RU2009410C1 - Solar air heater - Google Patents
Solar air heater Download PDFInfo
- Publication number
- RU2009410C1 RU2009410C1 SU915003529A SU5003529A RU2009410C1 RU 2009410 C1 RU2009410 C1 RU 2009410C1 SU 915003529 A SU915003529 A SU 915003529A SU 5003529 A SU5003529 A SU 5003529A RU 2009410 C1 RU2009410 C1 RU 2009410C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- capillaries
- air
- absorber
- channel
- solar
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S10/00—Solar heat collectors using working fluids
- F24S10/80—Solar heat collectors using working fluids comprising porous material or permeable masses directly contacting the working fluids
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/40—Solar thermal energy, e.g. solar towers
- Y02E10/44—Heat exchange systems
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Drying Of Solid Materials (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к гелиотехнике и может быть использовано в сушильных установках и в системах воздушного отопления. Направлено изобретение на повышение КПД этих установок. The invention relates to solar technology and can be used in drying plants and in air heating systems. The invention is directed to increasing the efficiency of these installations.
Известен солнечный воздухонагреватель с рабочей теплопоглощающей поверхностью в виде капиллярной структуры, значительно интенсифицирующая процесс поглощения солнечной радиации, в которой длина тупиковых капилляров пятикратно превышает их диаметр [1] . Known solar air heater with a working heat-absorbing surface in the form of a capillary structure, significantly intensifying the process of absorption of solar radiation, in which the length of dead-end capillaries is five times their diameter [1].
Недостатком этой конструкции является низкий КПД из-за того, что капиллярная структура на процесс теплоотдачи от рабочей теплопоглощающей поверхности к потоку воздуха влияет незначительно, так как капилляры турбулизируют тонкий слой воздуха и то при значительных скоростях движения. Малая интенсивность теплообмена приводит к общему росту температуры конструкции и к увеличению потерь в окружающую среду, а это в свою очередь к уменьшению КПД. The disadvantage of this design is the low efficiency due to the fact that the capillary structure does not significantly affect the heat transfer from the working heat-absorbing surface to the air flow, since capillaries turbulent a thin layer of air and even at significant speeds. Low heat transfer intensity leads to a general increase in the temperature of the structure and to an increase in losses to the environment, and this in turn leads to a decrease in efficiency.
Наиболее близким техническим решением по принципу действия и конструкции является солнечный воздухонагреватель, содержащий корпус с прозрачным ограждением, днищем входным и выходным патрубками и установленные в корпусе прозрачный и поглощающий элементы с перпендикулярными ограждению сквозными капиллярными каналами. Элементы выполнены в виде пакета поочередно установленных перпендикулярно ограждению прозрачных и поглощающих перегородок, причем прозрачные перегородки имеют высоту, большую высоты поглощающих перегородок и выполнены со скошенными верхними кромками [2] . The closest technical solution according to the principle of operation and design is a solar air heater containing a housing with a transparent guard, a bottom of the inlet and outlet nozzles and transparent and absorbing elements installed in the housing with perpendicular to the guard through capillary channels. The elements are made in the form of a package of alternately installed perpendicular to the fence of transparent and absorbing partitions, and the transparent partitions have a height greater than the height of the absorbing partitions and are made with beveled upper edges [2].
Недостатком этой конструкции является низкий КПД из-за того, что прозрачные элементы приводят к уменьшению пропускательной способности воздухонагревателя и капиллярная структура на процесс теплоотдачи от теплопоглощающей поверхности к потоку воздуха влияет незначительно. Низкое значение пропускательной способности и малая интенсивность теплообмена приводят к снижению количества удельной полезной теплоты, получаемой гелиоприемником от солнечной радиации, а это в свою очередь к уменьшению КПД. The disadvantage of this design is the low efficiency due to the fact that the transparent elements lead to a decrease in the transmittance of the heater and the capillary structure slightly affects the process of heat transfer from the heat-absorbing surface to the air flow. Low transmittance and low heat transfer intensity lead to a decrease in the amount of specific net heat received by the solar receiver from solar radiation, and this in turn leads to a decrease in efficiency.
Целью изобретения является повышение КПД воздухонагревателя. The aim of the invention is to increase the efficiency of the heater.
На фиг. 1 изображен солнечный воздухонагреватель, продольное сечение; на фиг. 2 - то же, план; на фиг. 3 - узел I на фиг. 1. In FIG. 1 shows a solar air heater, a longitudinal section; in FIG. 2 - the same plan; in FIG. 3 - node I in FIG. 1.
Солнечный воздухонагреватель содержит теплоизолированный корпус 1 с прозрачным покрытием 2 и плоский поглотитель 3, выполненный в виде капиллярной структуры с капиллярами 4, 5 и разделяющий корпус на верхний подающий 6 и нижний отводящий 7 воздушные каналы. Часть капилляров выполнена тупиковыми 4, а в поглотителе выполнены открытые в сторону нижнего канала полости 8, сообщенные с проходными капиллярами 5. Верхний подающий канал 6 подключается к патрубку подачи холодного воздуха 9, а нижние полости 8 - к сборному коллектору нагретого воздуха 10. Длина тупиковых капилляров 4 равна 5-ти диаметрам d, диаметр D воздушных полостей 8 составляет около (1,0-1,5) от толщины поглотителя δ , шаг воздушных полостей 8 должен в 1,5-2 превышать его диаметр. При указанном соотношении размеров капилляров и каналов солнечный воздухонагреватель характеризуется наибольшим КПД. The solar air heater comprises a thermally insulated casing 1 with a transparent coating 2 and a
Воздухонагреватель работает следующим образом. The air heater operates as follows.
Солнечная радиация, проходя через прозрачное покрытие 2, поглощается поглотителем 3 и основанием воздушных полостей 8 за счет многократного переотражения в тупиковых капиллярах 4 и прохождения через проходные каналы 5, которые вследствие этого интенсивно нагреваются. Воздух подается через распределительный коллектор 9 и проходит по верхнему воздушному каналу 6. Омывая поглотитель 3 со стороны капиллярной структуры, которая турбулизирует поток и интенсифицирует его нагрев, воздух проходит через проходные капилляры 5, нагреваясь при этом и струйками выходит в полости 8, где происходит дальнейший его нагрев и через сборный коллектор 10 отводится к потребителю. Solar radiation passing through a transparent coating 2 is absorbed by the
Поскольку в процесс теплообмена включаются поверхности воздушных каналов и проходных капилляров, поверхность теплообмена увеличивается в 2-3 раза. Кроме того, вход и выход воздушных струек приводят к турбуляризации потока воздуха как на верхней поверхности поглотителя, так и на поверхностях нижних полостей, что интенсифицирует процесс теплообмена его с этими поверхностями. Интенсивный теплосъем во всем объеме поглотителя позволит снизить температуру конструкции, а следовательно, и теплопотери воздухонагревателя в окружающую среду и тем самым повысить его КПД. Since the surface of air channels and passage capillaries are included in the heat transfer process, the heat transfer surface increases by a factor of 2–3. In addition, the inlet and outlet of the air jets lead to turbulence of the air flow both on the upper surface of the absorber and on the surfaces of the lower cavities, which intensifies the process of heat exchange with these surfaces. Intensive heat removal in the entire absorber volume will reduce the temperature of the structure, and consequently the heat loss of the heater in the environment, and thereby increase its efficiency.
Поглотитель 3 может изготавливаться из следующих материалов: легких металлов, пластмасс, полистирола, пенопласта, пенополиуретана и др. путем отливки в соответствующих формах. The
Профили нижних полостей выбираются в зависимости от материала поглотителя из условия обеспечения прочности, надежности и технологичности изготовления. С учетом этого приняты полукруглые каналы. (56) Авторское свидетельство СССР N 1495596, кл. F 24 J 2/28, 1989. The profiles of the lower cavities are selected depending on the material of the absorber from the conditions of ensuring strength, reliability and manufacturability. With this in mind, semicircular channels are adopted. (56) Copyright certificate of the USSR N 1495596, cl. F 24 J 2/28, 1989.
Авторское свидетельство СССР
N 1437633, кл. F 24 J 2/28, 1988.USSR copyright certificate
N 1437633, class F 24 J 2/28, 1988.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU915003529A RU2009410C1 (en) | 1991-10-09 | 1991-10-09 | Solar air heater |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU915003529A RU2009410C1 (en) | 1991-10-09 | 1991-10-09 | Solar air heater |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2009410C1 true RU2009410C1 (en) | 1994-03-15 |
Family
ID=21585871
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU915003529A RU2009410C1 (en) | 1991-10-09 | 1991-10-09 | Solar air heater |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2009410C1 (en) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
MD534G2 (en) * | 1995-03-29 | 1996-11-30 | Владимир ЕРМУРАТСКИЙ | Solar air heater |
WO2014058543A1 (en) * | 2012-10-11 | 2014-04-17 | James Bushong | Improved solar energy collectors and methods for solar energy systems |
RU178746U1 (en) * | 2017-07-27 | 2018-04-18 | Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕ ФАКТУМ" | UNIVERSAL SOLAR COLLECTOR |
RU194490U1 (en) * | 2019-01-11 | 2019-12-12 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)" | TRANSPIRATION SUNNY AIR HEATER |
RU201779U1 (en) * | 2020-08-27 | 2021-01-12 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт природно-технических систем" (ИПТС) | Multifunctional solar air collector |
-
1991
- 1991-10-09 RU SU915003529A patent/RU2009410C1/en active
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
MD534G2 (en) * | 1995-03-29 | 1996-11-30 | Владимир ЕРМУРАТСКИЙ | Solar air heater |
WO2014058543A1 (en) * | 2012-10-11 | 2014-04-17 | James Bushong | Improved solar energy collectors and methods for solar energy systems |
RU178746U1 (en) * | 2017-07-27 | 2018-04-18 | Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕ ФАКТУМ" | UNIVERSAL SOLAR COLLECTOR |
RU194490U1 (en) * | 2019-01-11 | 2019-12-12 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)" | TRANSPIRATION SUNNY AIR HEATER |
RU201779U1 (en) * | 2020-08-27 | 2021-01-12 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт природно-технических систем" (ИПТС) | Multifunctional solar air collector |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4117831A (en) | Energy collector for collecting solar energy and the like | |
RU2068164C1 (en) | Heat exchanger | |
RU2009410C1 (en) | Solar air heater | |
CN116007416B (en) | A manifold evaporator loop heat pipe | |
US4291681A (en) | Flat plate heat exchangers | |
CN205490243U (en) | Solar energy collecting panel and solar cell panel based on microchannel heat exchanger | |
CN209116802U (en) | A kind of double-faced ventilated transverse flow enclosed cooling tower of multi-state | |
CN108050580A (en) | A kind of high-efficiency radiator | |
CN115993065B (en) | Fishbone-shaped micro-channel evaporator and loop heat pipe thereof | |
US4085729A (en) | Solar air heater | |
CN206803620U (en) | A kind of hybrid solar drying device for coupling both heat collecting device | |
CN115403094A (en) | Solar rapid preheating and heating device and method based on micro-scaling channel | |
CN116007417B (en) | A shuttle array fin evaporator and loop heat pipe thereof | |
JPS5840A (en) | Heat exchanger | |
CN108194907B (en) | Radiator | |
CN109323227B (en) | Steam generator with variable heat conductivity coefficient of vacuum insulation panel | |
CN201138089Y (en) | Plate type multipurpose solar heat collector | |
SU1229526A1 (en) | Solar-energy collecting manifold | |
CN115876010B (en) | A loop heat pipe formed by combination | |
JP7137845B2 (en) | solar water heater | |
RU191662U1 (en) | The liquid heat exchanger of the thermoelectric module for heating air in agricultural premises | |
CN108826713A (en) | A kind of non-porous heat absorption flat plate type solar energy air heat collector | |
KR200184431Y1 (en) | In-line wire dryer having screw-type compartment in it for circulating the heating air | |
RU2044227C1 (en) | Solar air heater | |
RU176786U1 (en) | Solar air heater |