RU2810849C1 - Конвекционная воздушно-солнечная энергетическая установка - Google Patents
Конвекционная воздушно-солнечная энергетическая установка Download PDFInfo
- Publication number
- RU2810849C1 RU2810849C1 RU2023110095A RU2023110095A RU2810849C1 RU 2810849 C1 RU2810849 C1 RU 2810849C1 RU 2023110095 A RU2023110095 A RU 2023110095A RU 2023110095 A RU2023110095 A RU 2023110095A RU 2810849 C1 RU2810849 C1 RU 2810849C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- air
- solar
- power plant
- heating channel
- solar power
- Prior art date
Links
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 26
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000003570 air Substances 0.000 description 63
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 6
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 4
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 4
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 3
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000012080 ambient air Substances 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 238000007791 dehumidification Methods 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 239000008236 heating water Substances 0.000 description 1
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 1
- 244000045561 useful plants Species 0.000 description 1
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 1
Images
Abstract
Изобретение относится к области энергетики, а именно к возобновляемым источникам энергии. Конвекционная солнечно-воздушная энергетическая установка содержит воздушный нагревательный канал, теплообменник типа воздух-воздух или воздух-жидкость и/или воздушную турбину любого типа, кинетически связанную с электрическим генератором, отличающуюся тем, что воздушный нагревательный канал выполнен из набора плоских солнечных воздушных коллекторов, установленных стык в стык, а воздушный нагревательный канал крепится к стене, к крыше или к стене и крыше здания. Изобретение должно повысить энергетическую эффективность. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к области энергетики, а именно к возобновляемым источникам энергии.
Известны энергетические установки, преобразующие энергию солнечной радиации для подогрева воздуха, циркулирующего по условно замкнутому контуру внутри жилого, или не жилого помещения. Данные энергетические установки выполнены на основе солнечных воздушных коллекторов, в основном, в виде плоских солнечных панелей (материалы сети "Интернет").
Известные солнечные энергетические установки, содержат собственно солнечный воздушный коллектор, систему трубопроводов и циркуляционный вентилятор. Солнечный воздушный коллектор представляет собой тепловой абсорбер, в котором в качестве рабочего тела используется воздух. В процессе работы холодный воздух попадает в систему каналов, где он нагревается, контактируя с поверхностью абсорбера, нагретой солнечным теплом, а затем поступает в обогреваемое помещение. Воздушные плоские солнечные делятся на три основные группы по системе циркуляции воздуха - внутренняя циркуляция (циркуляция воздуха внутри помещения), внешняя циркуляция (забор воздуха "с улицы") и комбинированная циркуляция. По способу организации теплового потока, эти устройства делятся на два типа: с естественной и с принудительной циркуляцией воздушного потока. В последнем случае в состав установки входит электрический вентилятор. Чаще всего, сами солнечные воздушные коллекторы представляют собой плоские коробчатые устройства, состоящие из алюминиевой рамы, фронтального прозрачного элемента (стекла), абсорбера (чаще всего рифленая металлическая пластина, окрашенная в черный цвет), пластиковой задней стенкой и расположенным между абсорбером и задней стенкой слоем теплоизоляции.
Основным преимуществом данной солнечной энергетической установки является то, что она позволяет экономить не возобновляемые энергоносители, такие как газ или сетевое электричество собственно при обогреве помещений, а также осуществлять функции вентиляции, фильтрации и осушения помещений.
Однако данная солнечная энергетическая установка имеет и существенные недостатки, а именно:
данная солнечная энергетическая установка способна генерировать лишь тепловую энергию, и не способна генерировать энергию электрическую;
для эффективного функционирования данной солнечной энергетической установки требуется циркуляционный электрический вентилятор, для работы которого в свою очередь необходима энергия электрическая, что снижает общую эффективность энергетической установки.
Кроме этого, известна термосиловая ветровая электростанция, выбранная в качестве прототипа, - проект австралийской компании "Enviro Mission", (см. сайт компании) представляющая собой 800 метровую "солнечную башню", и участка земли, занимающего площадь около двух квадратных километров, проектной мощностью 200 мегаватт.
Известная термосиловая ветровая электростанция работает следующим образом: Солнце освещает и нагревает участок земли у подножия башни, покрытой теплоизолирующим материалом, и может представлять собой вариант исполнения в виде большой теплицы. Нагреваясь, воздух стремиться вверх, направляясь к единственному (центральному) отверстию в покрытии. В основании башни находится турбина и генератор, преобразующие в электричество энергию восходящего потока воздуха.
Такая "солнечная башня" имеет ряд преимуществ, а именно:
электростанция функционирует за счет перепада температур, и может работать в любое время года и, практически при любой погоде;
по причине того, что почва успевает сильно прогреться, остаточного тепла хватает для продолжения работы ночью;
данное энергетическое устройство, ввиду своей конструктивной простоты, не требовательно к технического обслуживанию и техническому уходу;
пространство у подножия башни может быть использовано как теплица для выращивания полезных растений;
данная солнечная энергетическая установка использует для своей работы возобновляемый источник энергии - солнечное излучение (в том числе и рассеянное), что обеспечивает ее безотходность и, следовательно, уменьшает вредное влияние на экологию подобных энергетических установок по сравнению с установками, работающими на не возобновляемых источниках энергии.
Однако известная солнечная энергетическая установка имеет существенные недостатки, а именно:
высокая стоимость строительства, обусловленная, с одной стороны собственно капитальными затратами на постройку, с другой стороны, с большой площадью земельного участка, занимаемого данной солнечной энергетической установкой;
невысокий общий КПД, связанный как, с одной стороны с невысокой разницей температур на входе и на выходе из "солнечной башни" - порядка 20°С, и как следствие, невысокий термический КПД, так и отсутствие возможности полезной утилизации тепла, например, на нагрев воды систем отопления или горячего теплоснабжения;
невозможность строительства и эксплуатации данной солнечной энергетической установки в черте городов и других, относительно крупных населенных пунктов, т.е. известная солнечная энергетическая установка может быть построена и может вырабатывать электрическую энергию в относительном удалении от мест потребления электрической энергии, что влечет за собой, в частности дополнительные затраты на строительство ЛЭП и, собственно дополнительные потери при передаче электрической энергии по проводам к месту ее потребления, что дополнительно снижает эффективность солнечных энергетических установок данного типа;
строительство и эксплуатация данного типа солнечных энергетических установок экономически целесообразно лишь при условии того, что означенная установка имеет значительные и очень значительные габариты, т.е. ее однозначно невозможно использовать при децентрализованной, и индивидуальной генерации электрической энергии.
Задача, решаемая изобретением - повышение энергетической эффективности, возможность расположения тепло тяговой солнечной энергетической установки в черте населенных пунктов и промышленных зон с возможностью использования ее для децентрализованной и индивидуальной тепловой и электрической генерации.
Задача решается тем, что заявленная конвекционная воздушно-солнечная энергетическая установка содержит протяженный воздушный нагревательный канал, состоящий из последовательно установленных солнечных воздушных коллекторов, с воздушным фильтром, или без такового на входе, воздушную турбину любого типа с электрическим генератором в любом месте нагревательного канала, преимущественно на входе или выходе, или без таковой, теплообменник типа воздух-воздух или воздух-вода на выходе воздушного нагревательного канала.
Конвекционная воздушно-солнечная энергетическая установка содержит по меньшей мере одно из энергетических устройств (электрогенератор или теплообменник) или (преимущественно) оба устройства вместе.
На Фиг. 1 представлен общий вид конвекционной воздушно-солнечной энергетической установки в варианте установки для энергообеспечения частного дома.
На Фиг. 2 представлен общий вид конвекционной воздушно - солнечной энергетической установки в варианте установки для энергообеспечения высотного многоквартирного дома.
На Фиг. 3 представлена часть (в разрезе) воздушного нагревательного канала воздушно-солнечной энергетической установки.
Согласно Фиг. 1 конвекционная воздушно-солнечная энергетическая установка содержит воздушный нагревательный канал 1, состоящий из набора, установленных стык в стык плоских солнечных воздушных коллекторов 2, воздушного фильтра 3, блок воздушная турбина-электрогенератор 4, причем, воздушная турбина-электрогенератор установлена на входе в воздушный нагревательный канал, теплообменник типа воздух-жидкость или воздух-воздух 5, защитное ограждение 6.
Согласно Фиг. 2 конвекционная воздушно-солнечная энергетическая установка содержит те же конструктивные элементы, что и установка, изображенная на Фиг. 1, с сохранением нумерации всех позиций, причем блок воздушная турбина-электрогенератор установлен на выходе из воздушного нагревательного канала. На крыше высотного многоквартирного дома, поз. 12 обозначен технологический модуль, внутри которого расположены котельная и электрораспределительный щит.
Согласно Фиг. 3 воздушный нагревательный канал содержит установленные стык в стык плоские воздушные коллекторы 7, которые, в свою очередь содержат абсорбционную поверхность 8, прозрачный экран 9, внешний корпус 10, теплоизолирующий слой 11. Воздушные солнечные коллекторы могут иметь различное конструктивное исполнение, но при этом, независимо от конструктивного исполнения, отличительной их особенностью является, то, что они открыты с торцевых сторон так, что при их состыковке стык в стык образуется воздушный нагревательный канал, обозначенный поз. 1. Плоские солнечные панели могут иметь и другое конструктивное исполнение.
Конвекционная воздушно-солнечная энергетическая установка работает следующим образом: солнечная радиация, в большей степени прямые солнечные лучи, в меньшей степени рассеянная солнечная радиация, нагревают абсорбционную поверхность 8 установленных стык в стык и прикрепленных к стене частного дома (согласно. Фиг. 1) или многоквартирного высотного здания (согласно Фиг. 2) плоских воздушных коллекторов 2, абсорбционные поверхности нагреваются, и в свою очередь передают тепло находящимся внутри нагревательного канала 1 по воздуху, который, в свою очередь также нагревается. Плотность нагретого воздуха ниже, чем окружающего не нагретого воздуха, благодаря чему возникает конвекционное движение нагретого воздуха вверх внутри воздушного нагревательного канала 1, образованного установленными стык в стык плоскими солнечными воздушными коллекторами 2. По мере движения вверх, воздух дополнительно нагревается в каждом солнечном воздушном коллекторе и, соответственно постоянно увеличивается температура нагреваемого воздуха и скорость его движения. Благодаря своей более совершенной конструкции плоских солнечных воздушных коллекторов позволяет нагреть воздух до температур более высоких, по сравнению с прототипом "воздушная башня", и как следствие позволяет добиться более высоких скоростей конвекционного движения воздуха в воздушном нагревательном канале, по сравнению со скоростью аналогичного движения воздуха в "солнечной башне". При перемещении нагретого воздуха вверх, на его место непрерывно поступает окружающий воздух, предварительно проходя через воздушный фильтр 3 и воздушную турбину-электрогенератор 4, (в случае, если последняя установлена на входе в воздушный нагревательный канал). Воздух непрерывно нагревается в плоских воздушных солнечных коллекторах на всем пути перемещения по нагревательному воздушному каналу от нижней части канала к верхней. В верхней части воздушного нагревательного канала может располагаться теплообменник 5 типа воздух-воздух или воздух-вода, с посредством которого нагретый в нагревательном воздушном канале воздух отдает часть своего тепла теплоносителю, который используется для обогрева здания или для горячего водоснабжения. В случае конструктивного исполнения, иллюстрируемого Фиг. 2, воздушная турбина-электрогенератор, располагается на выходе из воздушного нагревательного канала, вблизи расположенного на крыше технологического модуля 12, внутри которого, соответственно расположены котельная и электрический распределительный щит.
Таким образом, происходит одновременная генерация как электрической, так и тепловой энергии (когенерация). Частными случаями исполнения конвекционной воздушно-солнечной энергетической установки, может быть исполнение данной установки для генерирования только электрической или только тепловой энергии.
Т.е. решаются цели и задачи данного изобретения.
Claims (2)
1. Конвекционная воздушно-солнечная энергетическая установка, содержащая воздушный нагревательный канал, теплообменник типа воздух-воздух или воздух-жидкость и/или электрический генератор и воздушную турбину, кинетически связанную с электрическим генератором, отличающаяся тем, что воздушный нагревательный канал выполнен из набора плоских солнечных воздушных коллекторов, установленных стык в стык, воздушный нагревательный канал крепится к стене или к крыше или к стене и крыше здания.
2. Конвекционная воздушно-солнечная энергетическая установка по п. 1, отличающаяся тем, что в начале воздушного нагревательного канала установлен воздушный фильтр.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2810849C1 true RU2810849C1 (ru) | 2023-12-28 |
Family
ID=
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2214492C2 (ru) * | 2001-11-23 | 2003-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная корпорация "ЭЛЕВИТ" | Здание ветрогелиоэнергетической станции |
RU2557272C1 (ru) * | 2014-06-09 | 2015-07-20 | Дмитрий Семенович Стребков | Кровельная солнечная панель |
CN106765490A (zh) * | 2016-12-05 | 2017-05-31 | 青海聚正新能源有限公司 | 太阳能农宅供暖系统 |
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2214492C2 (ru) * | 2001-11-23 | 2003-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная корпорация "ЭЛЕВИТ" | Здание ветрогелиоэнергетической станции |
RU2557272C1 (ru) * | 2014-06-09 | 2015-07-20 | Дмитрий Семенович Стребков | Кровельная солнечная панель |
CN106765490A (zh) * | 2016-12-05 | 2017-05-31 | 青海聚正新能源有限公司 | 太阳能农宅供暖系统 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Saxena et al. | A thermodynamic review of solar air heaters | |
Athienitis et al. | A prototype photovoltaic/thermal system integrated with transpired collector | |
Tripanagnostopoulos | Aspects and improvements of hybrid photovoltaic/thermal solar energy systems | |
EP2239787A1 (en) | Thermoelectric solar plate | |
Gagliano et al. | Analysis of the performances of a building-integrated PV/Thermal system | |
Henning et al. | Solar cooling handbook: a guide to solar assisted cooling and dehumidification processes | |
Causone et al. | A zero energy concept building for the Mediterranean climate | |
Cuzminschi et al. | Innovative thermo-solar air heater | |
US8001785B2 (en) | Solar energy-based water heating and power generating module | |
Zanjani et al. | Performance Assessment of Heat Pump and Solar Thermal Heating with Seasonal Storage Systems for Smart Microgrid Research Center Building at IAUN | |
WO2007013115A1 (en) | Element covering the roof and relative system capable of producing energy by solar radiation | |
RU2810849C1 (ru) | Конвекционная воздушно-солнечная энергетическая установка | |
Atmaca et al. | Photovoltaic-thermal system for building application: a case study | |
Saxena et al. | A review of recent patents on solar air heaters | |
Bazarchi et al. | A techno-economic feasibility study for reducing the energy consumption in a building: A solar energy case study for bandar abbas | |
Bokor et al. | Transpired solar collectors in building service engineering: combined system operation and special applications | |
He et al. | Solar heating, cooling and power generation—current profiles and future potentials | |
Marčič et al. | Hybrid system solar collectors-heat pumps for domestic water heating | |
Ghaffouri et al. | Experimental Analysis of the Effect of a Solar Chimney and a Hybrid Cooling System on a Two-Story Building | |
Sharma et al. | Numerical study of natural ventilation in BIPV trombe wall | |
Li et al. | Solar Systems for Urban Building Applications—Heating, Cooling, Hot Water, and Power Supply | |
Kalogirou et al. | Modular building intergraded solar-thermal flat plate hot air collectors | |
Samo et al. | Analysis of an active and passive solar water heating system | |
Tonui et al. | Ventilation benefit accrued from PV module installed in building | |
KR20170115663A (ko) | 태양열을 이용한 난방 및 온수와 전기 공급장치 |