Система солнечного теплоснабжения

 

Изобретение относится к гелиотехнике и позволяет улучшить условия эксплуатации системы. Частично размещенный в грунте 1 замкнутый контур 2 заполнен теплоносителем до уровня 15, не превьшающего уровень промерзания грунта. Насос-нагреватель 6 вьтолнен в виде цилиндра с внутренней полированной поверхностью и охватывающего его омического нагревателя 12. В расширительной полости 3 установлен перфорированный экран 14, ударяясь о который, жидкость равномерно растекается и самотеком попадает в коллектор 4. За счет снижения чувствительности насоса-нагревателя 6 к параметрам электропитания, поступающего от фотогальванического генератора 8, повышается автономность работы системы обогрева . Использование .насоса-нагревателя позволяет сократить время запуска системы, уменьшает возможность вероятных протечек теплоносителя и нарушения герметичности системы. 3 ил. с (Л 7Фи« .;

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

А1

Л0„„20 12 (д11 4 F 24 J 2/42 ъЬ

Ъ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

Н А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4004770/24-06 (22) 13.01 ° 86 (46) 30.06.87. Бюл.11 - 24 (71) Киевский политехнический институт им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции (72) С.К.Жук, В.Д.Бурлей и С.В.Ременяк (53) 662.997(088.8) (56) Патент Франции 9 2495291i кл. F 24 Л 3/02, 1982. (54) СИСТЕМА СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (57) Изобретение относится к гелиотехнике и позволяет улучшить условия эксплуатации системы. Частично размещенный в грунте 1 замкнутый контур 2 заполнен теплоносителем до уровня 15, не превышающего уровень промерзания грунта. Насос-нагреватель 6 выполнен в виде цилиндра с внутренней полированной поверхностью и охватывающего

его омического нагревателя 12. В расширительной полости 3 установлен перфорированный экран 14, ударяясь о который, жидкость равномерно растекается и самотеком попадает в коллектор

4. За счет снижения чувствительности насоса-нагревателя 6 к параметрам электропитания, поступающего от фотогальванического генератора 8, повышается автономность работы системы обогрева. Использование насоса-нагревателя позволяет сократить время sanycка системы, уменьшает возможность Ж

О вероятных протечек теплоносителя и нарушения герметичности системы.

3 KI

С::! 13206

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к системам обогрева, используюшим тепло солнечного излучения.

Цель изобретения — улучшение условий эксплуатации.

На фиг.l приведена схема системы солнечного теплоснабжения; на фиг.2— насос, поперечный разрез; на фиг.3— схема установки перфорированного f0 экрана.

Система солнечного теплоснабжения содержит частично размещенный в грунте 1 замкнутый контур 2, заполненный теплоносителем, включающий последова- f5 тельно расположенные расширительную полость 3, солнечный коллектор 4, теплообменники 5 и насос-нагреватель

6, а также соединенный с насосомнагревателем 6 токопроводами 7 фото- 20 гальванический генератор 8. В контур

2 также включен клапан 9. Насос-нагреватель 6 выполнен в виде цилиндра 10 с внутренней полированной поверхностью ll и охватывающего его омического нагревателя 12, окруженного слоем изоляции 13. В расшири.тельной полости 3 установлен перфорированный экран 14, а контур 2 частично заполнен теплоносителем до 30 уровня 15, не превышающего уровень промерзания грунта 1. В замкнутый контур 2 дополнительно. может быть подключен насос-нагреватель 16 через выключатель 17. Для подключения внеш- 35 ней электросети предусмотрены клеммы 18.

I

Запуск и работа системы теплоснабжения осуществляется следующим об- дО разом.

Контур 2 системы через клапан 9 заполняют теплоносителем (например, бидистиллятом) до указанного уровня

15 промерзания, но выше насоса-нагревателя 6. Затем включаются оба насоса-нагревателя 6 и 16 в цепь фотогальванического генератора 8 или во внешнюю сеть через клеммы 18, и осуществляется нагрев теплоносителя до кипения. Пары теплоносителя вытесняют из системы неконденсируемые газы (воздух) и вместе с ними через клапан 9 удаляются из системы.

После того как температурный перепад между кипящим теплоносителем и верхней частью контура 2 станет минимальным, клапан 9 герметично закрывает- ся и электропитание от внешней сети

12 2 отключается или снижается напряжение, поступающее от фотогальванического генератора 8. В результате остывания теплоносителя. давление в системе снижается и становится равным давлению паров при температуре насыщения. При нагреве жидкости при пониженном давлении кипение носит взрывной характер, при этом часть столба жидкости над насосом-нагревателем 6 разрывается и быстрорастущим паровым пузырем проталкивается в верхнюю часть контура 2. Ударяясь о перфорированный экран 14, жидкость равномерно растекается и самотеком попадает в коллектор 4, где за счет лучистой энергии солнца нагревается до более высокой температуры и стекает в "обратный" трубопровод к теплообменникам 5. Отдав часть тепла в теплообменнике 5, теплоноситель за счет гравитационных сил соединяется с остальным теплоносителем, и его уровень над насосом-нагревателем 6 возвращатеся в исходное положение.

Так как полированная поверхность 11 омического нагревателя 12 обеднена центрами парообразования, между его стенкой и жидкостью увеличивается температурный перепад, усиливается скорость роста парового пузыря и, следовательно, динамический напор пара, действующего на отрываемую верхнюю часть столба теплоносителя и скорость его движения может достигать 10 м/с и более. Реактивные силы растущего парового пузыря действуют в обе стороны, но так как отрываемая часть столба жидкости (по массе) значительно меньше остальной, существенное перемещение массы по трубопроводу происходит в одном направлении.

Снижение интенсивности сопнечного излучения снижает частоту забросов жидкости, так как изменяются параметры электрического тока, поступающего от фотогальванического генератора 8.

Однако, даже после полного отключения электропитания забросы теплоносителя продолжаются до полного вырав.— нивания давления и температур паров и теплоносителя в системе.

Таким образом, процесс циркуляции теплоносителя обеспечивается за счет взрывного характера кипения жидкости при пониженном давлении, который уси- ливается с ростом температурного

1320612 перепада между жидкостью и стенкой нагревателя, и с увеличением класса чистоты внутренней поверхности насоса-нагревателя 6, соприкасающейся с теплоносителем. 5

Другой фактор, обеспечивающий эффективность циркуляции, — перепад давления между зоной солнечного коллектора 4 и теплообменниками 5. Увеличение перепада давления зависит от интенсивности охлаждения теплообменников 5 и площади их теплоотдающих поверхностей.

Изобретение позволяет повысить автономность работы системы обогрева за счет снижения чувствительности насоса-нагревателя 6 параметрам электропитания, поступающего от фотогальванического генератора 8. Вместе с тем, использование насосов-нагрева- 20 телей существенно улучшает условия эксплуатации системы обогрева: сокращается время ее запуска, уменьшается возможность вероятных протечек теплоносителя и нарушения гермети" зации системы.

Формула и з о б р е т е н и я

Система солнечного теплоснабжения, содержащая частично размещенный в грунте замкнутый контур, заполненный теплоносителем, включающий последовательно расположенные расширительную полость, солнечный коллектор, теплообменники и насос, а также соединенный с последним токопроводами фотогальванический генератор, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что, с целью улучшения условий эксплуатации, насос выполнен в виде цилиндра с внутренней полированной поверхностью и охватывающего его омического нагревателя, в расширительной полости установлен перфорированный экран, а контур частично заполнен теплоносителем до уровня, не превышающего уровень промерзания грунта.

1320612

Составитель M.Âàëîâ

Редактор И.Сегляник Техред В.Кадар

Корректор I,Êîëá

Заказ 2646/42

Тираж 659 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, г.Ужгород, ул.Проектная,4

Система солнечного теплоснабжения Система солнечного теплоснабжения Система солнечного теплоснабжения Система солнечного теплоснабжения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к гелиотехнике

Изобретение относится к гелиотехнике и позволяет интенсифицировать теплообмен путем увеличения подвижности теплоносителя под дейjliM ствием электростатических сил

Изобретение относится к гелиотехнике и позволяет расширить диапазон регулирования при импульсном облучении путем уменьшения инерционности процесса диафрагмирования потока излучения

Изобретение относится к гелиоте.хнике и позволяет повысить эксплуатационную надежность затвора путем уменьн епия linep- ционн1)1х нагрузок в нем

Изобретение относится к гелиотехнике и позволяет упростить койструкцию и повысить эксплуатационную надежность путем устранения управляемых гидрораспределительных узлов солнечного водоподъемника (СВП) и теплоизоляции между камерами его диафрагменного насоса

Изобретение относится к гелиотехнике i может быть использовано для поддержания и регулирования заданных температур в термостатирующих системах с использованием низкопотенциального тепла солнечной реакции

Изобретение относится к гелиотехнике и может быть использовано для отопления зданий в зимнее время и охлаждения в летний период

Изобретение относится к области энергетики, а более конкретно, к устройствам и способам проведения процессов конверсии химических реагентов, позволяющим преобразовывать с высокой эффективностью энергию солнечного излучения в химическую энергию продуктов реакции

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к солнечным фотоэлектрическим модулям с концентраторами излучения для получения электричества

Изобретение относится к гелиоэнергетике, в частности к солнечным фотоэлектрическим модулям с концентраторами солнечного излучения для получения электричества и тепла

Изобретение относится к гелиоэнергетике, в частности к солнечным фотоэлектрическим модулям с концентраторами солнечного излучения для получения электричества и тепла

Изобретение относится к гелиоэнергетике, в частности к солнечным фотоэлектрическим модулям с концентраторами солнечного излучения для получения электричества и тепла

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к солнечным фотоэлектрическим модулям с концентраторами для получения тепла и электроэнергии

Изобретение относится к преобразованию потока солнечного излучения в электрическую энергию, необходимую для питания различных потребителей: космических кораблей, фермерских и индивидуальных крестьянских хозяйств, индивидуальных строений, транспортных средств различного назначения и т.п
Наверх