Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Сонячний колектор. Сонячна водонагрівальна установка. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Альтернативні джерела енергії

Коментарі до статті Коментарі до статті

Призначення

Отримання гарячої води, яка може використовуватися в системах гарячого водопостачання та опалення, а також для різноманітних технологічних потреб.

Конструкція колектора (Рис. 3.4)

Абсорбер колектора набраний із алюмінієвих профілів шириною 152 мм, що мають селективне покриття. Теплоносій протікає мідними трубками запресованими в алюмінієвий профіль зі зворотного боку. Абсорбер встановлений всередині оболонки з двошарового полікарбонату з поперечним розташуванням каналів, що забезпечує придушення конвекції в просторі між зовнішньою і внутрішньою стінками оболонки. Внутрішній об'єм колектора герметизується кришками, встановленими на торцях.

Сонячний колектор. Сонячна водонагрівальна установка Сонячний колектор. Сонячна водонагрівальна установка
Рис.3.4. Сонячні колектори

Продуктивність колектора залежить від кліматичних умов місця його експлуатації. За сонячної погоди за добу можна нагріти 150 л води до температури 60-70°C.

Колектор може використовуватись у всьому діапазоні кліматичних умов Росії, крім екстремально холодних зон, де його працездатність не досліджувалась.

Гарантійний термін роботи колектора 10 років (визначається гарантійними умовами постачальників полікарбонату).

Області застосування

Відновлювана енергетика:

  • сонячні установки гарячого водопостачання та опалення індивідуальних будинків, котеджів, дач та ін.,
  • сонячні системи гарячого водопостачання комунального, виробничого, побутового та сільськогосподарського призначення (готелі, пансіонати, об'єкти громадського харчування, пральні, тваринницькі ферми тощо).

На рис. 3.5 наведено схему практичного використання колекторів у водонагрівальних установках.

Сонячний колектор. Сонячна водонагрівальна установка
Рис.3.5. Водонагрівальна установка

Особливості та переваги

У конструкції сонячного колектора (корпус, панель, що поглинає) застосовуються спеціальні профілі з корозійностійкого алюмінієвого сплаву. Корпус сонячного колектора дофарбовується будь-який колір методом нанесення поліефірних порошків в електростатичному полі.

Високі споживчі властивості СК досягаються:

  • високими оптичними характеристиками багатошарового селективного покриття поглинання (СПП ), яке наноситься на поверхню поглинаючої панелі методом вакуумного напилення. СПП та спосіб його отримання запатентовані НУО машинобудування;
  • виготовленням поглинаючої панелі та корпусу СК із спеціальних профілів на основі корозійностійкого алюмінієвого сплаву.

У табл. 3.1. наведено технічні характеристики сонячних колекторів.

Таблиця 3.1. Технічні характеристики сонячних колекторів

Розмір і вага

Розміри, мм 2007х1007х100
Вага, кг 45
Об'єм рідини, л 2,15
Технічні характеристики
Площа поглинання. панелі / площа повна, м2 1,84/2,02
Рідина-теплоносій Вода, антифриз
Робочий тиск, Мпа (кгс/см) 1 (10)
Тиск опресування, МПа (кгс/см ) 1,5 (15)
Робоча характеристика ефективності СК т1=0,81 -4,1-(Та-Тв)/1
Поглинальна здатність СПП 0,92 ... 0,96
Ступінь чорноти СПП 0,03 ... 0,08
Внутрішній діаметр каналів поглинаючої панелі 12
Розмір штуцерів, дюйм 8
Гарантійний термін, років 5
Термін експлуатації, років 25

Матеріали

Поглинаюча панель, корпус Профіль із алюмінієвого сплаву
Прозора ізоляція Загартоване скло товщиною 4 мм
Теплоізоляція Мінеральне волокно, товщиною 50 мм збоку - 25 мм

η - миттєвий ККД СК, Та - середня температура теплоносія, ° C, Тв - температура навколишнього повітря, ° C, I - потік сонячного випромінювання в площині СК, Вт/м2.

ефективність роботи: колектор забезпечує нагрівання 120 л води за добу до 60°C за умови освітленості ~ 800 Вт/кв.м. Гарантійний термін – 5 років, термін служби – 25 років.

Автор: Магомедов А.М.

Дивіться інші статті розділу Альтернативні джерела енергії.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Загроза космічного сміття для магнітного поля Землі 01.05.2024

Все частіше ми чуємо про збільшення кількості космічного сміття, що оточує нашу планету. Однак не тільки активні супутники та космічні апарати сприяють цій проблемі, а й уламки старих місій. Зростання кількості супутників, які запускає компанії, як SpaceX, створює не тільки можливості для розвитку інтернету, але й серйозні загрози для космічної безпеки. Експерти тепер звертають увагу на потенційні наслідки для магнітного поля Землі. Доктор Джонатан Макдауелл з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики підкреслює, що компанії стрімко розвертають супутникові констеляції, і кількість супутників може зрости до 100 000 наступного десятиліття. Швидкий розвиток цих космічних армад супутників може призвести до забруднення плазмового середовища Землі небезпечними уламками та загрози стійкості магнітосфери. Металеві уламки від використаних ракет можуть порушити іоносферу та магнітосферу. Обидві ці системи відіграють ключову роль у захисті атмосфери і підтримують ...>>

Застигання сипких речовин 30.04.2024

У світі науки існує досить загадок, і однією з них є дивна поведінка сипких матеріалів. Вони можуть поводитися як тверде тіло, але раптово перетворюватися на текучу рідину. Цей феномен став об'єктом уваги багатьох дослідників, і, можливо, нарешті ми наближаємося до розгадки цієї загадки. Уявіть собі пісок у пісочному годиннику. Зазвичай він тече вільно, але в деяких випадках його частинки починають застрягати, перетворюючись з рідкого стану на тверде. Цей перехід має важливе значення для багатьох областей, починаючи від виробництва ліків та закінчуючи будівництвом. Дослідники зі США спробували описати цей феномен і наблизитися до його розуміння. У ході дослідження вчені провели моделювання в лабораторії, використовуючи дані про пакети полістиролових кульок. Вони виявили, що вібрації усередині цих комплектів мають певні частоти, що означає, що через матеріал можуть поширюватись лише певні типи вібрацій. Отримані ...>>

Випадкова новина з Архіву

Отримано рекордно короткі імпульси світла 13.08.2017

Дослідницька група з університету Центральної Флориди продемонструвала технологію, що дозволяє отримати рекордно короткі імпульси рентгенівського випромінювання, тривалість яких становить 53 аттосекунди. Група, яку очолює професор Зенгу Чанг (Zenghu Chang), побила свій власний рекорд, встановлений ними ще в 2012 році, який на той час становив 67 аттосекунд.

Аттосекунда дорівнює 10-18 секунди або одну мільярдну однієї мільярдної частки секунди. А за 53 аттосекунди світло встигає пройти відстань, що дорівнює тисячній частці від товщини людського волосся. Подібно до того, як за допомогою надшвидкісних камер можна зробити запис швидкоплинних подій, таких, як попадання кулі, що летить, в ціль, за допомогою аттосекундних імпульсів світла можна робити запис ще більш швидких подій, таких, як рух і взаємодія електронів в атомах або молекулах.

Крім того, що групі професора Чанга вдалося отримати рекордно короткі імпульси рентгена, ці імпульси мали меншу довжину хвилі, ніж отримані раніше. Частота імпульсів світла знаходиться в спектральній ділянці так званого "вікна прозорості води" (water window), довжини хвилі, активно поглинається атомами вуглецю і абсолютно прозорою для води.

Виробництво рекордно коротких аттосекундних імпульсів стало можливим завдяки розробці та застосуванню нових потужних оптичних "драйверів", у ролі яких виступають фемтосекундні лазери, що випромінюють світло з більшою довжиною хвилі, та нові методи компресії світлових імпульсів.

Отримані вченими короткі імпульси світла вже наближаються до тривалості, яка дозволить " висвітлити " процеси, у яких задіяні пов'язані електрони, переміщаються серед різних матеріалів. Це, у свою чергу, дозволить вченим розробити нові типи напівпровідникових матеріалів, на базі яких будуть створені чіпи, що мають у тисячі разів більшу швидкодію, ніж сьогодні.

"Атосекундні імпульси м'якого рентгенівського випромінювання можуть використовуватися для зйомки процесів у живих клітинах, у яких беруть участь біологічні молекули. Крім цього, дослідження руху електронів та інших носіїв електричного заряду, дозволять нам знайти більш ефективні матеріали для штучного фотосинтезу, для сонячних батарей та для отримання біологічного палива" – розповідає професор Чанг.

Інші цікаві новини:

▪ Робот із рідкого металу

▪ MCP1811/12 - сімейство лінійних регуляторів з ультранизьким струмом спокою

▪ SCM-38I - конвертер RS-232/485

▪ Фотоапарат Sony Alpha A700

▪ Невидимий бар'єр на поверхні океану запобігає поглинанню CO2

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Підсилювачі низької частоти. Добірка статей

▪ стаття Укриття населення у захисних спорудах ГО. Основи безпечної життєдіяльності

▪ стаття Чому тварини люблять сіль? Детальна відповідь

▪ стаття М'який та ручний велосипед. Особистий транспорт

▪ стаття Індикатор перекосу фаз. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Як зробити написи на квіткових пелюстках. Хімічний досвід

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024