Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к коллекторам солнечной энергии с тепловой ловушкой.
Целью изобретения является повьше- ние КПД коллектора путем более полного улавливания солнечного излучения.
На фиг,1 показана конструктивная схема коллектора солнечной энергии с селективным элементом в виде сотовой структуры; на фиг.2 - предлагаемая конструкция сотовой структуры; на фиг.З - конструкция сотовой структуры, обеспечивающей линейный контакт с поглотителем излучения; на фиг.4 - то же, вариант выполнения; на фиг.5 - вариант выполнения сотовой структуры, обеспечивающей линейный или точечный
15 Изобретение позволяет устранить затенение поглотителя 3 и тем самым повысить КПД коллектора. Обеспечение линейного контакта сотовой структуры 5 и поглотителя 3 снижает кондуктивконтакт с поглотителем.
Коллектор солнечной энергии содер- 20 ные потери тепла и также повьпдает жит.теплоизолированный корпус 1 (фиг.1) КПД коллектора, с оптически прозрачной крьшкой 2, установленный внутри него поглотитель 3 и расположенный между последним и крышкой 2 селективный элемент 4, вы- 25 полненный в виде сотовой структуры 5.
Стенки 6 (фиг.2-5) сотовой структуры 5 имеют по меньшей мере со стороны крышки 2 переменную толщину, монотонно уменьшающуюся к ней с образованием 30 кой селективньй элемент, выполненный острых кромок 7. Со стороны поглоти- в виде сотовой структуры, о т л и Формула изобретения
Коллектор солнечной энергии, содержащий теплоизолированный корпус с оптически прозрачной крьш1кой, установленный внутри него поглотитель и расположенньй между последним и крьш1теля 3 стенки 6 могут иметь кромки 8 (фиг.3-5), Сотовая структура 5 (фиг.2- 5) может быть выполнена из стеклянных труб высотой 20 - 30 мм. Кромки
8могут быть получены снятием фаски
9с труб сотовой структуры 5.
/
/
J
Коллектор солнечной энергии работает следующим образом.
Солнечное излучение проходит про- зрачн то крышку 2 и переотражается слабонаклонными стенками 6 сотовой структуры 5 на поглотитель 3, Часть солнечного излучения падает на поглотитель 3 непосредственно. Отраженное поглотителем 3 рассеянное излучение и тепловое излучение переотражается кромками 8 (фиг.З) в направлении к нему.
Изобретение позволяет устранить затенение поглотителя 3 и тем самым повысить КПД коллектора. Обеспечение линейного контакта сотовой структуры 5 и поглотителя 3 снижает кондуктивные потери тепла и также повьпдает КПД коллектора,
кой селективньй элемент, выполненный в виде сотовой структуры, о т л и Формула изобретения
Коллектор солнечной энергии, содержащий теплоизолированный корпус с оптически прозрачной крьш1кой, установленный внутри него поглотитель и расположенньй между последним и крьш1чающийся тем, что, с целью повышения КПД, стенки сотовой структуры имеют по меньшей мере со стороны 3g крышки переменную толщину, монотонно уменьшающуюся к ней с образованием острых кромок.
/
«.
,
S. f
%
/
/
Ц)иг.1
/ /
Ц)иг A
s еУ
Фиг. 5
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Гелиоприемник | 1984 |
|
SU1222990A1 |
СОЛНЕЧНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ЖИДКОСТИ | 1996 |
|
RU2108520C1 |
Коллектор солнечной энергии | 1983 |
|
SU1096455A1 |
Панель ограждения с солнечным коллектором | 1985 |
|
SU1319653A1 |
Фокусирующий коллектор солнечной энергии | 1986 |
|
SU1355839A1 |
СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР | 2001 |
|
RU2194927C1 |
КОМПЛЕКС АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ | 2014 |
|
RU2569403C1 |
Модульная солнечная когенерационная установка | 2020 |
|
RU2767046C1 |
СОЛНЕЧНЫЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ | 1993 |
|
RU2044227C1 |
Высокотемпературный солнечный коллектор | 1991 |
|
SU1815527A1 |
Изобретение позволяет повысить КПД коллектора путем более полного улавливания солнечного излучения. Между оптически прозрачной крышкой и поглотителем расположен селективный элемент, выполненный в виде сотовой структуры (ОС) 5. Толпщна стенок 6 СС 5 переменна и монотонно уменьшается по направлению к крышке с образованием острых кромок 7, В результате устраняется затенение поглотителя, а за счет обеспечения линейного контакта СС 5 и поглотителя снижаются кондуктивные потери тепла. 5 ил. фиг. 2
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ АКТИВНОЙ РЕАКЦИИ СРЕДЫ ДЛЯ ОНЛАЙН-МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ | 2020 |
|
RU2735487C1 |
Пишущая машина для тюркско-арабского шрифта | 1922 |
|
SU24A1 |
Авторы
Даты
1987-09-07—Публикация
1985-12-03—Подача