Научная статья на тему 'Всесезонный электрогелиоводонагреватель'

Всесезонный электрогелиоводонагреватель Текст научной статьи по специальности «Энергетика и рациональное природопользование»

CC BY
99
38
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ЭЛЕКТРОГЕЛИОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ / УСТАНОВКА / КОНСТРУКЦИИ / СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ / СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ / ELECTROHELIOBOILER / INSTALLATION / CONSTRUCTION / SOLAR RADIATION / SOLAR ENERGY

Аннотация научной статьи по энергетике и рациональному природопользованию, автор научной работы — Газалов Владимир Сергеевич, Абеленцев Евгений Юрьевич

Разработана конструкция адаптированного коллектора всесезонного электрогелиоводоподогрева для условий северной страны. Использование трубок с фазопереходным веществом позволяет обеспечить горячее водоснабжение в вечерний максимум водоразбора. Разработанная рациональная схема всесезонного электрогелиоводоподогрева существенно отличается от ранее известных.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по энергетике и рациональному природопользованию , автор научной работы — Газалов Владимир Сергеевич, Абеленцев Евгений Юрьевич

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

All-season electrohelioboiler

The construction of an adapted collector of the all-season electroheliobioler is worked out for the northern country conditions. The pipe usage with a phase transition substance lets provide the hot water supplying while evening water usage is at maximum. The worked out one is better than previous boilers.

Текст научной работы на тему «Всесезонный электрогелиоводонагреватель»

Information about the authors Ksenz Nickolay Vasilievich - Doctor of Technical Sciences, professor of the department of physics, Azov-Blacksea State Agroengineering Academy (Zernograd). Phone: 8(86359) 43-7-94.

Belousov Alexander Vasilievich - Candidate of Physics and Math, assistant professor of the department of physics, Azov-Blacksea State Agroengineering Academy (Zernograd).

Phone: 8(86359) 43-7-94.

Melikova Olga Viktorovna - engineer, Azov-Blacksea State Agroengineering Academy (Zernograd). Phone: 8(86359) 35-1-67. E-mail: melikvaolga@rambler.ru.

УДК 631.145:621.31

ВСЕСЕЗОННЫЙ ЭЛЕКТРОГЕЛИОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ © 2010 г. В.С. Газалов, Е.Ю. Абеленцев

Разработана конструкция адаптированного коллектора всесезонного электроге-лиоводоподогрева для условий северной страны. Использование трубок с фазопереходным веществом позволяет обеспечить горячее водоснабжение в вечерний максимум водо-разбора. Разработанная рациональная схема всесезонного электрогелиоводоподогрева существенно отличается от ранее известных.

Ключевые слова: электрогелиоводонагреватель, установка, конструкции, солнечная радиация, солнечная энергия.

The construction of an adapted collector of the all-season electroheliobioler is worked out for the northern country conditions. The pipe usage with a phase transition substance lets provide the hot water supplying while evening water usage is at maximum. The worked out one is better than previous boilers.

Key words: electrohelioboiler, installation, construction, solar radiation, solar energy.

В последнее время наблюдается расширение масштабов использования солнечной энергии в народном хозяйстве страны. Первоочередным направлением внедрения солнечных установок является горячее водоснабжение потребителей, не подключенных к централизованным системам теплоснабжения [1]. Солнечные водонагревательные установки могут найти широкое применение в сельском строительстве (горячее водоснабжение жилых домов, сельскохозяйственных производственных помещений, полевых станов и т.п.). В ряде случаев уже в настоящее время при относительно недешевом органическом топливе солнечные водонагревательные установки оказываются экономически эффективными. Оснащение потребителей солнечными установками позволяет повы-

сить надежность их горячего водоснабжения, что для некоторых объектов, например животноводческих ферм, является чрезвычайно важным обстоятельством. Внедрение в сельский быт солнечных водонагревательных установок позволит улучшить бытовые условия работы сельского населения. Одновременно использование солнечной энергии взамен сжигания органического топлива способствует уменьшению загрязнения окружающей среды.

Наиболее эффективно использование солнечных водонагревательных установок в южных районах страны, где имеет место большее поступление солнечной радиации, и солнечные водонагревательные установки могут работать практически круглый год без применения специальных мер защиты от замерзания воды.

Успех внедрения солнечных водонагревательных установок во многом зависит от их конструкции, стоимости, удобства эксплуатации и надежности работы.

Поступление солнечного излучения на поверхность Земли для южных районов страны составляет 0,1-0,2 т у.т./год (0,71,5 Гкал/м2год). С учетом КПД солнечных водонагревательных установок и замещаемого источника энергии 1 м2 солнечная водонагревательная установка может обеспечить экономию 0,1-0,15 т у.т./год. Таким образом, общая потребность в солнечных водонагревательных установках для экономии, например 1 млн т у.т./год, равна 10-15 млн квадратных метров.

Для изучения поступления солнечной радиации на поверхность для зоны Ростовской области сотрудниками отдела элек-

троэнергетики ВНИПТИМЭСХ были проведены исследования на примере марта месяца для тринадцати часов (рис. 1).

Как видно из графика, наибольшее поступление солнечной радиации приходится на диапазон углов отклонения от вертикальной плоскости 30-40 градусов.

При горизонтальном расположении приемника солнечной радиации (угол 90 градусов) происходит снижение уровня солнечной радиации на 40%.

При вертикальном расположении приемника солнечной радиации (угол 0 градусов) снижение уровня солнечной радиации составляет 14,5%.

Полученные закономерности необходимы при разработке экономичных всесе-зонных электрогелиоводогрейных установок.

Отклонение плоскости датчика пиранометра от вертикали, град

Рис. 1. Зависимость солнечной радиации от угла отклонения плоскости приемника

от вертикали

На основании проведенных исследований разработана конструкция адаптированного коллектора всесезонного электро-гелиоводоподогрева для условий северной страны. Стеклопакет со специальным слоем напыленного серебра замыкает тепловой поток в пространстве между стеклопакетом и тепловоспринимающей поверх-

ностью. Это позволяет устранить замерзание воды в коллекторе в зимнее время, отказаться от дорогостоящего анодированного покрытия, улучшить условия теплоот-бора теплоотводящими медными трубками.

Многолетние исследования, проводимые во ВНИПТИМЭСХ, показывают, что использование трубок с фазопереход-

ным веществом позволяет обеспечить горячее водоснабжение в вечерний максимум водоразбора (рис. 2).

Повышение надежности системы комбинированного водоснабжения и уменьше-

ние затрат на ее эксплуатацию за счет перевода работы на дифференцированные по времени тарифы на электроэнергию осуществлено при помощи аккумулирования тепловой энергии.

Часы суток, ч

а

б

Часы суток, ч

Рис. 2. Вероятность потребности в горячей воде: а - в период утренней дойки; б - в период вечерней дойки

Разработана рациональная схема все-сезонного электрогелиоводоподогрева, существенно отличающаяся от раннее известных. Коллектор установки в виде накладного либо встроенного фальшокна располагается на южной стене здания. Такая конструкция зимой обогревает здание, летом создает прохладу. Использование

двух емкостей для воды, расположенных друг над другом, создает постоянный дополнительный напор воды при его падении в водопроводной сети, обеспечивает двойной запас воды, позволяет при необходимости удвоить подачу горячей воды, производить сброс излишков горячей воды из нижней емкости в верхнюю. Емкости

снабжены двумя программными устройствами, позволяющими гарантированно обеспечивать графики горячего водоснабжения и двумя термосифонами, включающими ТЭНы только при необходимости догрева воды. При чрезмерном повышении давления в баках срабатывают клапаны сброса давления.

В этих гелиосистемах нет подвижных или изнашивающихся частей. Они работают в течение 20 лет и практически не требуют эксплуатационного обслуживания.

Для сравнения в электрической установке каждые 3-5 лет нужно обязательно менять ТЭНы и проводить ревизию оборудования. Официальный срок эксплуата-

ции электрического котла - до 10 лет. Газовый котел требует замены горелок раз в 4-5 лет, а также текущего эксплуатационного обслуживания (например, регулярной чистки), которые должны осуществлять специалисты.

Предварительное технико-экономическое обоснование показывает, что, если до установки гелиоколлектора использовалось газовое отопление, окупаемость системы составит около 7-8 лет, а при определенных условиях (росте тарифов или перерасходе топлива) и того меньше -3-4 года. В случае электрического оборудования установка окупит себя за 3-5 лет.

Литература

1. Состояние и перспективы использования солнечной энергии для систем теплоснабжения жилых и общественных зданий [Текст] / Э.В. Сарнацкий, Б.В. Тарнижевский, И.М. Васильева, О.С. Попель // ЦНТИ по гражд. стр-ву и архитектуре: обзор. информация. - М., 1983. - № 6. - 58 с.

Сведения об авторах Газалов Владимир Сергеевич - д-р техн. наук, профессор Северо-Кавказского научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства (г. Зерноград). Тел. 8(86359) 42-2-80.

Абеленцев Евгений Юрьевич - инженер Северо-Кавказского научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства (г. Зерноград). Тел. 8(86359) 42-2-80.

Information about the authors Gazalov Vladimir Sergeevich - Doctor of Technical Sciences, professor, North-Caucasian Scientific Research Institute of the Mechanization and Electrification of Agriculture (Zernograd). Phone: 8(86359) 42-2-80.

Abelentsev Yevgeniy Yurievich - engineer, North-Caucasian Scientific Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (Zernograd). Phone: 8(86359) 42-2-80.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.