Фокусирующий солнечный коллектор
Использование: в гелиотехнике, для жилищного и производственного теплоснабжения. Сущность изобретения: фокусирующий солнечный коллектор состоит из составного параболического концентратора и приемника солнечной радиации, профиль концентратора выполнен из участков К1+1 для левой ветви и участка К2+1 для правой ветви, каждый из которых в сечении имеет форму параболы и описывается в плоскости (x,y) составным параболическим сплайном. 3 ил.
Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к коллекторам со средствами концентрации солнечной энергии, и может быть использовано в жилищном и производственном теплоснабжении.
Известен фокусирующий солнечный коллектор с концентратором, выполненным в виде цилиндрической поверхности, образующая которой две составленные в одной точке параболы, одинаковые по форме. Приемник коллектора представляет собой цилиндр, расположенный в плоскости симметрии вдоль оси концентратора [1] Такая конструкция коллектора имеет больший КПД по сравнению с коллекторами, имеющими концентратор в форме обычной параболы [2] если они не снабжены системой регулирования. Однако, при подобном выборе формы концентратора, профиля приемника и места его расположения ставилась цель: достичь одинаково хороший КПД в заданном диапазоне углов и не учитывалось распределение энергии солнечных лучей в зависимости от их угла падения на плоскость коллектора, связанное с суточным и сезонным перемещением Солнца и изменением интенсивности солнечной радиации в зависимости от положения Солнца, характерное для конкретной местности. Это не позволяет приблизить к возможному максимуму интегральный за сезон эксплуатации КПД коллектора. Известна солнечная установка, содержащая концентратор, стенки которого выполнена в форме парабол и могут быть повернуты в зависимости от положения Солнца [3] Это устройство позволяет существенно повысить по сравнению с предыдущими аналогами интегральный за сезон эксплуатации КПД, однако, использование этой идеи требует системы автоматического регулирования, либо непрерывного обслуживания, что существенно удорожает конструкцию и усложняет эксплуатацию такого коллектора. Известен также фокусирующий солнечный коллектор, позволяющий повысить КПД путем снижения потерь тепла от теплового излучения приемника. Это изобретение основано на том, что профиль концентратора выполнен из дуг окружностей и софокусных парабол [4] Для изготовления такого негладкого профиля требуется сложная технология. Однако и этот профиль не позволяет приблизить к максимуму интегральный КПД коллектора по причинам, характерным для предыдущих аналогов. Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип, является солнечный коллектор, имеющий концентратор, форма которого состоит из нескольких соединенных дуг парабол. Однако дуги парабол соединены негладко, в результате каждая дает свой центр концентрации солнечной энергии [5] Подобная форма концентратора требует размещения нескольких приемников, что усложняет конструкцию солнечного коллектора. Целью изобретения является максимизация среднего за период эксплуатации (интегрального) КПД солнечного коллектора в условиях фиксированной географической широты и местных климатических условий, упрощение его конструкции и эксплуатации. Поставленная цель достигается тем, что в фокусирующем солнечном коллекторе, состоящем из составного параболического концентратора и приемника солнечной радиации, профиль концентратора выполнен из k1+1 участков для левой ветви и k2+1 участков для правой ветви, на каждом из которых форма сечения является параболой и в целом описывается в плоскости (x,y) составным параболическим сплайном, характеризующимся выражением





где






где Er(

Es(

Eh1(

при этом центр приемника расположен в точке с координатами Хc, Yc, совпадает центром эллипса рассеивания энергии и определяется по формулам:


где Е(х, у) суммарная за сезон эксплуатации энергия в точке с координатами х, у, возникающая при прохождении прямых и переотраженных концентратором лучей через эту точку;

профиль приемника выполнен в виде эллипса рассеивания энергии, переотраженной концентратором, с большим диаметром d1, и меньшим диаметром d2, определяемыми по формулам:


а полуось с диаметром d1 наклонена к апертуре под углом

tg(




где промежуточные величины:









здесь







характеристики рассеивания энергии определены из выражений



Новизна предложенного фокусирующего солнечного коллектора заключается в выполнении профиля концентратора в виде составной сплайн-параболической кривой, состоящей из k1+1 участков для левой ветви и k2+1 участков для правой, на каждом из которых ее форма является параболой, а в целом этот профиль описывается составным параболическим сплайном согласно уравнению (1). Отличием такого профиля от известных можно считать то, что он не имеет точек перелома (разрыва производных) и может быть оптимально рассчитан для условий любой фиксированной географической широты и местных климатических условий в смысле максимального среднего за сезон эксплуатации КПД. При оптимизации формы концентратора выбрано соответствующее положение центра приемника в точке Xc, Yc и профиль приемника, выполненный в форме эллипса рассеивания энергии с диаметрами d1, 2 и углом


max

Z1.ZK1+K2+4
или из решения системы (2). Фокусирующий солнечный коллектор работает следующим образом. Теплоноситель, например вода, подается в одну из сборных труб 4 фиг.2 и распределяется по трубкам приемника 3, на которые падают прямые и переотраженные концентратором 2 солнечные лучи. Стенки трубок за счет энергии солнечных лучей нагреваются и передают тепло проходящему внутри трубок теплоносителю, который, нагреваясь, выходит через другую сборную трубу. Движение теплоносителя может быть осуществлено за счет естественной циркуляции или под действием насоса. установленного в контуре теплоснабжения. Теплоизоляция 5 предохраняет коллектор от потерь тепла через корпус 2. Как отмечено ранее, солнечный коллектор проектируют с учетом географической широты и климатических условий, при этом принимается, что коллектор устанавливают определенным образом, а именно так, чтобы его приемники были ориентированы в направлении Восток-Запад, а поверхность коллектора устанавливают под углом к поверхности земли, равным приблизительно широте, например для Московской области угол выбирается в диапазоне 53-57o. При таком расположении коллектора распределение энергии по углам наклона лучей к апертуре за период эксплуатации с мая по сентябрь включительно представлено графиком 1 на фиг.3. При тех же условиях график 2 на фиг.3 показывает количество энергии, поступившей на поверхность приемника. Для сравнения приведен график 3, показывающий распределение энергии, поступившей на приемник коллектора с составным параболическим концентратором [1] Интегральный КПД коллекторов характеризуется отношением площадей, описываемых кривыми 2 и 3 к площади, описываемой кривой 1. Для кривой 2 такое отношение больше, чем для кривой 3. Форма профиля концентратора, форма и положение приемника (фиг.1) фокусирующего солнечного коллектора подобраны таким образом, что приемник получает большую долю от поступающей солнечной энергии на углах, где количество последней меньше, а в целом сумма поступающей на приемник энергии максимальна. Применение предложенного фокусирующего солнечного коллектора с площадью поверхности 1,5 м2, например для широты и климатических условий Московской области позволяет в течение дня нагреть около 100 дм3 до температуры 70o при переменной облачности. Такие коллекторы, относясь к классу фокусирующих коллекторов без системы регулирования и отличаясь простотой в изготовлении и малой материалоемкостью, позволяют сократить потребление органических источников энергии и могут найти широкое применение в теплоснабжении жилых и производственных зданий.
Формула изобретения

где (Xj-X}2

(X-Xj)2

Xj координатам X точки гладкой состыковки дуг парабол;
а и b соответствуют координатам X границы аппертуры;
Z1, Zk1+k2+4 параметры формы концентратора, определяемые из решения системы

где










Er(


Es(


Ehl(


при этом центр приемника расположен в точке с координатами Xс, Yс, совпадает с центром эллипса рассеивания энергии и определяется по формулам


где E(x, y) суммарная за сезон эксплуатации энергия в точке с координатами x, y, возникающая при прохождении прямых и переотраженных концентратором лучей через эту точку:

профиль приемника выполнен в виде эллипса рассеивания энергии, переотраженной концентратором, с большим диаметром d1 и меньшим диаметром d2, определяемыми по формулам


а полуось с диаметром d1 наклонена к аппертуре под углом

tg(




где промежуточные величины p,








где






характеристики рассеивания энергии определены из выражений



РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Похожие патенты:
Отражающий элемент и способ его изготовления // 2043582
Энергетический модуль // 2028557
Изобретение относится к оптической промышленности, в частности к полупроводниковым фотоэлектрическим батареям, преобразующим солнечную энергию в электрическую
Солнечный нагреватель // 2003005
Концентратор электромагнитного излучения // 1831703
Изобретение относится к устройствам и способам концентрации излучения, например солнечного, в энергоемких процессах, а также для приемо-передачи электромагнитных сигналов
Концентратор // 1744666
Солнечный нагреватель // 1575022
Солнечный коллектор // 1560944
Фокусирующий солнечный коллектор // 1553800
Изобретение относится к гелиотехнике, позволяет повысить КПД коллектора за счет улучшения эксплуатационной эффективности утилизации солнечной энергии вне зависимости от метеорологических условий и ориентации Солнца
Фокусирующий солнечный коллектор // 1545040
Изобретение относится к области технологий изготовления приемников солнечной энергии
Устройство для сбора лучистой энергии // 2134847
Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к созданию концентраторов солнечного излучения для фотоэлектрических модулей и солнечных станций на их основе
Преобразователь солнечной энергии // 2160875
Гелиотермический преобразователь // 2255270
Изобретение относится к области использования солнечной энергии для обеспечения энергетических нужд на производстве и в быту, преимущественно для опреснения соленой воды
Гелиоустановка // 2325597
Изобретение относится к солнечной энергетике и может найти применение в гелиоустановках специального назначения, например в установках для обеззараживания воды, использующих для уничтожения патогенной микрофлоры ультрафиолетовую часть солнечного излучения
Способ преобразования светового излучения от удаленного объекта и устройство для его осуществления // 2334305
Изобретение относится к области солнечной энергетики и может быть использовано для прямого преобразования солнечной энергии в тепловую или электрическую энергию
Коллектор солнечного излучения // 2347151
Изобретение относится к теплотехнике, а именно к коллекторам солнечной энергии или аналогичным устройствам, и касается их перемещения для следования за солнцем, а также их охлаждения и защиты
Домик с асимметричной крышей // 2085682
Изобретение относится к строительству жилых домиков в сельской местности, тайге, пустыне и в горах
Изобретение относится к гелиоэнергетике, к высокоэффективным концентрирующим солнечным энергоустановкам