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文档之家› 第3讲 太阳能热利用-集热器
第3讲 太阳能热利用-集热器
• 国内外文献提出不 同数值 • 共同点是应大于 20mm
(3)隔热层
隔热层的作用是减少集热器向环境散热,以提高集热器的工作 效率。
(2)集热器盖板
盖板的作用:
1.透过太阳辐射(0.3-2μ m)让其投射在吸热板上 2.保护吸热板,不受灰尘和雨雪的侵蚀 3.形成温室效应,使集热器内获得较高的温升,阻止吸热板 通过对流和辐射向周围环境散热 (长波辐射2.0μ m以上)。
盖板的技术要求:
具有高全光(太阳)透射比; 国标(GB/T 6424-1997)规定太阳盖板 的透射比不应低于0.78 红外透射比低; 有较高的耐冲击强度; 有良好的耐候性(适应各种气候条件); 导热系数小,隔热性能好; 便于加工。
cos sin (sin cos cos sin cos ) cos (cos cos cos sin sin cos cos sin sin sin ) =0
cos有两个解, 时角为80.8,107.6 时角为70.2,97.0
1. 红外透射比 2. 耐侯性能-紫外线破坏
集热器盖板层数
无盖板: 适用夏季游泳池加热,成本低廉,加热水温低,流
量大 单层盖板(普通黑漆):适用于春夏秋三季生产40-46C低温 生活热水 单层盖板(选择性涂层):适用于春夏秋三季生产60-70C低 温生活热水 双层盖板(选择性或非选择性涂层):用于环境寒冷地区, 但由于光学效率降低,影响总体效率
sin s 0 cos z 0
z0
s 0 90o z 0
5. 几个基本概念的理解:太阳赤纬角、太阳高度角、太阳天 顶角、太阳方位角、时角、真太阳时、太阳入射角
第三讲 太阳能热利用 ——太阳能集热器
主要内容
• 太阳能集热器类型,平板集热器(结构、 效率),真空管集热器(全玻璃真空管集 热器、热管式真空管集热器、其他形式金 属吸热体真空管集热器),聚光型集热器 (类型(槽式、蝶式)、构造、聚光比、 能量分析、效率)
上一讲思考题
4. 在当地时间正午12点时,太阳正好在我们的头顶正上方, 这句话对吗? 不对,在正午12时,只有一个地方的太阳高度角为90度, 其余地方太阳都不是正好在头顶正上方。而且,当地时间 与真太阳时是有偏差的,所以,按照当地时间的正午去评 判太阳的位置更是不合适的。
正午时 sin s 0 sin sin cos cos cos( )
平板型集热器结构示意图
平板型集热器传热示意图
(1)吸热体
• 吸热体是平板型集热器的关键部件,一般为板状,故又称为吸热板
对吸热体的技术要求
太阳吸收比高,以最大限度地吸收太阳辐射能; 热传递性能好,以最大限度地传递给传热工质; 与传热工质的相容性好;
具有一定的承压能力;
加工工艺简单,成本合理,便于大批量生产及推广应用。
涂层的性能直接影响吸热板的热性能。
普通黑板漆是一种非选择性涂料,其太阳吸收率与长波发射率相等,它可用 于低温集热器。
对于中高温集热温度的集热器应采用选择性涂料。满足高的太阳吸收比+低 的发射率要求
对太阳能涂料的技术要求:
有较高的选择性能,即 不起皮;耐候性好。 制备方法 涂层材料 ;附着力强,
平板式集热器吸收太阳 辐射能的面积与其采光 窗口的面积基本相等, 外形像一个平板。 吸热体——吸收太阳辐射能, 将其转换为热能,并向工质 传递热量 透明盖板——光学性能好、 机械性能好、耐老化性能好 隔热层——降低集热器热损 失提高其热效率 壳体——将吸热体、透明盖 板和隔热层装配成一体
1. 按集热器的传热工质
液体型集热器和空气型集热器
2. 按工作温度范围
低温集热器(100℃以下)、中温集热器(100~200℃)、 高温集热器(200℃以上)。
3. 按是否跟踪太阳能
跟踪集热器、非跟踪集热器
4. 按是否真空
平板型集热器、真空管集热器
5. 按太阳辐射是否改变方向
非聚光型集热器、聚光型集热器喷涂化学 电化学硫化铅、氧化钴、氧化铁等
氧化铜、氧化铁 黒铬、黑镍、黑钴
发射率 0.3~0.5 0.18~0.32 0.08~0.20
真空蒸发 磁控溅射
黑铬/铝、硫化铅/铝 铝-氮/铝、铝-氮-氧/铝
0.05~0.12 0.04~0.09
目前,还没有一种较理想的太阳能涂料被集热器生产厂家所接受。
盖板与吸热板的距离
闷晒式集热器 非聚光型集热器 平板型集热器 真空管集热器 太阳集热器 热管真空管集热器 非成像聚光型集热器 聚光型集热器 成像聚光型集热器 非聚光型集热器:照射到采光面的太阳辐射不改变方向,也不集中射到吸热体上 的太阳集热器。 聚光型集热器: 通常有特殊的镜发射器或折射器(聚光器)能将阳光会聚在面积较 小的吸热面上,以提高吸收器上的能流密度,从而获得较高温度,但只能利用直射 辐射,且需要跟踪太阳(跟踪系统)。主要应用于太阳能热动力发电。 非成像聚光型集热器:能 使太 阳 辐 射在吸热体(或接收器)表面集中,但不形 成焦点(或焦斑)或焦线(或焦带)的聚光型集 热 器 。 全玻璃真空管集热器
常用吸热体材料
常采用普通钢、不锈钢、铝、铜和玻璃等。普通钢通常镀锌处理,可 以提高耐腐蚀性;铝的导热系数比普通钢大,热效率也高,为耐腐蚀 起见往往有涂层;铜的导热好、耐腐蚀、易加工,但与普通钢、铝相 比价格相对高。
平板型集热器吸热体的主要结构型式
管板式
翼管式
扁盒式
蛇管式
管板式吸热体
主要有铜铝复合吸热板和全 铜管板吸热板
5月1日是第121天,12月1日是第335天。由公式 =23.45sin 360o ( ) 365 求得赤纬角分别为:14.9和-22.1. 根据 0 arccos( tan tan ) 求得距正午前后日出日落时刻分别为6.84h和4.71h
284+n
E 9.87 sin 2B 7.53 cos B 1.5 sin B
日出时刻太阳方位角: s , sr arc cos sin
太阳光能照射到集热器的必要条件是入射角小于90。也就是说,集热器能接收到太阳辐射的时间分界点为入射角 等于90 。另外还要考虑两个问题:(1)与日出日落时刻的关系,不可能早于日出时刻或晚于日落时刻;(2)太 阳表面方位角的问题,太阳表面方位角小于90度时,太阳光线总是可以照射到集热器表面
上一讲思考题
2. 我们感觉到早晚的太阳辐射强度要比正午时弱,原因是 什么? 大气质量不同(太阳光在大气中的衰减路程不同)造成的 3. 太阳能热水器的集热器方位角和倾角应该如何设置以适应 季节的变化? 全年使用时,取集热器倾角等于当地纬度,冬季使用时, 取倾角为当地纬度+10度,夏季使用时取当地纬度-10度。 方位角在正南5度。
集热器定义及分类
• 太阳集热器定义:太 阳 加 热 系 统中,接收太 阳辐射并向其传热工质传递热量的部件。 • 太阳能集热器是一种特殊换热装置。它是太阳 能热利用中的关键设备。不是直接面向消费者 的终端产品
包含两个过程:a)吸收(收集)太阳能 b)传递热量
太阳能集热器工作原理图
太阳集热器的分类
一、平板型集热器
平板集热器是太阳能低温热利用的基本部件,也 是世界太阳能市场的主导产品,是非聚光类集热器中 最简单且应用最广的集热器。
特点(与聚光型集热器相比)
结构简单,不需要跟踪;
工作可靠,成本较低;
可同时接收直射辐射和散射辐射; 热流密度较低,工质温度较低,运行安全。
平板型太阳集热器结构
蛇管式吸热体
将金属管弯曲成蛇形,再与平板焊接构成吸热板,一般采用铜板(高频焊接和 超声焊接),现在已很少使用。
特征:蛇管式吸热板是将金属管弯曲成蛇形。 优点:
a.不需要另外焊接集管,减少泄漏的可能性 b.热效率高,无结合热阻; c.水质清洁,钢管不会被腐蚀; d.保证质量,整个生产过程实现机械化; e.耐压能力强,钢管可以承受较高的压力。 缺点: a.流动阻力大,流体通道不是并联而是串联; b.焊接难度大,焊缝不是直线而是曲线。
翼管式吸热体
特征:利用模子挤压拉伸工艺制成金属管两侧连有冀片的
吸热条带 优点: a.热效率高,管子和平板是一体,无结合热阻 b.耐压能力强,铝合金管可以承受较高的压力。 缺点: a.水质不易保证,铝合金会被腐蚀 b.材料用量大,工艺要求管壁和冀片都有较大的厚度 c.动态特性差,吸热板有较大的热容量
透射比又称投射系数,是透过材料或介质的 光通量与入射通量之比。
透明盖板材料
• 目前常用的透明盖板材料有普通玻璃、钢化玻璃、透明玻璃钢和 透明塑料等。
普通玻璃的透光率较高,红外反射率低,抗老化能力强;
钢化玻璃有优秀的力学性能;
透明塑料的透光率较高,但容易老化,目前仅用于内层盖板。 • 普通玻璃、钢化玻璃和透明玻璃钢在用作盖板时,往往都采用 涂膜的方法以减少太阳光的反射而造成的热损失。涂层材料往往 都是SnO2、TiO2、Ag/TiO2、ZnS/Ag/ZnS等。涂层的制备方法有气 体沉积法、热喷涂法和化学热解法。
扁盒式吸热体
主要材料有铝合金或不 锈钢以及镀锌钢等。
特征: 扁盒式吸热板是将两块金属板分别模压成型,然后再焊
接成一体构成吸热板。主要材料有铝合金或不锈钢以及镀锌钢等。 优点: a.热效率高,管子和平板是一体,无结合热阻 b.不需要焊接集管,流体通道和集管采用一次模压成型。 缺点: a.焊接工艺难度大,容易出现焊接穿透或者焊接不牢 b.耐压能力差,焊点不能承受较高的压力 c.动态特性差,流体通道的横截面大,吸热板有较大热容 d.有时水质不易保证,铝合金和镀锌钢都会被腐蚀
上一讲思考题
河北工业大学北辰校区节能楼( 39.238 N,117.066E )屋顶布置的集热器 倾角为25,方位角为-21 ,试计算: (1)5月1日和12月1日的日出、日落北京时刻,以及日出、日落太阳方位角; (2) 在5月1日和12月1日该集热器能接收到太阳辐射的北京时间。