RU2680639C2 - Солнечный воздухонагреватель - Google Patents

Солнечный воздухонагреватель Download PDF

Info

Publication number
RU2680639C2
RU2680639C2 RU2016142891A RU2016142891A RU2680639C2 RU 2680639 C2 RU2680639 C2 RU 2680639C2 RU 2016142891 A RU2016142891 A RU 2016142891A RU 2016142891 A RU2016142891 A RU 2016142891A RU 2680639 C2 RU2680639 C2 RU 2680639C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
accumulator
air
solar
heating
Prior art date
Application number
RU2016142891A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016142891A (ru
RU2016142891A3 (ru
Inventor
Яхя Алиевич Дибиров
Алибек Басирович Алхасов
Магомед Гаджимагомедович Дибиров
Камиль Яхяевич Дибиров
Маржанат Магомедовна Дибирова
Амир Маратович Ильясов
Original Assignee
Российская Федерация ФАНО России Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра Российской Академии наук (ИПГ ДНЦ РАН) г. Махачкала
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 Российская Федерация ФАНО России Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра Российской Академии наук (ИПГ ДНЦ РАН) г. Махачкала filed Critical Российская Федерация ФАНО России Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра Российской Академии наук (ИПГ ДНЦ РАН) г. Махачкала
Priority to RU2016142891A priority Critical patent/RU2680639C2/ru
Publication of RU2016142891A publication Critical patent/RU2016142891A/ru
Publication of RU2016142891A3 publication Critical patent/RU2016142891A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2680639C2 publication Critical patent/RU2680639C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S10/00Solar heat collectors using working fluids
    • F24S10/50Solar heat collectors using working fluids the working fluids being conveyed between plates
    • F24S10/55Solar heat collectors using working fluids the working fluids being conveyed between plates with enlarged surfaces, e.g. with protrusions or corrugations
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S60/00Arrangements for storing heat collected by solar heat collectors
    • F24S60/10Arrangements for storing heat collected by solar heat collectors using latent heat
    • 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

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

Abstract

Изобретение относится к гелиотехнике и предназначено для круглосуточного нагрева воздуха до заданной температуры солнечной энергией с целью использования его в бытовых условиях, например в сушильных установках или для обогрева помещений. Солнечный воздухонагреватель содержит теплоизолированный корпус с открытыми нижним и верхним торцами, остекление, тепловоспринимающую панель, являющуюся одновременно и тепловым аккумулятором, изготовленным в виде горизонтально расположенных трубчатых герметичных контейнеров, заполненных фазопереходным теплоаккумулирующим составом и соединенных друг с другом теплопередающими ребрами. Теплоноситель, проходящий по специально оставленным для свободного прохождения по верхней и нижней сторонам тепловоспринимающей панели зазорам, производит теплосъем непосредственно со всей наружной поверхности теплового аккумулятора. Технический результат заключается в постоянном поддержании постоянной температуры нагретого воздуха, что обеспечивается тепловым аккумулятором. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к гелиотехнике и предназначено для круглосуточного нагрева воздуха солнечной энергией с целью использования его в бытовых условиях, например, в сушильных установках или для обогрева помещений.
Известен солнечный воздухонагреватель (Авторское свидетельство RU №2193147, 20.11.2002 г.) [1], включающий коллектор, светопрозрачное покрытие, двухслойный песчано-гравийный аккумулятор тепла.
Недостатками данного воздухонагревателя является низкая энергетическая эффективность теплоемкостного теплового аккумулятора, который обладает значительно низкой плотностью аккумулируемого тепла по сравнению с фазопереходным тепловым аккумулятором.
Известен солнечный аккумулятор тепла (Авторское свидетельство RU №2252374, 20.05.2005 г.) [2], содержащий светопрозрачный защитный экран, теплоприемную панель и съемный контейнер с фазопереходным теплоаккумулирующим материалом, поджатый к теплоприемной панели.
Недостатками данного технического решения являются:
- невозможность непосредственной и прямой передачи тепла (нагретого воздуха) потребителю, периодичность работы и низкий коэффициент загруженности установки по времени, т.к. контейнер с теплоаккумулирующим материалом является переносным;
- наличие отдельной тепловоспринимающей поверхности, от которой тепло передается контейнеру теплопередачей, что создает дополнительное тепловое сопротивление.
Известен солнечный коллектор (Авторское свидетельство RU №2003130667 А, 10.04.2005 г.) [3], содержащий теплопоглощающую панель листотрубной конструкции, образованную из отдельных параллельных элементов, которые состоят из трубы с теплоносителем, соединенной с теплопоглощающей поверхностью элемента. Отдельные элементы коллектора соединяют гидравлически между собой с помощью переходных муфт. Нагрев теплоносителя, поступающего в трубу отдельного элемента, осуществляется по наружной поверхности трубы через ее стенки за счет тепла солнечного излучения или за счет тепла, накопленного в теплоаккумулирующем веществе.
Недостатками данного технического решения являются:
- невозможность технического получения сплошной тепловоспринимающей поверхности, т.к. вся тепловоспринимающая поверхность коллектора образована из отдельных поверхностей каждого элемента. В предложенной конструкции коллектора каждое ребро, в основном, предназначено только для соединения каждого элемента к внешнему каркасу сооружения, что затрудняют использование его для участия зарядки и разрядки теплоаккумулирующего материала, находящегося в полости вокруг трубы с теплоносителем соседнего отдельного элемента;
- в периоды отсутствия солнечного излучения нагрев теплоносителя, проходящего по внутреннему объему полости трубы, осуществляется через стенки трубы наружной поверхности, находящейся только в непосредственном соприкосновении с теплоаккумулирующим материалом. Так как только часть наружной поверхности трубы отдельного элемента находится в непосредственном соприкосновении с теплоаккумулирующим материалом, то и эффективность нагрева теплоносителя при отсутствии солнечного излучения будет заметно снижаться.
Известен солнечный коллектор (Авторское свидетельство SU №1665201 А1, 23.07.1991 г.) [4], содержащий корпус с входным и выходным отверстиями для циркуляции теплоносителя, прозрачное покрытие и установленные в корпусе параллельно покрытию абсорбер и тепловой аккумулятор, выполненный из параллельных абсорберу теплопоглощающих секций. Температурный режим теплоносителя обеспечивается теплопоглощающими секциями, установленными с возможностью перемещения до соприкосновения между собой и абсорбером.
Недостатками данного технического решения являются:
- для нагрева теплоаккумулирующего материала используется только часть суммарной дневной солнечной радиации, поступающей на поверхность абсорбера и передаваемой тепловому аккумулятору только после нагрева абсорбера теплоотдачей от нижней поверхности (днища) абсорбера;
- низкая эффективность зарядки теплового аккумулятора и низкая производительность по выработке нагретого воздуха, связанные с непосредственным нагревом теплоаккумулирующего материала теплопередачей через двухслойную стенку (днище абсорбера и стенка верхней поверхности каждой секции или обе боковые стенки смежных секций), что создает дополнительное тепловое сопротивление при теплопередаче и сопряжено неизбежными дополнительными теплопотерями. Кроме того, при зарядке теплового аккумулятора, осуществляемого передачей тепла теплоаккумулирующему материалу теплоотдачей от наружных стенок секций, поверхность днища каждой секции исключается из этого процесса;
- невозможность использования наружной поверхности секций для круглосуточного теплосъема теплоносителем, поскольку до этого определенный период дневного времени занимает нагрев абсорбера до соответствующей температуры, перемещение секций теплового аккумулятора до соприкосновения одна с другой и днищем абсорбера, нагрев теплоаккумулирующего материала до соответствующей температуры и поочередное разъединение секций и их перемещение в исходное положение;
- невозможность обеспечения постоянной температуры нагретого воздуха на выходе из коллектора, связанная с возможным неравномерным нагревом отдельных секций по сравнению с остальными.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому воздухонагревателю является солнечная ветроустановка с коллектором (Авторское свидетельство RU №2234034, 10.08.2004 г.) [5] для нагрева воздуха с теплоизолированным асфальтобетонным основанием, содержащая тепловой аккумулятор, светопрозрачную галерею и прозрачную крышку коллектора. При этом теплоаккумулирующий состав расположен между поперечно гофрированной стенкой и асфальтобетонным основанием в виде горизонтально расположенных трубчатых герметичных каналов.
Недостатками данного технического решения являются:
- громоздкость и сложность конструкции;
- отбор тепла нагреваемым воздухом от теплового аккумулятора осуществляется только от поверхности гофр, обращенных к солнечным лучам, а нижняя поверхность аккумулятора (или нижняя грань канала с теплоаккумулирующим составом), плотно (без зазора) соприкасаемая с поверхностью асфальтобетонного основания, исключается из процесса теплообмена между тепловым аккумулятором и нагреваемым воздухом.
Целью предлагаемого технического решения является устранение указанных недостатков.
Указанная цель достигается тем, что в заявленном воздухонагревателе, содержащем теплоизолированный корпус с открытыми нижним и верхним торцами, остекление, тепловоспринимающую панель, являющуюся одновременно и тепловым аккумулятором, изготовленным в виде горизонтально расположенных трубчатых герметичных контейнеров, заполненных фазопереходным теплоаккумулирующим составом и соединенных друг с другом теплопередающими ребрами, а теплоноситель, проходящий по специально оставленным для свободного прохождения по верхней и нижней сторонам тепловоспринимающей панели зазорам, производит теплосъем непосредственно со всей наружной поверхности теплового аккумулятора.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является обеспечение эффективного круглосуточного теплосъема теплоносителем со всей наружной поверхности тепловоспринимающей панели для непрерывной подачи потребителю нагретого воздуха с заданной постоянной температурой, используя только энергию солнечной радиации.
Постоянное поддержание оптимальной температуры нагретого воздуха обеспечивается фазопереходным тепловым аккумулятором. В периоды прямого солнечного излучения поступающая на тепловоспринимающую поверхность воздухонагревателя солнечная энергия расходуется на зарядку самого аккумулятора, т.е. на плавление теплоаккумулирующего материала во всех контейнерах, и на нагрев подаваемого потребителю воздуха по обе стороны поверхности теплового аккумулятора. При этом температура поверхности аккумулятора остается постоянной и равной температуре плавления выбранного теплоаккумулирующего состава. И в периоды отсутствия солнечного излучения температура нагретого воздуха, поступающего потребителю, также будет равной температуре кристаллизации теплоаккумулирующего состава. И пока вся масса теплоаккумулирующего состава не закристаллизуется, температура на поверхности контейнеров с теплоаккумулирующим составом, следовательно, и нагретого воздуха, останется постоянной.
Температура плавления состава выбирается из требований конкретно производимого процесса (сушка, обогрев помещения и т.д.)
Контейнеры теплового аккумулятора и теплопроводящие ребра изготавливаются из металлических сплавов с высокой теплопроводностью (из алюминия, меди и др.). Обращенная к Солнцу поверхность тепловоспринимающей панели покрыта специальным селективным слоем.
Т.к. контейнеры теплового аккумулятора соединены друг с другом теплопередающими ребрами, образуя сплошную тепловоспринимающую поверхность тепловоспринимающей панели, то поглощение солнечной энергии происходит по наружной поверхности аккумулятора, обращенной к Солнцу. За счет теплопроводности материала ребер тепло передается и на нижние поверхности контейнеров, т.е. обеспечивается передача тепла теплоаккумулирующему составу по всей поверхности контейнеров, что позволяет интенсифицировать процесс плавления состава. Между верхней поверхностью аккумулятора и светопрозрачным покрытием (с одной стороны), и между нижней поверхности аккумулятора и теплоизоляцией днища корпуса (с другой стороны) оставлены зазоры для свободного прохождения нагреваемого воздуха, поэтому нагрев воздуха, подаваемого потребителю, происходит по всей наружной поверхности теплового аккумулятора.
Горизонтальное расположение контейнеров способствует лучшему теплообмену между аккумулятором и движущимся воздухом, т.к. превращает ламинарное движение воздуха, которое имеет место в случае продольного расположения труб, в турбулентное.
Сущность изобретения поясняется чертежом на фиг. 1, где показан продольный разрез солнечного воздухонагревателя.
Воздухонагреватель состоит из остекления 1, корпуса 2 с открытыми нижним (для входа воздуха из окружающей среды) и верхним торцами, тепловоспринимающей панели, являющейся одновременно и тепловым аккумулятором, изготовленным из горизонтально установленных герметичных контейнеров 3, заполненных фазопереходным теплоаккумулирующим составом 4. Контейнеры 3 соединены между собой теплопередающими ребрами 5. Днище и боковая поверхность корпуса воздухонагревателя покрыты слоем теплоизоляции 6. Нагретый воздух 7 подается непосредственно потребителю 8 через открытый верхний торец корпуса воздухонагревателя 2.
По обе стороны тепловоспринимающей панели (между остеклением и поглощающей поверхностью панели, и между тыльной поверхностью панели и теплоизоляцией днища корпуса воздухонагревателя) оставлены зазоры для свободного прохождения нагреваемого воздуха 7.
СОЛНЕЧНЫЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ РАБОТАЕТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ
Солнечные лучи, проходя через остекление 1, поглощаются поверхностью тепловоспринимающей панели, нагревая одновременно и воздух, поступающий через нижний торец корпуса воздухонагревателя 2, и верхние стенки контейнеров 3 с теплоаккумулирующим составом 4. Тепло, поглощенное теплопередающими ребрами 5, теплопроводностью передается преимущественно на нижние поверхности контейнеров, а через стенки контейнеров 3 и теплоаккумулирующему составу 4. Теплопроводящие ребра 5 позволяют не только нагревать воздух, находящийся и по нижнюю сторону тепловоспринимающей поверхности теплового аккумулятора, но и равномерно нагревать теплоаккумулирующий состав 4 через всю поверхность каждого контейнера 3.
Воздух 7, нагретый в зазорах по обе стороны тепловоспринимающей панели, через открытый верхний торец корпуса воздухонагревателя 2 непрерывно подается непосредственно потребителю 8.
В периоды наличия прямого солнечного излучения к потребителю поступает нагретый воздух с постоянной температурой, равной температуре плавления теплоаккумулирующего состава. А в периоды отсутствия прямого солнечного излучения (в пасмурную погоду и ночью) температура поступающего к потребителю нагретого воздуха не опустится ниже температуры кристаллизации теплоаккумулирующего состава, пока не закристаллизуется вся его масса во всех контейнерах.

Claims (1)

  1. Солнечный воздухонагреватель, содержащий теплоизолированный корпус с открытыми нижним и верхним торцами, остекление, тепловоспринимающую панель, являющуюся одновременно и тепловым аккумулятором, изготовленным в виде горизонтально расположенных трубчатых герметичных контейнеров, заполненных фазопереходным теплоаккумулирующим составом и соединенных друг с другом теплопередающими ребрами, отличающийся тем, что теплоноситель, проходящий по специально оставленным для свободного прохождения по верхней и нижней сторонам тепловоспринимающей панели зазорам, производит теплосъем непосредственно со всей наружной поверхности теплового аккумулятора.
RU2016142891A 2016-10-31 2016-10-31 Солнечный воздухонагреватель RU2680639C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016142891A RU2680639C2 (ru) 2016-10-31 2016-10-31 Солнечный воздухонагреватель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016142891A RU2680639C2 (ru) 2016-10-31 2016-10-31 Солнечный воздухонагреватель

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016142891A RU2016142891A (ru) 2018-05-03
RU2016142891A3 RU2016142891A3 (ru) 2018-05-03
RU2680639C2 true RU2680639C2 (ru) 2019-02-25

Family

ID=62105928

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016142891A RU2680639C2 (ru) 2016-10-31 2016-10-31 Солнечный воздухонагреватель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2680639C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2734456C1 (ru) * 2019-11-18 2020-10-16 Яхя Алиевич Дибиров Автономная солнечная биогазовая установка
RU2785600C2 (ru) * 2021-04-05 2022-12-09 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) Гелиобиогазовый комплекс

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4162671A (en) * 1977-08-15 1979-07-31 Donald Christy Solar energy panel and medium for use therein
CH637756A5 (de) * 1978-08-18 1983-08-15 Juerg Nigg Warmwasserbereiter mit heizung durch sonnenenergie.
SU1665201A1 (ru) * 1989-06-27 1991-07-23 Северо-Кавказский Территориальный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Агропромышленного Комплекса Солнечный коллектор
RU2105935C1 (ru) * 1996-03-21 1998-02-27 Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им.С.П.Королева Теплоприемник-аккумулятор энергетической установки
RU2234034C1 (ru) * 2002-12-04 2004-08-10 Дагестанский государственный университет Солнечная ветроустановка
UA65474C2 (en) * 2003-08-05 2006-09-15 Vitalii Vasyliovych Strashko Solar collector

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4162671A (en) * 1977-08-15 1979-07-31 Donald Christy Solar energy panel and medium for use therein
CH637756A5 (de) * 1978-08-18 1983-08-15 Juerg Nigg Warmwasserbereiter mit heizung durch sonnenenergie.
SU1665201A1 (ru) * 1989-06-27 1991-07-23 Северо-Кавказский Территориальный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Агропромышленного Комплекса Солнечный коллектор
RU2105935C1 (ru) * 1996-03-21 1998-02-27 Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им.С.П.Королева Теплоприемник-аккумулятор энергетической установки
RU2234034C1 (ru) * 2002-12-04 2004-08-10 Дагестанский государственный университет Солнечная ветроустановка
UA65474C2 (en) * 2003-08-05 2006-09-15 Vitalii Vasyliovych Strashko Solar collector

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2734456C1 (ru) * 2019-11-18 2020-10-16 Яхя Алиевич Дибиров Автономная солнечная биогазовая установка
RU2785600C2 (ru) * 2021-04-05 2022-12-09 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) Гелиобиогазовый комплекс

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016142891A (ru) 2018-05-03
RU2016142891A3 (ru) 2018-05-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Chopra et al. Experimental performance evaluation of a novel designed phase change material integrated manifold heat pipe evacuated tube solar collector system
Abu-Arabi et al. Theoretical investigation of solar desalination with solar still having phase change material and connected to a solar collector
Douvi et al. Phase change materials in solar domestic hot water systems: A review
Chopra et al. Thermal performance of phase change material integrated heat pipe evacuated tube solar collector system: An experimental assessment
Chabane et al. Experimental study of heat transfer and thermal performance with longitudinal fins of solar air heater
Moradi et al. Optimization of a solar air heater with phase change materials: Experimental and numerical study
Su et al. Maximizing the energy output of a photovoltaic–thermal solar collector incorporating phase change materials
Saxena et al. Design and thermal performance evaluation of a novel solar air heater
Chaichan et al. Performance amelioration of a Trombe wall by using phase change material (PCM)
Baig et al. An experimental investigation of performance of a double pass solar air heater with foam aluminum thermal storage medium
Jaisankar et al. Experimental studies on heat transfer and thermal performance characteristics of thermosyphon solar water heating system with helical and left–right twisted tapes
Singh et al. Effect of extended geometry filled with and without phase change material on the thermal performance of solar air heater
Devanarayanan et al. Integrated collector storage solar water heater with compound parabolic concentrator–development and progress
Prakash et al. Off-grid solar thermal water heating system using phase-change materials: design, integration and real environment investigation
CN107917542B (zh) 一种带有多孔泡沫金属换热结构的太阳能光伏光热集热器
Chaichan et al. Experimental study on solar air heating
Işık et al. Improving thermal energy storage efficiency of solar collector tanks by placing phase change materials in novel finned-type cells
Shalaby et al. Improvement of the thermal performance of the v-corrugated plate solar air heater with PCM by using insulated upper cover during night
Farzan et al. Study on thermal performance of a new combined perforated Metallic/Asphalt solar air heater for heating Applications: An experimental study
Chabane et al. Experimental study of heat transfer and an effect the tilt angle with variation of the mass flow rates on the solar air heater
Colarossi et al. Yearly performance of a PV-PCM and water storage for domestic hot water energy demand
RU2547680C1 (ru) Аккумулятор теплоты с фазопереходным материалом
Rao et al. A comprehensive review on integrated collector-storage solar water heaters
RU2680639C2 (ru) Солнечный воздухонагреватель
CN102607099A (zh) 被动式太阳能采暖箱

Legal Events

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

Effective date: 20191101