RU2355954C1 - Тепловая панель - Google Patents

Тепловая панель Download PDF

Info

Publication number
RU2355954C1
RU2355954C1 RU2007146546/06A RU2007146546A RU2355954C1 RU 2355954 C1 RU2355954 C1 RU 2355954C1 RU 2007146546/06 A RU2007146546/06 A RU 2007146546/06A RU 2007146546 A RU2007146546 A RU 2007146546A RU 2355954 C1 RU2355954 C1 RU 2355954C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
longitudinal axis
elements
heat
fins
Prior art date
Application number
RU2007146546/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Андреевич Хамитов (RU)
Александр Андреевич Хамитов
Original Assignee
Александр Андреевич Хамитов
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 Александр Андреевич Хамитов filed Critical Александр Андреевич Хамитов
Priority to RU2007146546/06A priority Critical patent/RU2355954C1/ru
Priority to PCT/RU2008/000764 priority patent/WO2009075611A2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2355954C1 publication Critical patent/RU2355954C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/10Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses
    • F28F1/12Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element
    • F28F1/14Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending longitudinally
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S10/00Solar heat collectors using working fluids
    • F24S10/70Solar heat collectors using working fluids the working fluids being conveyed through tubular absorbing conduits
    • F24S10/75Solar heat collectors using working fluids the working fluids being conveyed through tubular absorbing conduits with enlarged surfaces, e.g. with protrusions or corrugations
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S10/00Solar heat collectors using working fluids
    • F24S10/70Solar heat collectors using working fluids the working fluids being conveyed through tubular absorbing conduits
    • F24S10/75Solar heat collectors using working fluids the working fluids being conveyed through tubular absorbing conduits with enlarged surfaces, e.g. with protrusions or corrugations
    • F24S2010/751Special fins
    • 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
    • Y02E10/44Heat exchange systems
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/20Climate change mitigation technologies for sector-wide applications using renewable energy

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)
  • Central Heating Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гелиотехнике и может быть использовано в солнечных коллекторах, а также в приборах отопления и охлаждения коммунально-бытового и промышленного назначения. В тепловой панели, выполненной в виде ряда оребренных труб для теплоносителя, элементы оребрения расположены на трубе относительно элементов оребрения на соседних трубах со смещением в направлении продольной оси трубы. Торцы элементов оребрения выполнены скошенными под углом углом (α и β) к продольной оси трубы. При этом элементы выполнены в виде обечайки, плотно охватывающей трубу, и имеющей, по меньшей мере, три продольных ребра, расположенных по окружности обечайки симметрично плоскости, проходящей через продольную ось трубы. Соседние элементы оребрения, установленные на одной трубе, могут быть смещены друг относительно друга вокруг продольной оси трубы. Элементы оребрения могут быть дополнительно смещены вокруг продольной оси трубы. При этом продольные ребра размещены на обечайке симметрично двум плоскостям, проходящим через продольную ось трубы. При использовании тепловой панели в солнечном коллекторе увеличивается площадь теплопоглощающей поверхности, открытая для доступа лучевой и рассеянной энергии, особенно при боковом облучении с любой стороны, что повышает КПД. При использовании тепловой панели в приборах отопления и охлаждения коммунально-бытового и промышленного назначения улучшаются условия теплообмена как конвекцией, так и радиацией инфракрасных излучений. 2 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится к гелиотехнике и может быть использовано в солнечных коллекторах, а также в приборах отопления и охлаждения коммунально-бытового и промышленного назначения.
Известна тепловая панель солнечного коллектора, выполненная в виде находящейся в тепловом контакте с теплоносителем неподвижной теплопоглощающей пластины, рабочая поверхность которой выполнена в форме чередующихся треугольных выступов и впадин (патент RU №2032861, публ. 1995 г.).
Недостатком этой конструкции является низкая прочность и невысокая долговечность конструкции, обусловленная применением пластины в качестве корпуса для теплоносителя. Другим недостатком является небольшая теплопоглощающая поверхность.
Наиболее близкой по технической сути к заявляемой является тепловая панель солнечного коллектора, содержащая каналы для теплоносителя в виде ряда оребренных труб, элементы оребрения труб в форме плотно охватывающей трубу обечайки с двумя продольными ребрами, расположенными в одной плоскости. Элемент оребрения трубы выполнен из двух листовых пластин с выемками полуцилиндрической формы, плотно охватывающих трубу по периметру. Плоские части листовых пластин соединены сваркой и образуют два продольных ребра (патент RU №23489, публ. 2002 г.).
Недостатком данной конструкции является низкая способность к теплопоглощению рассеянной энергии из-за малой площади поглощающей поверхности и невысокая эффективность при боковом облучении.
Целью изобретения является повышение КПД тепловой панели за счет увеличения поверхности, поглощающей лучевую и рассеянную энергию в течение светового дня, повышения равномерности нагрева теплоносителя в трубах в течение светового дня при использовании тепловой панели в солнечных коллекторах за счет улучшения условий теплообмена при использовании тепловой панели в приборах отопления и охлаждения.
Для достижения цели в тепловой панели, содержащей каналы для теплоносителя в виде ряда оребренных труб, элементы оребрения, выполненные в виде обечайки, плотно охватывающей трубу для теплоносителя, и имеющей продольные ребра, размещенные по окружности обечайки симметрично плоскости, проходящей через продольную ось трубы, элементы оребрения расположены на трубе относительно элементов оребрения на соседних трубах со смещением в направлении продольной оси трубы, выполнены с торцами, скошенными под углом к продольной оси трубы, и содержат, по меньшей мере, три продольных ребра.
В частном случае элементы оребрения, установленные на одной трубе, расположены относительно элементов оребрения на соседней трубе со смещением вдоль продольной оси трубы и дополнительно вокруг продольной оси трубы, при этом продольные ребра элементов оребрения размещены по окружности обечайки симметрично двуя плоскостям, проходящим через продольную ось трубы.
В частном случае элементы оребрения, установленные на одной трубе, расположены относительно соседних элементов оребрения со смещением вокруг продольной трубы.
Заявленная совокупность признаков, а именно расположение элементов оребрения на трубе относительно элементов оребрения на соседних трубах со смещением в направлении продольной оси трубы, выполнение элементов оребрения с торцами, скошенными под углом к продольной оси трубы, при наличии на обечайках элементов оребрения, по меньшей мере, трех продольных ребер, размещенных по окружности обечайки симметрично плоскости, проходящей через продольную ось трубы, позволяет:
- при использовании в солнечных коллекторах открыть теплопоглощающие поверхности элементов оребрения большей площади для одновременного доступа солнечных лучей и рассеянной энергии для бокового облучения с любой стороны, благодаря тому что теплопередающая панель имеет симметричную развитую пространственную структуру, минимизирующую тени, накладываемые элементами оребрения друг на друга, что повышает эффективность поглощения как лучевой, так и рассеянной энергии, повышает равномерность нагрева труб для теплоносителя в течение светового дня и, таким образом, повышает КПД;
- при использовании в приборах отопления и охлаждения открыть теплообменные поверхности элементов оребрения для доступа конвективных потоков воздуха и для передачи инфракрасных излучений, что улучшает условия теплообмена на поверхностях элементов оребрения и, соответственно, повышает КПД.
Расположение элементов оребрения на одной трубе относительно элементов оребрения на соседней трубе со смещением вокруг их продольной оси позволяет еще более минимизировать тени от бокового облучения, делает более открытыми теплообменные поверхности элементов оребрения для поглощения рассеянной энергии, для доступа воздуха, конвектирующего вдоль ребер, и для передачи инфракрасных излучений. При этом можно сократить расстояние между соседними трубами, тем самым увеличить количество элементов оребрения на единице площади, и, следовательно, увеличить суммарную площадь теплообменных поверхностей и КПД. Выполнение элементов оребрения с ребрами, симметричными двум плоскостям, позволяет увеличить количество ребер, то есть увеличить площадь теплообменной поверхности, что также повышает КПД.
Расположение элементов оребрения, установленных на одной трубе со смещением вокруг продольной оси трубы относительно рядом расположенных элементов оребрения позволяет значительно увеличить количество элементов оребрения на трубе и тем самым увеличить суммарную площадь теплообменных поверхностей ребер, а значит и КПД тепловой панели.
На фиг.1 представлена тепловая панель с элементами оребрения, имеющими одну плоскость симметрии. На фиг.2 представлен элемент оребрения с семью ребрами, симметричными одной плоскости симметрии (поперечное сечение). На фиг.3 представлен элемент оребрения с тремя ребрами, симметричными одной плоскости симметрии (поперечное сечение). На фиг.4 показана тепловая панель с элементами оребрения, имеющими три ребра (вид сбоку). На фиг.5 показана тепловая панель с элементами оребрения, расположенными на соседних трубах с разворотом на 180° (вид сбоку). На фиг.6 представлен элемент оребрения с ребрами, симметричными двум плоскостям симметрии (поперечное сечение). На фиг.7 показана труба тепловой панели с установленными на нее элементами оребрения, поперечный вид которых показан на фиг.2. Элементы оребрения расположены относительно соседних элементов оребрения со смещением вокруг продольной оси трубы на 90 градусов.
Тепловая панель содержит каналы для теплоносителя в виде ряда труб 1, на которых расположены элементы оребрения 2, размещенные на соседних трубах со смещением вдоль продольной оси трубы (фиг.1). Элементы оребрения 2 выполнены в виде обечайки 3, плотно охватывающей трубу 1 для теплоносителя и имеющей продольные ребра 4, 5, 6, 7. Торцы элементов оребрения 2 выполнены под углом α и β к продольной оси трубы 1 (фиг.1, 4, 5). Такое выполнение торцов элементов оребрения, размещенных на одной трубе, в совокупности со смещением элементов оребрения относительно элементов оребреиия, расположенных на соседних трубах, при использовании в солнечных коллекторах открывает пространство для прямого и рассеянного облучения поверхности нижних ребер 7, средних ребер 5, 6 и верхних ребер 4 элементов оребрения 2 и открывает пространство для бокового облучения ребер элементов оребрения, размещенных на соседних трубах; при использовании в отопительных и охлаждающих приборах открывает теплообменные поверхности элементов оребрения для доступа конвективных потоков воздуха и для передачи инфракрасных излучений.
Ребра элементов оребрения могут быть расположены по окружности оболочки 3 симметрично одной (фиг.2, 3) или двум (фиг.6) плоскостям, проходящим через продольную ось трубы 1. Выполнение элементов оребрения с одной плоскостью симметрии необходимо для равномерности нагрева теплоносителя в течение светового дня и предпочтительно при использовании в плоских коллекторах, а также в отопительных и охлаждающих приборах.
Выполнение элементов оребрения с двумя плоскостями симметрии (фиг.5, 6) позволяет без снижения равномерности облучения и теплопередачи теплообменных поверхностей увеличить количество ребер, устанавливать элементы оребрения на одной трубе с разворотом вокруг продольной оси трубы относительно элементов оребрения на соседних трубах. При этом уменьшается расстояние между трубами 1 и, соответственно, увеличивается плотность размещения теплопоглощающих элементов. Такая тепловая панель предпочтительна при использовании в солнечных коллекторах с концентраторами, обеспечивающими боковое либо всестороннее облучение элементов оребрения, а также в отопительных и охлаждающих приборах.
Выполнение соседних элементов оребрения на одной трубе со смещением вокруг продольной оси (фиг.7) позволяет увеличить количество элементов оребрения на трубе, а значит и суммарную площадь теплообменных поверхностей. Такая тепловая панель предпочтительно может быть использована в отопительных и охлаждающих приборах, а также в плоских солнечных коллекторах.
При использовании тепловой панели в солнечных коллекторах величины продольного и углового смещения элементов оребрения, значения углов α и β зависят от угла наклона плоскости коллектора к горизонту, от ориентации коллектора к сторонам света. При оптимальном наклоне плоскости коллектора к горизонту и южной его ориентации оптимальное значение углов α и β составляет 45°, а смещение элементов оребрения в соседних рядах - половину их длины. В том случае когда плоскость коллектора установлена с ориентацией, отличной от оптимального положения, соответствующего максимальному зенитальному положению солнца, элементы оребрения на трубах могут быть развернуты вокруг продольной оси трубы с направлением плоскости симметрии элемента оребрения в сторону максимального зенитального положения солнца.
Тепловые панели могут быть изготовлены различными способами.
Монтаж тепловых панелей, изображенных на фиг.1, 2, 7, осуществляется следующим образом. Элементы оребрения 2, изготовленные из алюминиевого профиля, наклеивают на поверхность стальной трубы 1 посредством теплопроводного клея. Благодаря тому что внутренний диаметр обечайки 3 немного меньше диаметра трубы 1, обеспечивается упругий тепловой контакт, который необходим для компенсации разницы в тепловом расширении материала трубы и материала элементов оребрения. Фиксацию элемента оребрения 2 в направлении, поперечном оси трубы 1, обеспечивают выполнением поверхности контакта длиной, большей половины окружности трубы.
Для изготовления сборных элементов оребрения (фиг.3) тепловой панели (фиг.4) используют две гнутые пластины. Обечайка элемента оребрения образована концевыми участками 8 верхней пластины и центральной выемкой 9 нижней пластины. Ребра элемента оребрения образованы концевыми участками 10 нижней пластины и центральной частью 11 верхней пластины. При монтаже приваривают или припаивают к трубе плотно прижатую нижнюю пластину. Затем концевые участки верхней пластины приваривают по линии 12 к нижней пластине и трубе. После этого производят сжатие в поперечном направлении ребра, образованного центральной частью верхней пластины, чем достигают плотный тепловой контакт с трубой и производится приваривание к трубе торцевых кромок пластины.
При изготовлении элементов оребрения тепловой панели (фиг.5, 6) алюминиевый профиль разрезают под углом. В элементы оребрения вставляют трубу, и производят дорнование трубы с раздачей трубы по диаметру до плотного упругого контакта с внутренней поверхностью обечайки.
В качестве элемента оребрения может быть использована также отливка из алюминиевого сплава.
При небольшой длине труб, например при изготовлении радиаторов отопления, элементы оребрения могут быть получены в сборе с трубой одновременной заливкой алюминия на трубу литьем под давлением. При этом элементы оребрения, расположенные на одной трубе, могут быть соединены между собой по краевым ребрам либо с помощью перемычек.

Claims (3)

1. Тепловая панель, содержащая каналы для теплоносителя в виде ряда оребренных труб, элементы оребрения труб, выполненные в виде обечайки, плотно охватывающей трубу для теплоносителя и имеющей продольные ребра, размещенные по окружности обечайки симметрично плоскости, проходящей через продольную ось трубы, отличающаяся тем, что элементы оребрения расположены на трубе относительно элементов оребрения на соседних трубах со смещением в направлении продольной оси трубы, выполнены с торцами, скошенными под углом к продольной оси трубы, и содержат, по меньшей мере, три продольных ребра.
2. Тепловая панель по п.1, отличающаяся тем, что элементы оребрения, установленные на одной трубе, расположены относительно элементов оребрения на соседней трубе со смещением вокруг продольной оси трубы, при этом продольные ребра элементов оребрения размещены по окружности обечайки симметрично двух плоскостей, проходящих через продольную ось трубы.
3. Тепловая панель по п.1, отличающаяся тем, что элементы оребрения, установленные на одной трубе, расположены относительно соседних элементов оребрения со смещением вокруг продольной оси.
RU2007146546/06A 2007-12-12 2007-12-12 Тепловая панель RU2355954C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007146546/06A RU2355954C1 (ru) 2007-12-12 2007-12-12 Тепловая панель
PCT/RU2008/000764 WO2009075611A2 (ru) 2007-12-12 2008-12-12 Тепловая панель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007146546/06A RU2355954C1 (ru) 2007-12-12 2007-12-12 Тепловая панель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2355954C1 true RU2355954C1 (ru) 2009-05-20

Family

ID=40756014

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007146546/06A RU2355954C1 (ru) 2007-12-12 2007-12-12 Тепловая панель

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2355954C1 (ru)
WO (1) WO2009075611A2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2809262C1 (ru) * 2023-01-27 2023-12-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" Солнечный водонагреватель

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101706159B (zh) * 2009-11-10 2012-06-13 广东工业大学 太阳能/空气能双源一体式集热器
CN102393080B (zh) * 2011-11-14 2013-01-16 王斌 一种叶片式太阳能-空气能双能集热器
WO2023132746A1 (es) * 2022-01-06 2023-07-13 Bricio Arzubide Alvaro Fabian Colector solar polimérico

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT403844B (de) * 1993-12-23 1998-05-25 Goedl Albin Absorber für sonnenkollektoren
US6082535A (en) * 1999-01-20 2000-07-04 Mitchell; Burke H. Protective covering for a cell phone or a pager
RU23489U1 (ru) * 2001-09-05 2002-06-20 Открытое акционерное общество "Ковровский механический завод" Элемент поглощающей панели плоского солнечного коллектора

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2809262C1 (ru) * 2023-01-27 2023-12-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" Солнечный водонагреватель

Also Published As

Publication number Publication date
WO2009075611A2 (ru) 2009-06-18
WO2009075611A3 (ru) 2009-07-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6619283B2 (en) Solar collector pipe
US3990430A (en) Solar energy collector system
Tripanagnostopoulos et al. ICS solar systems with horizontal (E–W) and vertical (N–S) cylindrical water storage tank
US4341204A (en) Solar energy collector
US4867134A (en) Fluid-heating solar collector
USH2231H1 (en) Tubular heating-pipe solar water-heating-system with integral tank
US4305383A (en) Solar energy collector
RU2355954C1 (ru) Тепловая панель
KR101036261B1 (ko) 휨방지 장치를 구비한 평판형 태양열 집열기
RU2258874C2 (ru) Солнечный коллектор
KR20120113632A (ko) 요철타입 반사판을 가지는 내집광 진공관식 태양열 집열기
KR101308074B1 (ko) 설치위치에 제약을 받지 않는 히트파이프식 단일 진공관형 태양열 집열기
KR101308072B1 (ko) 수평설치가 가능한 히트파이프식 단일진공관형 태양열 집열기
KR101205410B1 (ko) 히트파이프식 진공관형 태양열 집열기
US4341203A (en) Solar energy collector
RU2194928C1 (ru) Солнечный коллектор
KR20180013320A (ko) 평판형 태양열 집열기
RU2822342C1 (ru) Устройство для преобразования солнечной энергии в тепло
RU2706527C1 (ru) Солнечный водонагреватель
WO2012059605A1 (es) Colector solar con receptor multitubular, plantas termosolares que contienen dicho colector y método de operación de dichas plantas
RU2197687C2 (ru) Солнечный абсорбер
RU172201U1 (ru) Солнечный коллектор
JP2016023882A (ja) 集熱器
KR20170130873A (ko) 단일 진공관 집열기의 매니폴더
CN204478893U (zh) 一种热管换热器

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20191213