RU2540191C1 - Солнечный коллектор - Google Patents

Солнечный коллектор Download PDF

Info

Publication number
RU2540191C1
RU2540191C1 RU2013141316/06A RU2013141316A RU2540191C1 RU 2540191 C1 RU2540191 C1 RU 2540191C1 RU 2013141316/06 A RU2013141316/06 A RU 2013141316/06A RU 2013141316 A RU2013141316 A RU 2013141316A RU 2540191 C1 RU2540191 C1 RU 2540191C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
absorber
wall
solar collector
side profiles
rear wall
Prior art date
Application number
RU2013141316/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Михайлович Рыбаулин
Алексей Викторович Скоробатюк
Андрей Владимирович Микитась
Юлия Рафаиловна Лейбович
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МИЭТ" (МИЭТ)
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 автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МИЭТ" (МИЭТ) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МИЭТ" (МИЭТ)
Priority to RU2013141316/06A priority Critical patent/RU2540191C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2540191C1 publication Critical patent/RU2540191C1/ru

Links

Images

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

Изобретение направлено на повышение прочности и производительности солнечного коллектора. В солнечном коллекторе содержатся два боковых профиля, каждый из которых выполнен в виде вертикальной стенки, имеющей на концах утолщения с направляющими пазами, перпендикулярными стенке, прозрачное ограждение, выполненное из стекла, закрепленного по боковым сторонам в верхних пазах боковых профилей, задняя стенка, закрепленная по боковым сторонам в нижних пазах боковых профилей, абсорбер с трубками для протока теплоносителя, расположенный между стеклом и задней стенкой, тепловая изоляция, размещенная между абсорбером и задней стенкой, причем полости боковых профилей между пазами заполнены боковой тепловой изоляцией. На верхнем профилированном утолщении выполнен вертикальный гребень, начинающийся от внутреннего края верхнего утолщения вертикальной стенки и заканчивающийся у поверхности лучеприемной панели абсорбера. 2 ил.

Description

Изобретение относится к гелиотехнике и может быть использовано, в частности, в устройствах, преобразующих электромагнитное излучение солнца в тепловую энергию для нагрева жидкого теплоносителя.
Известен солнечный коллектор, содержащий два боковых крепежных элемента, прозрачное ограждение выпуклой формы из однослойного или многослойного гибкого материала, заднюю стенку, абсорбер, расположенный между прозрачным ограждением и задней стенкой, тепловую изоляцию, размещенную между абсорбером и задней стенкой, и две торцевые крышки, причем боковые крепежные элементы выполнены с наклонным направляющим пазом, прозрачное ограждение закреплено по боковым сторонам в пазах боковых крепежных элементов, задняя стенка выполнена стягивающей боковые крепежные элементы и удерживающей согнутое прозрачное ограждение от распрямления /1/.
Основным недостатком солнечного коллектора /1/ является использование в качестве прозрачного ограждения гибкого полимерного материала, поглощающего значительную большую часть электромагнитного излучения солнца, чем стекло. Например, оптическая проницаемость закаленного стекла с низким содержанием железа - 92-95%, в то время как гибкий полимерный материал имеет оптическую проницаемость не более 85-88%.
Известна конструкция солнечного коллектора, принятая нами за прототип, включающая два боковых и два торцевых профиля, каждый из которых выполнен в виде вертикальной стенки, имеющей на концах утолщения с направляющими пазами, перпендикулярными стенке; прозрачное ограждение, выполненное из стекла, закрепленного по боковым и торцевым сторонам в верхних пазах боковых и торцевых профилей; заднюю стенку, закрепленную по боковым и торцевым сторонам в нижних пазах боковых торцовых профилей; абсорбер с трубками для протока теплоносителя, расположенный между стеклом и задней стенкой, и тепловую изоляцию, размещенную между абсорбером и задней стенкой, причем полости боковых и торцевых профилей заполнены тепловой изоляцией /3/.
Прототип имеет существенные недостатки, а именно наличие в боковых и торцовых профилях выполненных в виде вертикальной стенки утолщений с направляющими пазами, в которых крепится стекло; используемый для изготовления корпуса коллектора профиль в виде стенки с утолщениями, который имеет низкую прочность на изгиб и кручение, что при эксплуатации коллектора может привести к разрушению прозрачного ограждения.
Заполнение незамкнутых полостей боковых профилей теплоизоляционным материалом приведет в процессе эксплуатации к снижению эффективности теплоизоляции, т.к. возможна ее осадка и нарушение сплошности.
Заполнение незамкнутых полостей боковых профилей теплоизоляционным материалом может привести к снижению производительности солнечного коллектора за счет затенения части поверхности лучеприемной панели абсорбера.
Задачей предложенной конструкции солнечного коллектора является повышение его тепловой эффективности, прочности корпуса.
Поставленные задачи достигаются тем, что солнечный коллектор содержит два боковых профиля, каждый из которых выполнен в виде вертикальной стенки, имеющей на концах утолщения с направляющими пазами, перпендикулярными стенке. Прозрачное ограждение выполнено из стекла, закреплено по боковым сторонам в верхних пазах боковых профилей. Задняя стенка закреплена по боковым сторонам в нижних пазах боковых профилей. Абсорбер с трубками для протока теплоносителя расположен между стеклом и задней стенкой. Тепловая изоляция размещена между абсорбером и задней стенкой. Причем полости боковых профилей между пазами заполнены боковой тепловой изоляцией. Согласно изобретению, на верхнем профилированном утолщении выполнен вертикальный гребень, начинающийся от внутреннего края верхнего утолщения вертикальной стенки и заканчивающийся у поверхности лучеприемной панели абсорбера на расстоянии 1-5 миллиметров. Абсорбер состоит из лучеприемной панели и трубок для протока теплоносителя и расположен между стеклом и задней стенкой. Тепловая изоляция размещена между лучеприемной панелью абсорбера и задней стенкой. Полости боковых профилей обращены в сторону лучеприемной панели абсорбера и заполнены боковой тепловой изоляцией.
Задняя стенка дополнительно закреплена на поверхности теплоизоляции. Между верхним профилированным утолщением боковой стенки и стеклом устанавливается резиновая герметизирующая лента.
Введение в конструкцию солнечного коллектора вертикального гребня, расположенного параллельно вертикальной боковой стенке, позволяет увеличить жесткость профиля, используемого для изготовления боковой панели корпуса и тем самым повысить его прочность; повысить эффективность работы солнечного коллектора за счет улучшения теплоизоляции боковой стенки корпуса и предотвращения затенения абсорбера; снизить себестоимость изготовления солнечного коллектора за счет уменьшения трудоемкости сборки.
Сущность изобретения поясняется на фиг.1, где:
1 - верхнее утолщение боковой стенки,
2 - верхний профилированный паз,
3 - прозрачное ограждение,
4 - вертикальный гребень,
5 - лучеприемная панель (абсорбер), теплоизоляционный материал,
6 - боковая стенка,
7 - тепловая изоляция,
8 - задняя стенка,
9 - нижний профилированный паз,
10 - трубки,
11 - наружная сторона,
12 - замок,
13 - герметизирующая лента,
14 - уступ на горизонтальном ребре.
На фиг.2 представлены:
10 - верхняя сборная труба,
11 - нижняя сборная труба,
12 - присоединительные муфты.
Солнечный коллектор работает следующим образом.
Солнечные лучи проходят через стекло попадают на лучеприемную панель абсорбера и поглощаются ею. Материал лучеприемной панели обладает высоким коэффициентом поглощения, в результате чего ее поверхность нагревается. Съем тепла с лучеприемной панели производится жидким теплоносителем, циркулирующим в трубках, закрепленных на тыльной стороне лучеприемной панели. Верхние концы трубок соединены с верхней сборной трубой. Нижние концы трубок соединены с нижней сборной трубой. Жидкий теплоноситель поступает в коллектор через штуцеры, закрепленные на верхней и нижней сборной трубах, проходя по трубкам абсорбера, размещенным на его тыльной стороне, отводит тепло от поверхности лучеприемной панели и нагревается до уровня, приемлемого для практического использования. Нагретая жидкость через верхние сборные трубы поступает потребителю.
Предлагаемый солнечный коллектор имеет, в сравнении с прототипом, большую эффективность. Известно, что при одинаковых оптических характеристиках лучеприемной панели наибольшей тепловой эффективностью будет обладать солнечный коллектор, имеющий меньшие потери тепла, что достигается использованием теплоизоляции лучеприемной панели от окружающей среды. В известном солнечном коллекторе, принятом за прототип, за счет свободного заполнения полостей боковых стенок корпуса теплоизоляционным материалом неизбежно возникновение конвективных потоков горячего воздуха от лучеприемной панели, что приведет к росту тепловых потерь и снижению эффективности его работы. Наличие вертикального гребня в конструкции предлагаемого солнечного коллектора позволяет полностью устранить возможность возникновения конвективных потоков воздуха от лучеприемной панели к стенке его корпуса и тем самым повысить его эффективность. Испытания модельного образца солнечного коллектора, предлагаемой конструкции показали, что около 89% энергии теплового излучения Солнца, поступающей на лучеприемную панель, используется на нагрев воды, тепловые потери составляют около 11%, что превышает уровень лучших отечественных и зарубежных образцов.
Повышение прочности корпуса предлагаемого солнечного коллектора достигается за счет увеличения площади поперечного сечения профиля на величину, равную площади сечения вертикального гребня, в плоскости приложения нагрузки.
Источники информации
1. Патент РФ №2407957.
2. Патент Германии №20319300.
3. Патент РФ №2485417 - прототип.

Claims (1)

  1. Солнечный коллектор, содержащий два боковых профиля, каждый из которых выполнен в виде вертикальной стенки, имеющей на концах утолщения с направляющими пазами, перпендикулярными стенке, прозрачное ограждение, выполненное из стекла, закрепленного по боковым сторонам в верхних пазах боковых профилей, заднюю стенку, закрепленную по боковым сторонам в нижних пазах боковых профилей, абсорбер с трубками для протока теплоносителя, расположенный между стеклом и задней стенкой, и тепловую изоляцию, размещенную между абсорбером и задней стенкой, причем полости боковых профилей между пазами заполнены боковой тепловой изоляцией, отличающийся тем, что на верхнем профилированном утолщении выполнен вертикальный гребень, начинающийся от внутреннего края верхнего утолщения вертикальной стенки и заканчивающийся у поверхности лучеприемной панели абсорбера.
RU2013141316/06A 2013-09-10 2013-09-10 Солнечный коллектор RU2540191C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013141316/06A RU2540191C1 (ru) 2013-09-10 2013-09-10 Солнечный коллектор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013141316/06A RU2540191C1 (ru) 2013-09-10 2013-09-10 Солнечный коллектор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2540191C1 true RU2540191C1 (ru) 2015-02-10

Family

ID=53286790

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013141316/06A RU2540191C1 (ru) 2013-09-10 2013-09-10 Солнечный коллектор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2540191C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1693324A1 (ru) * 1988-10-06 1991-11-23 Московский энергетический институт Узел креплени прозрачного покрыти к корпусу солнечного коллектора
RU2265162C2 (ru) * 2004-01-16 2005-11-27 Адамович Борис Андреевич Солнечный коллектор как элемент строительной конструкции
US20070199561A1 (en) * 2006-02-24 2007-08-30 Soucy Paul B Flashable rooftop solar collector enclosure
RU2485417C1 (ru) * 2012-03-12 2013-06-20 Борис Иванович Казанджан Солнечный коллектор

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1693324A1 (ru) * 1988-10-06 1991-11-23 Московский энергетический институт Узел креплени прозрачного покрыти к корпусу солнечного коллектора
RU2265162C2 (ru) * 2004-01-16 2005-11-27 Адамович Борис Андреевич Солнечный коллектор как элемент строительной конструкции
US20070199561A1 (en) * 2006-02-24 2007-08-30 Soucy Paul B Flashable rooftop solar collector enclosure
RU2485417C1 (ru) * 2012-03-12 2013-06-20 Борис Иванович Казанджан Солнечный коллектор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101551169A (zh) 腔体式太阳能吸收器
CN104990286A (zh) 复合抛物面集热器
CN203671946U (zh) 聚光型真空平板集热器
CN103216953B (zh) 一种平板太阳能集热器
KR20110003259U (ko) 집광형 태양열온수기의 진공관흡수기
CN108266901A (zh) 一种空气真空管太阳能集热器
RU2540191C1 (ru) Солнечный коллектор
US20160076791A1 (en) Thermally-insulated tubular-tower solar receiver comprising a system for reduce energy losses
CN201748667U (zh) 透明盖体太阳能集热器
KR101029013B1 (ko) 태양열 집열판
CN201237383Y (zh) 一种聚焦式太阳能热水器集热管
RU2485417C1 (ru) Солнечный коллектор
KR101161540B1 (ko) 이중 진공관형 태양열 집열장치
CN106766244B (zh) 太阳能集热体、具有该集热体的集热装置以及集热系统
CN202853134U (zh) 一种低辐射热逃逸、准黑窗结构菲涅尔太阳能集热器
CN103940101A (zh) 一种基于带v形槽cpc与全玻璃真空管相结合的中温太阳能空气集热器
KR20190009564A (ko) 태양열 집열관
CN204787327U (zh) 一种集流通换热管道一体化的三角形太阳能腔体吸收器
CN104534698A (zh) 一种平板直通式太阳能集热器及其制造方法
CN207585105U (zh) 太阳能热水器板芯
CN203396128U (zh) 新型插入式免焊集热翅片
KR101076318B1 (ko) 흡수율은 높이고 열손실은 줄일 수 있는 집열기 흡수관
CN201497203U (zh) 槽式太阳能集热器
RU2523616C2 (ru) Энергоэффективный солнечный коллектор
CN202303984U (zh) 紧密型太阳能接收器系统

Legal Events

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

Effective date: 20200911