Изобретение относится к гелиотехнике и предназначено для поддержания и регулирования заданных температур в термоста- тирующих системах с использованием низкопотенциального тепла солнечной радиации.
Цель изобретения - стабилизация работы гелиотермостата.
На чертеже представлен гелиотермостат, поперечный разрез.
Гелиотермостат содержит корпус 1 с расположенной в его рабочем объеме 2 емкостью 3, заполненной теплоаккумулирую- щим материалом 4, размещенный вне корпуса 1 солнечный коллектор 5, связанный посредством тепловой трубы 6 с емкостью 3, при этом испарительная зона 7 тепловой трубы 6 размещена в солнечном коллекторе 5, а конденсационная зона 8 с ребрами 9 размещена в донной части емкости 3. Гелиотермостат содержит дополнительные оребренные тепловые трубы 10 и 11. Тепловые трубы 10 установлены на ребрах 9 конденсационной зоны 8 тепловой трубы 6 в теп- лоаккумулирующем материале 4. Испарительные зоны 12 тепловых труб 11 размещены в теплоаккумулирующем материале 4, а конденсационные зоны 13 тепловых труб 11 - в рабочем объеме 2 корпуса 1.
В рабочем объеме 2 корпуса 1 установлен датчик 14 температуры и индикатор 15. Датчий 14 температуры выполнен в виде баллона, заполненного неконденсирующимся газом и сообщенного с конденсационной зоной 13 тепловых труб 11.
Гелиотермостат установлен на основании 16 с колесами 17, корпус 1 ограничен от внещней среды слоем теплоизоляции 18. Ребра 19 тепловых труб 10 входят в промежутки между ребрами 20 тепловых труб 11. Емкость 3 имеет крыщку 21, конденсационные ребра зоны 13 тепловых труб 11 имеют ребра 22. Солнечный коллектор 5 содержит двухслойное остекление 23, тепловос- принимающую пластину 24, слой изоляции 25.
Гелиотермостат работает следующим образом.
Энергия солнечной радиации, проходя через остекление 23 солнечного коллектора 5, обеспечивает нагрев пластины 24 и находящейся с ней в тепловом контакте испарительной зоны 7 тепловой трубы 6. Агент, находящийся в испарительной зоне 7 тепловой трубы 6, испаряется, перемещаясь в конденсационную зону 8, расположенную в теплоаккумулирующем материале 4, где конденсируется, отдавая тепло ребрам 9 и контактирующим с ними испарительным зонам тепловых труб 10, пронизывающих всю толщину теплоаккумулирующего материала 4.
ВНИИПЙ Заказ 593/39Тираж 660 Подписное
Пройзвод.-полиграф. пред-е, г. Ужгород, ул. Проектная, 4
5
Агент, находящийся в трубах 10, испаряется и поднимается наверх, конденсируясь на внутренней поверхности труб 10 и далее, стекая вниз, тепло конденсации отдает ребрам 19. При этом теплоаккумулирующий материал плавится. Агент, находящийся в трубах 11, под действием тепла, поступающего от расплавленного материала 4 через ребра 20, испаряется и поднимается наверх, где конденсируется, отдавая тепло ребрам 22,
и далее вновь возвращается в испарительную зону : 12 труб 11. Высота внутренней поверхности конденсационной зоны 13 труб 11 автоматически регулируется с помощью неконденсирующегося газа (например, аргона), находящегося в баллоне датчика 14. Когда температура в рабочем объеме 2 ниже заданной и регистрируемой индикатором 15, газ в баллоне датчика 14 сжимается и граница раздела в конденсационных зонах 13 труб 11 поднимается вверх. При этом уве0 личивается количество тепла, отдаваемое ребрами 22 в рабочий объем 2, и температура в последнем повыщается до заданного уровня. Когда температура выще заданной, соответственно наблюдаются обратные процессы.
Формула изобретения
1.Гелиотермостат, содержащий корпус с расположенной в его рабочем объеме емкостью, заполненной теплоаккумулирующим материалом, размещенный вне корпуса солнечный коллектор, связанный посредством тепловой трубы с емкостью, при этом испарительная зона тепловой трубы размещена
С в солнечном коллекторе, а оребренная конденсационная зона размещена в донной части емкости в теплоаккумулирующем материале, отличающийся тем, что, с целью стабилизации работы гелиотермостата, он содержит дополнительные оребренные тепло0 вые трубы, первые из которых установлены на ребрах конденсационной зоны основной тепловой трубы в теплоаккумулирующем материале, испарительные зоны вторых тепловых труб размещены в теплоаккумулирующем материале между первыми дополнительными тепловыми трубами, а конденсационные зоны - в рабочем объеме корпуса.
2.Гелиотермостат по п. 1, отличающийся тем, что в рабочем объеме корпуса
Q установлен датчик температуры, выполненный в виде баллона, заполненного неконденсирующимся газом и сообщенного с конденсационной з оной вторых дополнительных тепловых труб.
5
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ГЕЛИОСИСТЕМА | 2006 |
|
RU2312276C1 |
Солнечный коллектор | 1983 |
|
SU1128066A1 |
АККУМУЛЯЦИОННЫЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ | 1990 |
|
RU2043581C1 |
Гелиотермостат (его варианты) | 1984 |
|
SU1231333A1 |
Солнечный опреснитель с параболоцилиндрическими отражателями | 2017 |
|
RU2668249C1 |
Модульный радиатор-теплоаккумулятор пассивной системы терморегулирования космического объекта | 2019 |
|
RU2725116C1 |
СИСТЕМА ПОДОГРЕВА УСТАНОВКИ С ТЕПЛОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ | 2016 |
|
RU2641775C1 |
Радиатор-теплоаккумулятор пассивной системы терморегулирования космического объекта | 2019 |
|
RU2716591C1 |
Установка для тепловлажностной обработки железобетонных изделий | 1987 |
|
SU1560420A1 |
УНИВЕРСАЛЬНОЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО | 2006 |
|
RU2327096C1 |
Изобретение относится к гелиотехнике i может быть использовано для поддержания и регулирования заданных температур в термостатирующих системах с использованием низкопотенциального тепла солнечной реакции. Цель изобретения - стабилизация работы гелиотермостата. Теплообмен- ные трубы (ТТ) 10 установлены на ребрах 9 конденсационной зоны (КЗ) 8 основной ТТ 6 и размещены в теплоаккуму- лирующем материале 4. Испарительные зоны 12 ТТ 11 размещены в материале 4 между ТТ 0, а их КЗ 13 - в рабочем объеме (РО) 2 корпуса I. В РО 2 установлен датчик 14 температуры, выполненный в виде баллона, заполненного неконденсирующимся газом и сообщенного с КЗ 13. Высота внутренней поверхности КЗ 13 автоматически регулируется с помощью некон- . денсирующегося газа. Когда температура в РО 2 ниже заданной, газ в баллоне датчика 14 сжимается и граница раздела в КЗ 13 поднимается вверх, при этом увеличивается количество тепла, отдаваемого ребрами 22 в РО 2. Применение дополнительных ТТ 10 и И позволяет значительно увеличить рабочий объем теплового аккумулятора. з.п. ф-лы, I ил. (О ел ю со 05 со со в
Гелиотермостат (его варианты) | 1984 |
|
SU1231333A1 |
Пишущая машина для тюркско-арабского шрифта | 1922 |
|
SU24A1 |
Авторы
Даты
1987-03-15—Публикация
1985-10-09—Подача