Солнечный тепловой коллектор

 

Изобретение относится к гелиотехнике и позволяет повысить КПД коллектора путем увеличения коэффициента улавливания солнечной радиации. Поглощающие трубы 1 и отражатели 2 одинакового профиля, размещенные под последними, расположены в одной плоскости. Каждый отражатель образован цилиндрическими поверхностями /П/ 3,4 и плоской П5, размещенной между последними. Трубы контактируют с центром П 5, а центры 6 кривизны П3 и 4 лежат на П труб. Радиус кривизны, расстояние от центра кривизны до П 5 и между осями 7 и 8 труб составляют соответственно 0,91

0,89

2,44 от диаметра труб. При таком выполнении солнечное излучение воспринимается всей П труб, к тому же часть лучей при определенных углах отражается за пределы труб, уменьшается металлоемкость и упрощается технология изготовления отражателя. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК 511 4 F 24 J 2/18

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4299807/24-06 (22) 18.08.87 (46) 23. 04, 89. Бюл. М 15 (71) Отдел энергетической кибернетики АН МССР . (72) А.И. Капралов (53) 662.997(088.8) (56) Заявка Японии Ф 55-44860, кл. F 24 J 3/02, 1980. (54) СОЛНЕЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ КОЛЛЕКТОР (57) Изобретение относится к гелиотехнике и позволяет повысить КПД коллектора путем увеличения коэффициента улавливания солнечной радиации. Поглощающие трубы 1 и отражатели 2 одинакового профиля, размещенные

„„SU„„1474392 А1 под последними, расположены в одной плоскости. Каждый отражатель образован цилиндрическими поверхностями (П) 3 и 4 и плоской П5, размещенной между последними. Трубы контактируют с центром П5, а центры 6 кривизны

ПЗ и 4 лежат на П труб. Радиус кривизны, расстояние от центра кривизны до П5 и между осями 7 и 8 труб составляют соответственно 0,91; 0,89;

2,44 от диаметра труб. При таком выполнении солнечное излучение воспринимается всей П труб, к тому же часть лучей при определенных углах отражается за пределы труб, уменьшается металлоемкость и упрощается технология изготовления отражателя. 3 ил.

1М 4392

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к конструкциям солнечных коллекторов с неподвижным отражателем, предназначенным для нагрева теплоносителя.

Цель изобретения — повышение КПД путем увеличения коэффициента улавливания солнечной радиации.

На фиг. 1 представлен коллектор, план; на фиг. 2 — то же, поперечное сечение; на фиг. 3 — элемент конст- рукции отражателя и труб.

Солнечный тепловой коллектор содержит расположенные в одной плоскости поглощающие трубы 1 и отражатели 2 одинакового профиля, размещен-. ные под последними и образующие непрерывную гофрированную поверхность, каждый отражатель 2 образован двумя цилиндрическими поверхностями 3 и 4 и одной плоской поверхностью 5, размещенной между последними, трубы 1, контактируют с центром плоской поверхности 5-, а центры 6 кривизны цилиндрических поверхностей 3 и 4 лежат на поверхности трубы 1, причем радиус кривизны, рассТояния от центра 6 кривизны до плоской поверхности 5 и между осями 7 и 8 труб 1 составляют соответственно 0 91 0,89;

2,44 от диаметра трубы 1. Отражатели

2 могут быть размещены в корпусе 9, имеющим тепловую изоляцию 10 и прозрачное покрытие 11. Отражатель 2 может быть выполнен из светоотражающей фольги или пластика с нанесенным отражающим слоем. Трубы 1 подключены к патрубкам 12 и 13.

Солнечный коллектор работает следующим образом.

Коллектор устанавливают длинной стороной (фиг. 1) в направлении юг— север. Солнечное излучение проходит сквозь прозрачное покрытие 11, падает частично на трубы 1 и частично на отражатель 2. Отраженные лучи попадают на трубы 1 и нагревают протекающий в них теплоноситель. За счет отражателя 2 трубы воспринимают солнечное излучение всей поверхностью. Вынос центра 6 кривизны с поверхности труб

1 приводит к тому, что часть лучей при определенных углах отражается за пределы труб 1. Оптимальное, расстояние между трубами 1 S, при котором сохраняется условие более полного

I отражателя всех лучей на трубы 1, равно 1,44 О, а радиус кривизны поверхностей 3,4-0,9 Р; Соотношения между

15 конструктивными параметрами можно определить на основе построений, представленных на фиг. 3.

Предлагаемая конструкция отражателя позволяет уменьшить металлоемкость и упростить технологию изготовления, при этом сохраняется высокое значение коэффициента улавливания отраженных лучей поглощающими трубами.

25 Формула изобретения

Солнечный тепловой коллектор, содержащий расположенные в одной плоскости поглощающие трубы и отражатели

30 одинакового профиля, размещенные под последними и образующие непрерывную гофрированную поверхность, о т л и— ч а ю шийся тем, что, с целью повышения КПД путем увеличения коэффициента улавливания солнечной радиации, каждый отражатель образован двумя цилиндрическими поверхностями и одной плоской, размещенной между последними, трубы контактируют с цент40 ром плоской поверхности, а центры кривизны цилиндрических поверхностей лежат на поверхности .труб, причем радиус кривизны, расстояние от центра кривизны до плоской поверхности и

45 между осями труб составляют соответственно 0,91; 0,89; 2,44 от диаметра трубы.

1474392

Фие.1

10 Я

Составитель М. Валов

Техред М.Моргентал Корректор С. Шекмар

Редактор О. Головач

Заказ 1877/34 Тираж 634 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета.по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Солнечный тепловой коллектор Солнечный тепловой коллектор Солнечный тепловой коллектор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплотехнике и позволяет повысить удельную мощность печи за счет организации селективной оптической связи ее элементов

Изобретение относится к гелиотехнике и направлено на расширение функциональных возможностей энергоустановок путем полного преобразования солнечной энергии только в высокотемпературную тепловую энергию

Изобретение относится к устройству для приема и транспортирования солнечной энергии к потребителю

Изобретение относится к энергетической гелиоустановке, в которой падающее солнечное излучение концентрируют зеркалом Френеля, образованным полем (6) концентрирующих зеркал (7), и концентрированное излучение фокусируют в приемнике солнечного излучения с помощью добавочного диэлектрического зеркала (12 ), расположенного на соответствующем уровне над солнечным коллектором, предназначенного для отражения концентрированного солнечного излучения в коллектор, причем в промежутке между диэлектрическим зеркалом (12) и приемником может быть множество неформирующих изображения вспомогательных концентраторов, расположенных в концентрических зонах

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для нагрева поверхностей различных объектов до требуемой температуры методом лучистого и конвективного теплообмена и, в частности, наиболее эффективно может быть использовано в вакууме, например, при проведении различного рода испытаний в вакуумных термобарокамерах

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности концентраторам солнечной энергии, Концентратор содержит две ступени концентрации, первая 1 из которых состоит из двух ярусов в виде многослойных усеченных конусов с острым углом раскрытия и нанесенным отражающим слоем на верхнем ярусе с внутренней, на нижнем - с внешней поверхности

Изобретение относится к технике использования солнечной энергии и может найти применение в солнечных энергетических установках с концентраторами солнечного излучения для параллельной работы с источниками тепла для бытовых и технологических целей, а также для самостоятельной работы

Изобретение относится к гелиотехнике и может быть использовано, в частности, в устройствах, преобразующих электромагнитное излучение Солнца в электрическую, тепловую или механическую энергию

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к области создания энергетических установок с концентраторами солнечного излучения

Изобретение относится к солнечной энергетике и может найти применение в солнечных электростанциях для преобразования солнечной энергии в электрическую или в энергетической установке индивидуального пользования

Изобретение относится к солнечной энергетике и может найти применение в гелиоустановках для получения электрической энергии и в нагревательных солнечных установках
Наверх