Основные публикации по солнечной энергии
Влияние ориентации и движения приемной поверхности
Большая часть данных по измерению солнечной радиации получена для условий ее прихода на горизонтальную поверхность, однако часто требуется оценить влияние ориентации приемной поверхности. Методы, описанные в предыдущем разделе, позволяют определить влияние ориентации поверхности в течение коротких промежутков времени. Для более продолжительных периодов времени в местностях, где не происходит заметных сезонных изменений атмосферных условий, влияние ориентации оценивается на основе расчета прихода прямой радиации. Например, в работе Морзе и Кзарнеки [15] приведен расчет относительной годовой облученности поверхностей, обращенных к экватору с различными углами наклона; результаты такого расчета представлены на фиг. 3.8.1. Эти авторы полагают, что максимальная годовая сумма прямой радиации достигается при наклоне поверхности 0,9 ф.
К подобным выводам пришли и другие авторы, т-е. для обеспечения максимального поглощения энергии за год приемная поверх-
Фиг. 3.8.1. Относительная годовая инсоляция обращенных к экватору (у = 0) поверхностей с различными углами наклона s [15]. |
ность должна быть ориентирована на экватор с наклоном, приблизительно равным широте (т. е. s = ф), причем для зимнего периода на клон должен составлять ~(ф + 10°), а для летнего периода ~(ф - V ИЗ фИГ. 3.8.1 ВИДНО, ЧТО ОТКЛОНеНИе В НеСКОЛЬКО Градусов ОТ OUiw мальной величины s незначительно сказывается на величине суммарной радиации за длительный период времени.
Фиг. 3.8.2. Относительная годовая инсоляция поверхностей с наклоном s =0,9ф, развернутых по отношению к экватору на азимутальный угол у [151. |
Широта ф |
Морзе и Кзарнеки рассмотрели также вопрос о влиянии азиму і ного угла наклона поверхности на суммарный годовой приход прямой радиации, т. е. о влиянии ориентации приемной поверхности на запад или восток от южного направления (или от северної о - в южном полушарии). Они рассчитали относительный годовой приход радиации на поверхности, наклоненные под углами s, равными 0,9ф, в функции широты ф и азимутального угла наклона поверхности у. Эти данные приведены на фиг. 3.8.2. Как видно из графика, при фиксированном угле s влияние у увеличивается с широтой, однако это влияние для у = 22,5° по сравнению с у * 0 для широт вплоть до 45° выражается В изменении относительной ГОДОВОЙ облученности не более чем на 2°о. Приведенные выше графики относительных годовых сумм радиации не учитывают влияния азимутального угла у на суточное распределение радиации. Каждые 15° азимутального угла вызывают сдвиг суточного распределения радиаций примерно на 1 ч в сторону утренних
часов, если угол у положителен, и в сторону послеполуденного времени, если у отрицателен.
Рассчитанные значения годовых сумм солнечной радиации (фиг. 3.8.1 и 3.8.2) учитывают только прямую радиацию, поэтому при дополнительном учете рассеянной радиации влияние ориентации поверхности может существенно измениться. Однако в настоящее время имеется разнообразная информация, позволяющая сделать более полные’обобщения, чем те, которые основываются на рассмотрении прямой солнечной радиации.
Можно также оценить годовой приход прямой радиации на поверхности, которые поворачиваются по заданному графику. Эта задача была решена Эйблингом и др. [3] для условий юго-западных районов Соединенных Штатов при использовании несколько заниженных значений коэффициента пропускания атмосферы по Муну, чтобы учесть влияние облачности. Результаты представлены в табл. 3.8.1 для некоторых вариантов ориентации поверхностей.
Таблииа ЗЯ.1
Рассчитанное влияние ориентации приемной поверхности иа годовой приход прямой солнечной радиации иа шпроте 35° юго-заиадных районов США [3]
Ориентация поверхности |
Прямая радиация, |
(способы слежения) |
106 кДж/м2 |
Закрепленная горизонтально |
5,34 |
Закрепленная с наклоном 35° к югу |
6,19 |
Непрерывное слежение относительно |
|
горизонтальной северо-южной оси |
7,43 |
Непрерывное слежение относительно |
|
оси, параллельной земной |
8,14 |
Непрерывное слежение относительно |
|
двух осей для обеспечения нормаль |
|
ного падения солнечного излучения |
8,38 |