Основные публикации по солнечной энергии
Аккумулирующая способность рабочих сред
Для окончательного сравнения аккумулирующих сред и методов аккумулирования требуется рассмотрение процесса преобразования солнечной энергии в целом, включая влияние характеристик солнечных коллекторов и нагрузки на процесс, возможные циклы погоды, стоимость и многие другие факторы. В табл. 9.6.1 приведены некоторые данные по свойствам сред, которые могут быть использованы при аккумулировании. Сами по себе эти данные недостаточны для того, чтобы судить об относительных качествах сред, но они
Таблица 9.6.1
Данные по теплоемкости п теплоте плавления аккумулирующих энергию сред для плоских коллекторов в рабочем интервале температур
ЛЯ плавления, кДж/кг |
Плотность, кгУм3' |
Вещество |
кДж,/(кгтрад) |
TOC o "1-5" h z Вода (жидкость) 4,19
(лед) 2,2
Камень (обычный) 0,88
Железо 0,50
NaS04 • ЮН О (раствор) —
- 1000 334 О
- 2500-3500 7860
215 31 1460
указывают, какие теплоемкости, веса и объемы необходимы для аккумулирования данного количества энергии в любом температурном интервале. Эти данные заимствованы из обычных учебников.
Приведенные в таблице данные относятся к энергоаккумулирующим средам, которые можно применять в установках для отопления и охлаждения зданий. Таким же образом рассматривается аккумулирование энергии при более высоких температурах. Температурные интераалы могут изменяться от 90 — 150° С (для аккумулирования при коадиционировании воздуха) до 800 - 1000°С (для применения в тепловых двигателях силовых установок). Среды, пригодные для высокотемпературного аккумулирования, рассмотрены Мак-Алланом [13]. Основная особенность аккумулятора, работающего при температурах, значительно превышающих окружающую, состоит в том, что в связи с возможным возрастанием тепловых потерь соответственно потребуется более совершенная тепловая изоляция.