Основные публикации по солнечной энергии
Коэффициент отвода тепла из коллектора и коэффициент расхода
Коэффициент отвода тепла из коллектора F^ представляет отношение фактической полезной энергии коллектора к полезной энергии, когда температура всей поглощающей пластины равна температу-
ре жидкости на входе[19] ,
(7.7.1) |
F GCP{Tf-°-Tf-‘)
R~lS-VL[Tfi-Ta)] ’
где С — расход жидкости на единицу площади коллектора. Коэффициент Fr можно представить в виде С С
Ч С С, |
Р ч |
(7.7.2) |
S/VL-{T{pi-T„) СTf. o-Ta - S/Vl) - (TUi - та _ S/VL) -7„> |
ССр |
' s/vL |
-Vf. o |
-т.)' |
Ч |
-<7и і |
-т.). |
(7.7.3) |
Наконец, с учетом (7.6.3) при у - L имеем
(7.7.4)
Чтобы представить уравнение (7.7.4) в виде графика, целесообразно ввести новую переменную Fn =» Fft/F*, которую будем называть коэффициентом расхода коллектора. F" является функцией только одной переменной l)LF%/GC (или UQ/CCp). Эта зависимость представлена на фиг. 7.7.1. Чтобы в полной мере оценить значение этого графика, перепишем уравнение (7.7.1) в несколько ином виде:
Qu-AcFnlS-VL(Tf'i-Ta) (7.7.5)
Фиг. 7.7.1. Коэффициент расхода коллектора F" в зависимости от CCp/VLF1 . |
еес/цг' |
где Qu — полная полезная энергия коллектора. С помощью этого уравнения величина Qu может быть рассчитана в функции температуры жидкости на входе в коллектор. Представление полезной энергии в форме (7.7.5) удобно при исследовании солнечных энергетических установок, поскольку температура жидкости на входе обычно извест
на. Однако необходимо помнить, что потери, вычисленные по темпе* ратуре жидкости на входе, слишком малы, поскольку тепло теряется по всей длине коллектора, а температура жидкости в направлении по* тока непрерывно увеличивается. Множитель FR является поправкой, уменьшающей значение полезной энергии, вычисленное при условии, что вся поверхность коллектора находится при температуре жидкости на входе f до фактического значения полезной энергии.
С увеличением расхода жидкости через коллектор перепад температур (7у# 0 ~ і ) уменьшается. Это приводит к снижению потерь тепла в окружающую среду и соответствующему увеличению полезной энергии, поскольку средняя температура коллектора уменьшается. Увеличение полезной энергии с возраставием расхода жидкости проявляется в увеличении коэффициента отвода тепла из коллектора
Заметим, что коэффициент FR никогда не может быть больше коэффициента F*. При бесконечном увеличении расхода разность температур на входе и выходе из коллектора стремится к нулю, од-
Время, ч |
8, Вт/м2 |
г., “с |
7-8 |
14 |
-1 |
8-9 |
76 |
0 |
9-10 |
174 |
2 |
10-11 |
306 |
4 |
11-12 |
449 |
10 |
12-13 |
461 |
10 |
13-14 |
389 |
8 |
14-15 |
275 |
8 |
15-16 |
127 |
6 |
16-17 |
21 |
4 |
Таблица 7.7.1 |
Данные на 15 января для широты 43° |
нако температура поглощающей поверхности будет все еще выше тем* пературы жидкости. Эта разность температур учитывается коэффи» циентом Р,
Пример 7.7.1. Рассчитать суточный кл. д. солнечного коллектора 15 января в Мадисоне, предполагая, что коллектор ориентирован на юг и наклонен под углом 53° (на 10° больше, чем широта местности). Часовые значения плотности потока солнечной < радиации и температуры окружающего воздуха даны в табл. 7.7.1. Исходными данными задачи являются: полный коэффициент потерь 8,0 Вт/(м2 - град), конструкция типа алюминиевое ребро — труба, расстояние между центрами труб 15 см, толщина ребра 0,05 см, диаметр трубы 1,6 см, коэффициент теплоотднчи от стенки трубы к жидкости 1500 Вт/(ма-град), сопротивление соединения ребра и трубы пренебрежимо мало, пропускательная способность покрытия относительно солнечного излучения равна 0,88 независимо от направления, поглощательная способность поглощающей пластины по отношению к солнечному излучению равна 0,95 независимо от направления, ширина коллектора 1 м, длина 2 м, расход воды 0,02 кг/с, температура воды на входе в коллектор постоянна и равна 60 °С.
Средний для каждого часа работы к. п.д. коллектора может быть найден из выражения
HR А,
где HR — плотность потока солнечной радиации на поверхности коллектора, Qu — часовое значение полезной энергии и Ас — площадь коллектора.
Величина суточного к. п.д. не равна среднему значению ча* совых кл. д. и определяется в виде
Т)сУТ * ACT. HR ’
где l. Qu — полная пилезная энергия, полученная в коллекторе за сутки, и "5.HR — суточная сумма плотности потока солнечной радиации.
Чтобы рассчитать Qu, необходимо опред - ть коэффициенты F, F' и Fr по уравнениям (7.5.11), (7.5.Г ч (7.7.4) соответственно. Из определения т, приведенного в ра.7.5, следует
Ut. У-.Я.
Uf>/ 210х 5х 10~*/
Половина расстояния между трубами равна W-D _ 0,15 - 0,016 = g „67_
2 " 2 Согласно (7.5.11),
F - — х Р»Р67) ш 8,73x0,067
Коэффициент F' находится из выражения (7.5.17)
. 0,897,
1 |
0,15 Г —
134x0,90 тг х 0,01 х 1500 . |
Le(0,oi + о,
и, наконец, Fr определяется из выражения (7.7.4) при С - 0,02/2 х 1 - 0,01 кг/(м2 - с):
11 - exp |
8х 0,897 |
= 0,824. / |
0,01 X 4,187-Ю8 |
г 0,01 х 4,187 • Ю8 /»_ ж ----------------------- R 8 |
Приведенная поглощательная способность этой системы, состоящей из одного покрытия и поглощающей пластины, определяется с помощью выражения (6.3.1):
Чтобы определить часовую величину HR (та), необходимо для каждого часа найти коэффициент R, с помощью которого производится пересчет потока излучения, падающего на горизонтальную поверхность, в поток излучения, падающий на наклонную поверхность коллектора1 . Из (3.6.2) при Б = —22°, ф = 43° и s = 53° получаем
COS 6 у “ COS (43 — 53) COS (—22) COS СО + sin (43 — 53) sin (—22) “
** 0,914 cos co+ 0,065,
cos Qz - cos 43 cos (—22) cos со + sin 43 sin (—22) =
=* 0,678 cos со — 0,256.
Приведенные в табл. 7.7.2 значения коэффициента R и других параметров относятся к серединам указанных часовых интервалов.
1 В этом примере мы использовали поправочный коэффициент /?, рассчитанный только для прямой солнечной радиации. |
Окончательно
Таблица 7.7.2 |
|||
Рабочая таблица для примера 7.7Л |
|||
Та |
. И, HR, ШЛО, VL(Tf-.Ta), |
Чи> |
|
Время °С |
Вт/М* ы COS 6у cos 0Z R Br/ЛГ* Br/** |
8т/м* |
Вт/м‘ |
7-8 1 |
14 +67,5 0,415 0,006 — - |
— |
— |
8-9 0 |
76 +52,5 0,620 0,156 3,98 303 254 |
480 |
0 |
9-Ю г |
174 +37,5 0,789 0,281 2,80 486 409 |
464 |
0 |
10-П 4 |
306 +22,5 0,910 0,369 2,44 746 627 |
448 |
147 |
П-12 Ю |
449 +7,5 0,971 0,417 2,33 1050 879 |
400 |
393 |
12-13 10 |
461 -7,5 0,971 0,417 2,33 1075 902 |
400 |
412 |
13-14 8 |
389 -22,5 0,910 0,369 2,44 948 797 |
416 |
312 |
14-15 8 |
276 -37,5 0,789 0,281 2,80 770 647 |
416 |
189 |
15-16 6 |
127 -52,5 0,620 0,156 3,98 505 424 |
432 |
0 |
16-17 4 Суммы |
21 -67,5 0,415 0,006 --* — - 5883 |
1453 |
|
♦На этой широте солнце восходит в 7.30 и заходит в 16.30. На восходе и закате R стремится к бесконечности. В действительности падающее излучение мало и им можно пренебречь. |