Солнечный энергетический комплекс
Устройство относится к гелиотехнике, а именно к средствам получения тепла, холода и электричества с помощью солнечной энергии. Устройство содержит гелиоприемник, состоящий из гелиопокрытия с каналами, которые разделены поперечными перегородками, образующими ступени подъема, выполненными из пористого материала высотой, равной высоте поднятия жидкости в капилляре, и полые паровые камеры высотой, равной диаметру парового пузырька, и снабжены нижним коллектором и верхним барабаном, эжектор, конденсатор, аккумулятор тепла, испаритель, аккумулятор холода, дроссель, турбогенератор с конденсатором, соединенные между собой системой трубопроводов с гидрозатвором, причем турбогенератор связан электропроводом с электрическим аккумулятором. Технический результат достигается за счет повышения эффективности и расширения функциональных возможностей устройства. 1 ил.
Предлагаемое изобретение относится к гелиотехнике, в частности к средствам получения тепла, холода и электричества с помощью солнечной энергии.
Известна система солнечного теплоснабжения здания, содержащая гелиоприемник, связанный с ним прямыми и обратными трубопроводами аккумулятор тепла, теплообменник передачи тепла, циркуляционный насос, регулирующий подвижный экран, эжектор, установленный в воздушном объеме аккумулятора тепла, запорно-регулирующая арматура [1]. К недостаткам известного устройства относятся наличие циркуляционного насоса и регулирующего экрана, что снижает эффективность и КПД устройства, а также зависимость температуры охлаждаемого агента от температуры наружного воздуха, что ограничивает параметры получаемого энергоносителя. Более близким к предлагаемому устройству является солнечная установка кондиционирования воздуха, состоящая из гелиоприемника, выполненного из гелиопокрытия с каналами для теплоносителя, циркуляционного насоса, компрессора, испарителя, конденсатора, аккумулятора тепла, дросселя, теплообменников, запорно-регулирующей аппаратуры (магнитных вентилей), соединенных между собой системой трубопроводов, которая работает в режиме получения тепла в холодный период и в режиме получения холода в теплый период [2, с. 323] . Недостатками известного устройства являются необходимость использования циркуляционного насоса и компрессора, что усложняет его конструкцию, снижает эффективность и надежность, а также невозможность одновременного получения разных видов энергии: тепла, холода, электричества, что ограничивает функциональный диапазон устройства. Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является повышение эффективности использования солнечной энергии и расширение функциональных возможностей устройства. Поставленная задача реализуется в солнечном энергетическом комплексе, содержащем гелиоприемник, выполненный из гелиопокрытия с каналами, которые разделены поперечными перегородками, образующими ступени подъема, выполненными из пористого материала с порами в виде вертикальных конических капилляров, обращенных вершиной усеченного конуса вверх, высотой, равной или меньшей высоты подъема жидкости силами поверхностного натяжения, и полые паровые камеры высотой, равной диаметру парового пузырька рабочей жидкости, а нижние и верхние торцы каналов гелиоприемника снабжены нижним коллектором и верхним барабаном, соответственно, эжектор, конденсатор, аккумулятор тепла, испаритель, аккумулятор холода, дроссель, турбогенератор с конденсатором, соединенные между собой системой трубопроводов, снабженной запорно-регулирующей аппаратурой и гидрозатвором, причем турбогенератор связан электропроводом с электрическим аккумулятором. Техническим результатом предлагаемого изобретения является одновременное получение посредством солнечной энергии тепла, холода и электричества. На чертеже представлен предлагаемый солнечный энергетический комплекс. Солнечный энергетический комплекс (СЭК) содержит гелиоприемник 1, состоящий из гелиопокрытия 2, каналов 3 циркуляции рабочего тела (парожидкостной смеси), которые разделены поперечными перегородками, образующими ступени подъема 4, выполненными из пористого материала с порами в виде вертикальных конических капилляров 5 высотой равной H1, и полые паровые камеры с высотой, равной Н2, причем нижние и верхние торцы каналов 3 гелиоприемника 1 соединены с нижним коллектором 7 и верхним барабаном 8 соответственно, который в свою очередь связан трубопроводами через вентиль 9 с эжектором 10, конденсатором 11, аккумулятором тепла 12, испарителем 13, аккумулятором холода 14 и через дроссель 15 и гидрозатвор 16 высотой h с нижним коллектором 7, а через вентиль 17 с турбогенератором 18 и конденсатором 19, также соединенных с остальной системой трубопроводов, причем турбогенератор 18 соединен электропроводом с электрическим аккумулятором 20. В основу работы предлагаемого СЭК наряду с использованием солнечной энергии, принципов действия эжекторной холодильной машины и турбогенератора положено свойство жидкости создавать в капиллярах капиллярное давление, определяемое по формуле Лапласа






где d0 - диаметр пузырька пара, м;
f - частота образования пузырьков пара, 1/с;





где n - число ступеней капиллярного подъема, шт. Полное давление пара P1 на выходе верхнего барабана 8 будет равно
Р1=Рк+

где рк - давление жидкости на входе в нижний коллектор 7. Перенос жидкости и пара в паровых камерах 6 от верхней поверхности нижней ступени подъема 4 к нижней поверхности вышерасположенной ступени 10 и, соответственно, к входу в капилляры 11 осуществляется диффузией и конвекцией в соответствии с законом тепломассобмена [7, с. 132, 262]. Далее в верхнем барабане при давлении P1 из парожидкостной смеси выделяется пар, который делится на две части, а отделившаяся жидкость опускается в контур циркуляции. При этом одна часть полученного пара из верхней части барабана 8 через регулировочный вентиль 9 поступает в эжектор 10, который засасывает вторичный пар из испарителя 13, создавая там разрежение Р3 и снижая давление до Р2, откуда пар направляется в конденсатор 11, где кондиционируется, отдавая тепло конденсации теплоносителю, который направляют потребителю и в аккумулятор тепла 12, а полученный конденсат с давлением Рк

1. А.с. СССР 1657895, М.кл. F 24 J 2/42, 1991. 2. В.Н. Богословский и др. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение. М.: Стройиздат, 1985, 367 с. 3. А.В. Лыков, Тепломассообмен. Справочник. М.: Энергия, 1978, 480 с. 4. А.М. Кутепов и др. Гидродинамика и теплообмен при парообразовании. М. : Высш. школа, 1977, 352 с. 5. В.Н. Богословский, А.Н. Сканави. Отопление. М.: Стройиздат, 1991, 736 тс. 6. А. Д. Альтшуль, П.Г. Киселев. Гидравлика и аэродинамика. М.: Стройиздат, 1975, 328 с. 7. А.И. Плановский, П.И. Николаев. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. М.: Химия, 1972, 496 с.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1