(61) 1020720
(21)4067786/24-06
(22)08.04.86
(46) 15.01.88. Бюл. № 2
(71)Центральный научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства Нечерноземной зоны СССР
(72)М.М.Севернёв и В.В.Чугай
(53)662.997 (088.8)
(56)Авторское свидетельство СССР № 1020720, кл. F 24 J 2/02, 1981.
(54)НАДУВНОЙ СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР
(57)Изобретение относится к гелиотехнике и позволяет повысить КПД коллектора за счет придания ему селективности поглощения излучения, а также повысить эксплуатационную надежность коллектора. Каждая Трубчатая поглощающая секция 3 снабжена рядом усеченных конусов 7, обращенных меньшими основаниями к эластичному кольцу 6. По периметру большего основания конусов расположены гибкие тяги 8, закрепленные на поглощающей оболочке по) 5. Последняя м.б. снабжена кронштейнами 9, расположенными в шахматном порядке. Тяги 8 закреплены на кронштейнах при помощи винтов. Основной поток воздуха, проходя внут
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Надувной солнечный воздухонагреватель | 1987 |
|
SU1453125A1 |
Надувной солнечный коллектор | 1986 |
|
SU1359589A1 |
Надувной солнечный воздухонагреватель | 1989 |
|
SU1726925A1 |
КОЛЛЕКТОР СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ СУШКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ | 1999 |
|
RU2140613C1 |
Надувной солнечный коллектор | 1981 |
|
SU1020720A1 |
Солнечный коллектор гелиосушилки | 1990 |
|
SU1726940A1 |
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР ЭКОНОМ-КЛАССА | 2014 |
|
RU2560850C1 |
Солнечный тепловой коллектор | 1986 |
|
SU1386815A1 |
Солнечный тепловой коллектор | 1985 |
|
SU1346918A1 |
Солнечный коллектор Клещенка | 1989 |
|
SU1709155A1 |
м
13668
воздействует на конусы, ко- -
ри ПО 5,
торые передают усилия воздействия через тяги.,кронштейнам, а те - стенкам ПО 5, заставляя ее сужаться и образовывать за счет этого волнистую
1
Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к надувным солнечным коллекторам, и является усовершенствованием технического решения п авт, св. № 1020720.
Цель изобретения - повьшение КПД коллектора за счет придания ему селективности поглощения излучения, а также повышение его эксплуатационной надежности.
На фиг,1 показана конструктивная схема Надувного солнечного коллектора; на фиг.2 - секция коллектора, поперечное сечениеJ на фиг.З - фраг- мент крепежных элементов секции.
Надувной солнечный коллектор содержит распределительный 1 /и сборный 2 коллекторы (фиг.1) и параллельно подключенные к ним трубчатые погло- щающие секции .3, выполненные в виде сообщенных между собой на входном и выходном участках прозрачной наружной 4 и поглош;аю1цей внутренней 5 оболочек, первая из которых на выход ном участке подключена к сборному коллектору 2, а вторая на выходном участке снабжена сопротивлением в виде эластичного кольца 6. Каждая трубчатая поглощающая секция 3 снабжена рядом усеченных конусов 7, имеющих расположенные по периметру большего основания гибкие тяги 8,закрепленные на поглощающей оболочке 5 (фиг.2), и обращенных меньшими основаниями к эластичному кольцу 6 (фиг.1).
Поглощающая оболочка 5 может быть снабжена кронштейнами 9, расположенными в шахматном порядке (фиг.З), и тяги 8 (фиг.2) закреплены на помощи винтов 10.
Конусы 7 расположены равномерно п длине оболочки 5 и могут быть выполнены из пластмассы или резины. Соединение тяг 8 с ними осуществлено пластмассовыми заклепками 11. Сами
поверхность
Тяги и конусы придают потоку воздуха турбулентньй характер , улучшая за счет этого эффективность теплообмена, 1 з.п, ф-лы, 3 ил.
тяги 8 могут быть вьшолнены из пластмассы или резины и имеют в сечении круглую или квадратную форму.
Кронштейны 9 выполнены из капрона или пластмассы и приклеены или приварены к оболочке 5.
Коллектор снабжен вентилятором 12, а оболочкч 4 и 5 сообщены при помощи
отверстий 13. I
11адувной солнечный коллектор работает следующим образом.
В оздух вентилятором 12 (фиг.1) через распределительный коллектор 1 нагнетается в надувные секции 3. В каждой секции 3 часть воздуха поступает в пространство между оболочками 4 и 5 с наружной стороны, а другая часть - в оболочку 5,омывая ее с внутренней стороны. При этом основной поток воздуха идет внутри поглощающей оболочки 5 и только малая часть потока проходит через отверстия 13 поглощающей оболочки 5 на входном участке, чтобы наружная оболочка 4 заняла рабочее положение. Основной поток воздуха, проходя внутри поглощающей оболочки 5, воздействует на конусы 7, которые передают усилия воздействия через гибкие тяги 8 кронштейна 9, а те - стенкам оболочки 5, заставляя ее сужаться и образовывать за счет этого волнистую поверхность. При увеличении расхода воздуха через секцию 3 увеличивается усилие воздействия на конусы 7 и гибкие тяги 8, благодаря чему оболочка 5 приобретает большую волнистость, а также растягивается кольцо 6 и возрастает количество воздуха, поступающего в оболочку 5. Задавать волнистость по длине секций можно путем подбора конусов 7 по размерам. Давление в пространстве между оболочками 4 и 5 вьш1е атмосферного, но ниже давления внутри оболочки 5. Гибкие тяги 8 и конусы 7 придают потоку воздуха также турбулентньЛ характер, улучшая за счет этого эффективность теплообмена.
Изобретение позволяет увеличить
КПД коллектора за счет повьшения эффективности теплообмена и селективности поглощения, а также стабильности формы. Кроме того, повышается эксплуатационная надежность коллектора.
Формула изобретения
по
авт. св. № 1020720, о.т л и W
фи9.2
чающийся тем, что, с целью повьшения КПД, каждая трубчатая поглощающая секция снабжена рядом усеченных конусов, имеющих расположенные по периметру большего основания гибкие тяги, закрепленные на поглощающей оболочке, и обращенных меньшими основаниями к эластичному кольцу
(I
С
фи.З
Авторы
Даты
1988-01-15—Публикация
1986-04-08—Подача