RU2636960C2 - Гелиосистема - Google Patents

Гелиосистема Download PDF

Info

Publication number
RU2636960C2
RU2636960C2 RU2015146235A RU2015146235A RU2636960C2 RU 2636960 C2 RU2636960 C2 RU 2636960C2 RU 2015146235 A RU2015146235 A RU 2015146235A RU 2015146235 A RU2015146235 A RU 2015146235A RU 2636960 C2 RU2636960 C2 RU 2636960C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
solar collector
storage tank
solar
heat exchanger
Prior art date
Application number
RU2015146235A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015146235A (ru
Inventor
Петр Тихонович Харитонов
Original Assignee
Петр Тихонович Харитонов
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 Петр Тихонович Харитонов filed Critical Петр Тихонович Харитонов
Priority to RU2015146235A priority Critical patent/RU2636960C2/ru
Publication of RU2015146235A publication Critical patent/RU2015146235A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2636960C2 publication Critical patent/RU2636960C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S90/00Solar heat systems not otherwise provided for
    • 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

Landscapes

  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гелиотехнике и может быть использовано в системах солнечного теплоснабжения и поддержания благоприятной температуры в условиях континентального климата. Гелиосистема содержит два гидроконтура с трубопроводами, солнечный коллектор, имеющий подводящий и отводящий патрубки, тепловой бак-аккумулятор с теплообменником, соединенный трехходовым вентилем с образованием второго замкнутого контура. Первый гидроконтур содержит теплоизолированный контейнер с откидной крышкой-экраном, тепловой бак-аккумулятор, второй гидроконтур содержит солнечный коллектор и размещенный внутри теплового бака-аккумулятора теплообменник, при этом в гидросистему введены соответственно циркуляционный и вакуумный насосы, причем вакуумный насос врезан в трубопровод второго контура между выходным патрубком солнечного коллектора и трубопроводом перед входом теплообменника, а циркуляционный насос врезан в прямой трубопровод первого контура к входу теплового бака-аккумулятора, выход которого соединен обратным трубопроводом с входом контейнера, причем к входному патрубку солнечного коллектора присоединен первый вход-выход трехходового вентиля, к второму входу-выходу которого присоединен выход теплообменника параллельно с третьим входом введенного в систему сужающего устройства, выход которого присоединен к входу трехходового вентиля. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности использования солнечной энергии для поддержания благоприятной температуры потребителя в широком температурном диапазоне окружающего воздуха. 6 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к гелиотехнике и может быть использовано в системах солнечного теплоснабжения и поддержания благоприятной температуры в условиях континентального климата.
Известна гелиосистема по патенту RU №2312276, 2007 г., выполненная из двух гидроконтуров, соединенных трубопроводами, содержащая солнечный коллектор, имеющий с подводящий и отводящий патрубки, тепловой бак-аккумулятор, теплообменник и батареи обогрева потребителей.
В прототипе солнечное излучение, проходя через светопрозрачные участки солнечного коллектора, разогревает размещенный во внутренней полости солнечного коллектора теплоноситель. При этом происходит нагрев теплоносителя во внутренних полостях солнечного коллекторам через узкую щель (сужающее устройство) в верхней его части, проходит в паровую емкость, где теплоноситель затем конденсируется и передает тепловую энергию в теплообменник, а из него по прямому трубопроводу второго гидроконтура через трехходовой вентиль - в тепловой бак-аккумулятор или в батареи обогрева потребителя. Жидкий теплоноситель из теплового бака-аккумулятора по обратному трубопроводу первого контура перетекает в контейнер, размещенный в нижней части солнечного коллектора.
Тепловая энергия из теплообменника по прямому трубопроводу второго контура через трехходовой вентиль передается в дневное время в тепловой бак-накопитель, а в ночное - в батареи обогрева потребителя из теплового бака-накопителя.
Система не лишена нескольких существенных ограничений, сужающих ее повсеместное применение:
- необходимость использования в качестве теплоносителей дорогостоящих и экологически небезопасных материалов, таких как парафин, Фреон-113, водоаммиачный раствор и т.д., для обеспечения относительно низкой температуры фазового перехода;
- нормальное функционирование системы возможно лишь при высокой интенсивности солнечной радиации, достаточной для фазового перехода теплоносителя в парообразное состояние;
- отсутствие возможности поддержания благоприятной температуры потребителя охлаждением окружающего воздуха в жаркое время суток;
- раздельное размещение теплообменника первого гидроконтура и теплового бака-накопителя, существенно увеличивающих материалоемкость конструкции;
- непригодность использования имеющегося солнечного коллектора для обогрева потребителя в ночное время суток.
Эти недостатки прототипа ограничивают возможности поддержания благоприятной температуры потребителя в широком температурном диапазоне окружающего воздуха и снижают энергоэффективность системы в целом.
Задача изобретения - поддержание благоприятной температуры потребителя в широком диапазоне температуры окружающего воздуха.
Техническим результатом изобретения является повышение эффективности использования солнечной энергии для поддержания благоприятной температуры потребителя в широком температурном диапазоне окружающего воздуха.
Для достижения технического результата в качестве теплоносителя в обоих контурах системы применена вода, солнечный коллектор выполнен в виде эластичной светопрозрачной панели с подводящим и отводящим патрубками и размещен во втором гидроконтуре, в состав которого введен вакуумный насос, в первый контур гидросистемы введен циркуляционный насос и врезан в трубопровод между контейнером и тепловым баком-аккумулятором с теплообменником, кроме того, контейнер, имеющий откидную крышку-экран, выполнен со светопрозрачной верхней торцевой панелью.
Структура гидросистемы показана на фиг. 1. Первый гидроконтур системы содержит теплоизолированный контейнер 1 со светопрозрачной верхней торцевой панелью 2, откидной крышкой-экраном 3 с подводящим 4 и отводящим 5 патрубками, присоединенными к прямому 6 и обратному 7 трубопроводам первого гидроконтура. В прямой трубопровод 6 врезан циркуляционный насос 8, выход которого присоединен к входному патрубку 9 теплового бака-аккумулятора 10, выходной патрубок 11 которого соединен обратным трубопроводом 7 с входным патрубком 4 контейнера. Первый гидроконтур заполнен водой - общедоступным жидким теплоносителем.
Второй гидроконтур содержит размещенный внутри теплового бака-аккумулятора 10 теплообменник 12 с верхним 13 и нижним 14 патрубками, нижним 15 и верхним 16 трубопроводами, к выходу которого врезан вакуумный насос 17. К входу вакуумного насоса 17 присоединен верхний патрубок 18 светопрозрачного солнечного коллектора 19 в виде гибкой эластичной панели с нижним патрубком 20. К нижнему патрубку 20 солнечного коллектора присоединен первый вход-выход 21 трехходового вентиля 22, ко второму входу-выходу 23 которого присоединены параллельно нижний трубопровод 15 и вход сужающего устройства 24. Выход сужающего устройства 24 присоединен к входу 25 трехходового вентиля 22, выполненного в виде электромагнитного клапана с входом управления 26 сигналом U1.
При отсутствии необходимости корректировки температуры потребителя сигналом U1=0 обесточены вакуумный насос 17 и вход 26 электромагнитного клапана 22 - его вход-выход 23 и вход-выход 21 свободно сообщаются между собой, происходит конвекция жидкого теплоносителя по второму гидроконтуру. Если на поверхности солнечного коллектора 19 падает энергия солнечной радиации и температура жидкого теплоносителя в его внутренних полостях выше температуры воды в тепловом баке-аккумуляторе 10, то жидкий теплоноситель циркулирует в солнечном коллекторе 19 по часовой стрелке от нижнего патрубка 20 к верхнему 18 через обесточенный вакуумный насос 17 и верхний патрубок 13 в теплообменник 12. Тепловая энергия из теплообменника 12 отдает тепло в заполненный водой тепловой бак-аккумулятор 10 от верхнего патрубка 13 к нижнему патрубку 14 - происходит накопление тепловой энергии в жидком теплоносителе первого контура. В темное и ночное время суток во втором гидроконтуре происходит конвекция жидкого теплоносителя против часовой стрелки - из теплообменника 12 через его верхний патрубок 13, трубопровод 16 и открытый в обесточенном состоянии вакуумный насос 17 от верхнего патрубка 18 солнечного коллектора 19 к его нижнему патрубку 20, через входы-выходы 21 и 23 трехходового электромагнитного клапана 22, трубопровод 15 к нижнему патрубку 14 теплообменника 12. Тепловая энергия из воды теплового бака-аккумулятора 10 переходит в теплообменник 12 и рассеивается в окружающее пространство поверхностями солнечного коллектора 19. Для естественной циркуляции жидкого теплоносителя от верхнего патрубка 18 к нижнему патрубку 20 солнечный коллектор 19 установлен вертикально или наклонно. При этом не происходит перехода жидкого теплоносителя во втором гидроконтуре в парообразное состояние, так же как и в первом гидроконтуре. Трехходовой электромагнитный клапан 22 и вакуумный 17 насос обесточены и потребление электрической энергии в системе отсутствует. В случае необходимости дополнительной конвекции тепловой энергии из контейнера 1 в тепловой бак-накопитель 10 циркуляционный насос 8 в ночное время может быть включен сигналом U2=1 с целью обогрева поверхностей солнечного коллектора 19 через теплообменник 12.
При высокой интенсивности солнечной радиации возможно повышение температуры потребителя в системе до неблагоприятного значения. В этом случае сигналом U1=1 подается питание на вакуумный насос 17 и на вход 26 управления трехходовым электромагнитным клапаном 22. Вход 24 и выход 25 электромагнитного клапана соединены друг с другом, а вход-выход 23 перекрыт, чем обеспечено дозированное поступление жидкого теплоносителя через сужающее устройство 24 во внутренние полости солнечного коллектора 19. Работающий вакуумный насос создает во внутренних полостях солнечного коллектора 19 остаточное давление не более 10 мбар, при этом температура кипения воды понижается примерно до 8-10°C. За счет аномальной фазопереходной теплоемкости воды (более 500 кКал⋅кг⋅°C) тепловая энергия с разогретых поверхностей солнечного коллектора 19 интенсивно поглощается внутрь и переносится на выход вакуумного насоса 17, в то время как температура поверхностей солнечного коллектора остается близкой к температуре фазового перехода воды. Поскольку на выходе вакуумного насоса 17 имеет место повышенное давление, водяной пар в трубопроводе 16 переходит в жидкую фазу, интенсивно отдавая тепловую энергию через трубопровод 16 в теплообменник 12. В свою очередь теплообменник 12 отдает тепловую энергию в воду бака-аккумулятора 10, повышая температуру в первом гидроконтуре системы. В это же время в первом гидроконтуре системы происходит поглощение энергии солнечной радиации от крышки-экрана 3 и через светопрозрачную верхнюю торцевую панель 2 водой, которой заполнен контейнер 1. Циркуляционный насос 8 во включенном состоянии позволяет уравнивать температуру воды в контейнере 1 и тепловом аккумуляторе 10 первого гидроконтура как в процессе накопления, так и в процессе потребления тепловой энергии. Таким образом, в первом гидроконтуре системы обеспечено накопление тепловой энергии как путем ее поглощения от энергии солнечной радиации в воде контейнера 1, так и в тепловом баке-аккумуляторе 10 от теплообменника 12. Накопленная в первом гидроконтуре тепловая энергия может быть отдана в ночное время потребителю в окружающее пространство через поверхности солнечного коллектора 19, размещенного с доступом циркуляции на его поверхность воздуха из обогреваемого помещения.
По сравнению с прототипом в предложенной гидросистеме:
Figure 00000001
теплообменник и тепловой бак-аккумулятор конструктивно выполнены в единой конструкции, а солнечный коллектор выполняет дополнительную функцию обогрева потребителя в ночное время, что существенно снижает материалоемкость конструкции;
Figure 00000001
тонкий светопрозрачный и эластичный солнечный коллектор имеет малую инерционность и повышенную, двухстороннюю площадь взаимодействия его поверхностей с окружающим воздухом и потоком солнечной радиации, что существенно повышает его энергоотдачу и энергоэффективность;
Figure 00000001
система позволяет как повышать в ночное время, так и снижать днем температуру потребителя в месте размещения солнечного коллектора, что позволяет поддерживать благоприятную температуру потребителя как в холодную, так и в жаркую погоду при интенсивной солнечной радиации;
Figure 00000001
использование в гидроконтурах системы общедоступной и экологически безопасной пресной воды в качестве жидкого теплоносителя упрощает затраты на эксплуатацию и повышает безопасность обслуживания гидросистемы.

Claims (7)

1. Гелиосистема, содержащая два гидроконтура с трубопроводами, солнечный коллектор, имеющий подводящий и отводящий патрубки, тепловой бак-аккумулятор с теплообменником, соединенный трехходовым вентилем с образованием второго замкнутого контура, отличающаяся тем, что первый гидроконтур содержит теплоизолированный контейнер с откидной крышкой-экраном, тепловой бак-аккумулятор, второй гидроконтур содержит солнечный коллектор и размещенный внутри теплового бака-аккумулятора теплообменник, при этом в гидросистему введены соответственно циркуляционный и вакуумный насосы, причем вакуумный насос врезан в трубопровод второго контура между выходным патрубком солнечного коллектора и трубопроводом перед входом теплообменника, а циркуляционный насос врезан в прямой трубопровод первого контура к входу теплового бака-аккумулятора, выход которого соединен обратным трубопроводом с входом контейнера, причем к входному патрубку солнечного коллектора присоединен первый вход-выход трехходового вентиля, ко второму входу-выходу которого присоединен выход теплообменника параллельно с третьим входом введенного в систему сужающего устройства, выход которого присоединен к входу трехходового вентиля.
2. Гелиосистема по п. 1, отличающаяся тем, что трехходовой вентиль выполнен в виде электромагнитного клапана с входом управления для соединения первого входа-выхода с третьим входом при подаче сигнала на вход управления.
3. Гелиосистема по п. 1, отличающаяся тем, что солнечный коллектор установлен вертикально или наклонно, причем выходной патрубок солнечного коллектора размещен в верхней его части.
4. Гелиосистема по п. 1, отличающаяся тем, что светопрозрачная часть корпуса контейнера выполнена в виде верхней торцевой панели из светопрозрачного материала.
5. Гелиосистема по п. 1, отличающаяся тем, что тепловой бак-аккумулятор размещен в первом гидроконтуре, а теплообменник второго гидроконтура размещен внутри теплового бака-аккумулятора.
6. Гелиосистема по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве жидкого теплоносителя первого и второго гидроконтуров используется пресная вода.
7. Гелиосистема по п. 1, отличающаяся тем, что при включенном вакуумном насосе остаточное давление воды внутри солнечного коллектора системы составляет не более 10 мбар.
RU2015146235A 2015-10-27 2015-10-27 Гелиосистема RU2636960C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015146235A RU2636960C2 (ru) 2015-10-27 2015-10-27 Гелиосистема

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015146235A RU2636960C2 (ru) 2015-10-27 2015-10-27 Гелиосистема

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015146235A RU2015146235A (ru) 2017-05-04
RU2636960C2 true RU2636960C2 (ru) 2017-11-29

Family

ID=58698307

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015146235A RU2636960C2 (ru) 2015-10-27 2015-10-27 Гелиосистема

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2636960C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1474399A1 (ru) * 1987-08-27 1989-04-23 Институт тепло- и массообмена им.А.В.Лыкова Гелиосистема
RU2184873C1 (ru) * 2000-12-13 2002-07-10 Исачкин Анатолий Федорович Силовая установка на солнечной энергии
UA42584C2 (en) * 2001-04-09 2004-06-15 Ltd Liability Company Anabella Solar station for hot water supply
RU2312276C1 (ru) * 2006-04-26 2007-12-10 Дагестанский государственный университет Гелиосистема
US20120285441A1 (en) * 2009-06-08 2012-11-15 Staroselsky Yigal Method, system and apparatus for usage with a common water heating system

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1474399A1 (ru) * 1987-08-27 1989-04-23 Институт тепло- и массообмена им.А.В.Лыкова Гелиосистема
RU2184873C1 (ru) * 2000-12-13 2002-07-10 Исачкин Анатолий Федорович Силовая установка на солнечной энергии
UA42584C2 (en) * 2001-04-09 2004-06-15 Ltd Liability Company Anabella Solar station for hot water supply
RU2312276C1 (ru) * 2006-04-26 2007-12-10 Дагестанский государственный университет Гелиосистема
US20120285441A1 (en) * 2009-06-08 2012-11-15 Staroselsky Yigal Method, system and apparatus for usage with a common water heating system

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015146235A (ru) 2017-05-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101745902B1 (ko) 태양열 및 공기열 복합집열기에 의한 하이브리드 히트펌프 시스템
CN102759231B (zh) 常压/负压液氮过冷器系统
CN102192608B (zh) 碳纳米管换热工质太阳能热水器
RU2636960C2 (ru) Гелиосистема
CN103925695A (zh) 热泵热水器
RU2527270C2 (ru) Солнечный водонагреватель
JP2020063890A (ja) ソーラー発電給湯システム
CN212300048U (zh) 基于锅炉本体余热回收的供热系统
CN209569703U (zh) 一种利用高温蒸汽转移固体储能体内热量的装置
CN108413622B (zh) 太阳能综合采暖烹饪系统
KR101545270B1 (ko) 태양열온수기의 가열 및 집열장치
CN203586569U (zh) 一种太阳能热水器
RU2361168C1 (ru) Тепловая труба
CN205619600U (zh) 排空式太阳能热水系统
NL1018449C2 (nl) Warmte-uitwisseling in boilers door middel van warmtepijpen.
RU2455572C1 (ru) Автономная система подогрева воды для использования в системе потребления, преимущественно отопления и/или горячего водоснабжения
RU2350855C1 (ru) Система солнечного энергоснабжения
WO2010046740A2 (en) Solar heating system for warming hot water based on the principle of heat exchange through the phase-change process of evaporation and condensation
CN209541002U (zh) 水电一体超导供热系统
CN101520240B (zh) 具有补液散热功能的太阳能热水器
CN201259284Y (zh) 太阳能水能采暖制冷节能装置
CN102155805B (zh) 液态温度继流器
CN207438908U (zh) 一种降低导热油循环温度的装置
RU2382948C1 (ru) Устройство панельно-лучистого отопления
RU2594830C1 (ru) Система солнечного теплоснабжения