住宅设计方法
CN202902420U (zh) 可再生能源与建筑一体化综合利用系统
RU2615619C1 (ru) Солнечная водонагревательная установка
CN203295490U (zh) 一种用于沼气发酵池的增温保温建筑
Aher et al. Green building design a sustainable future
CN203824121U (zh) 单元模块拼装式储能装置及建筑物温度调节装置
CN206328964U (zh) 适用于夏热冬冷地区的节能型坡屋顶结构
WO2015074109A1 (en) Solar warm water generator system
RU2615622C1 (ru) Солнечная фотоэлектрическая станция
CN202265808U (zh) 悬空水库发电站

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170827