Количество тепловой энергии, вырабатываемой солнечным коллектором, зависит от целого ряда факторов. К поддающимся изменению относят угол наклона и ориентацию установки. Критерием ориентации является азимут. Угол наклона — это угол между горизонталью и батареей. При установке на скатной крыше угол наклона задается скатом кровли. Поскольку угол инсоляции зависит от времени суток и года, ориентацию плоскости коллектора […]
Альтернативные источники энергии и энергосбережение
Прямые и косвенные гелиосистемы
Прямые — в системе циркулирует вода, используемая непосредственно для горячего водоснабжения (открытый контур). Косвенные — в системе циркулирует теплоноситель (вода или антифриз), который через теплообменник нагревает воду, используемую для горячего водоснабжения (закрытый контур). Комплектация гелиосистем, изготовленных промышленностью Гелиоустановка состоит из трех обязательных элементов: вакуумный коллектор, накопительный резервуар и центр управления (рис. 2.5). Вакуумный коллектор — […]
Классификация гелиосистем
Гелиосистемы подразделяются на два типа (активные и пассивные) в зависимости от способа циркуляции нагреваемой жидкости и имеют два варианта исполнения (прямые и косвенные) в зависимости от наличия или отсутствия теплоносителя. Рассмотрим эти гелиосистемы. Пассивные гелиосистемы — циркуляция жидкости осуществляется за счет конвективных потоков. В основе этого процесса лежит явление естественной конвекции — стремление теплых масс […]
Назначение и структурная схема гелиосистемы
Задачи, решаемые гелиосистемой: ♦ получение альтернативного источника неограниченной, экологически чистой бесплатной энергии; ♦ обеспечение потребностей в горячей воде для бытовых нужд (даже в местах отсутствия магистрального водопровода); ♦ полное или частичное обеспечение потребностей отопления (осенне-весенний период — до 80 %, а зимний — до 50 %); ♦ снижение уровня потребления традиционных энергоресурсов, а, следовательно, и […]
Вакуумированный трубчатый солнечный коллектор. с тепловой трубкой
Конструкция вакуумированного трубчатого коллектора с тепловой трубкой похожа на конструкцию термоса: одна стеклянная/металли — ческая трубка вставлена в другую большего диаметра (рис. 2.3). Между ними — вакуум. На самом деле вакуум — отличный теплоизолятор, но не меняет излучающую способность нагретого тела, вакуум препятствует конвекционной передаче тепла. ИК-излучение задерживается стеклом трубки. В каждую вакуумированную трубку встроена […]
Прямоточный вакуумированный трубчатый. солнечный коллектор
Рассмотрим устройство коллектора. В каждую вакуумированную^ трубку встроен медный поглотитель с гелиотитановым покрытием, гарантирующим высокий уровень поглощения солнечной энергии и малую эмиссию теплового излучения. Вакуумированное пространство позволяет практически полностью устранить теплопотери. На поглотителе установлен коаксиальный трубчатый прямоточный теплообменник, выходящий в коллектор. Протекающий через него теплоноситель забирает тепло от поглотителя. К преимуществам этой системы можно отнести […]
Плоский солнечный коллектор промышленного изготовления
Плоский солнечный коллектор — самый распространенный вид солнечных коллекторов, используемых в бытовых водонагревательных и отопительных системах. Этот коллектор представляет собой теплоизолированную остекленную панель, в которую помещена пластина поглотителя. Пластина поглотителя изготовлена из металла, хорошо проводящего тепло (чаще всего меди или алюминия). Чаще всего используют медь, т. к. она лучше проводит тепло и меньше подвержена коррозии, […]
ИСПОЛЬЗУЕМ СОЛНЕЧНОЕ ТЕПЛО. ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ
2.1. Солнечные коллекторы промышленного изготовления Разновидности солнечных коллекторов Простейшим способом утилизации солнечной энергии является использование ее для нагрева. Все знают, как нагреваются на солнце различные предметы. И чем темнее поверхность, тем больше нагрев. Именно на этом и основан принцип работы солнечного коллектора — солнечное тепло поглощается темной поверхностью (абсорбером) и передается теплоносителю. Далее полученное тепло […]
Ветроэлектростанции российского производства М1—М5
Ветроэлектрические установки Ml—М5 предназначены для выработки электроэнергии за счет ветрового потока. Они могут использоваться в отдаленных и изолированных местах, в различных климатических районах с благоприятными ветровыми условиями, где отсутствует централизованное электроснабжение или его подача нерегулярна. Например, М-1-24 обеспечивает потребителей электроэнергией для питания ламп освещения, бытовых приборов, линий теле — и радио — коммуникаций, устройств спутниковой […]
Ветроэлектростанции производства компании. «Винд Электрик Ост»
Автономная ветроэлектростанция (далее ВЭС) предназначена для использования в качестве автономного источника энергии и может работать для питания электроприборов мощностью от 5,5 до 30 кВт. Данная ВЭС служит для преобразования кинетической энергии ветрового потока в трехфазную электрическую энергию напряжением 380 В, частотой 50 Гц (http://www. windelectricost. ru/production. php.). Ветроколесо состоит из восьми или двенадцати стеклопластиковых лопастей […]