Основные публикации по солнечной энергии
Аккумулирование энергии в системах преобразования солнечной энергии
Аккумулирование энергии возможно либо за счет теплоемкости ^Твердой или жидкой среды, либо за счет теплоты фазового превраще - |рпт в химических системах, либо за счет химической энергии продуктов обратимой химической реакции. Механическая энергия может рыть преобразована в потенциальную энергию жидкостей в поднятых резервуарах. Кроме энергии, можно аккумулировать также и получен - рые в процессе преобразования солнечной энергии продукты. Напри - |й©р, накапливать в емкостях дистиллированную воду, полученную fy помошью солнечного опреснителя, для последующего использования.
I Выбор рабочего тела для системы аккумулирования зависит от Характера процесса. При нагреве воды естественно обратиться к аккумулированию энергии, связанному с теплоемкостью запасаемой воды. Если в коллекторах производится нагрев воздуха, то аккумули - {рование целесообразно осуществлять путем локального накопления Тепла в отдельных аккумулирующих единицах подобно тому, как это делается в галечных теплообменниках. Для фотоэлектрических или фотохимических процессов наиболее подходящим является, по-види - Мому, аккумулирование химической энергии.
Обычно конструктор имеет возможность выбирать место расположения аккумулятора энергии. В качестве примера рассмотрим схему преобразования солнечной энергии в электрическую с помощью тепловой машины. В данном случае энергию можно накоплять либо в тепловом аккумуляторе, размещенном между солнечным коллектором и генератором, Яибо в механическом аккумуляторе, расположенном между двигателем и генератором,- либо в электрохимической батарее, расположенной между генератором и потребителем. Другим примером является солнечное охлаждение с помощью абсорбционного воздушного кондиционера. Полученную от коллектора тепловую энергию можно аккумулировать и по мере необходимости использовать в воздушном кондиционере или же поступить иначе и в низкотемпературном тепловом аккумуляторе (при температуре ниже окружающей
Фиг. 9.2.1. Варианты размещения аккумулятора (А и В). |
среды) аккумулировать холод, выработанный воздушным кондиционером. Иллюстрацией к этим и другим подобным примерам служит фиг. 9.2.1.
Эти два варианта аккумулирования не эквивалентны по емкости, стоимости, конструктивному использованию и эффективности. Требуемая емкость аккумулятора в варианте В меньше, чем в варианте А, примерно на величину, пропорциональную к. гцд, расположенного между ними преобразователя. Так, если эффективность процесса преобразования энергии равна 25%, то емкость аккумулятора В должна составлять - 25% емкости аккумулятора А. В то же время преимущество размещения теплового аккумулятора в варианте А состоит в том, что преобразователь может работать практически в стационарном режиме, а эго в свою очередь приводит к повышению эффективности и коэффициента использования преобразователя. При этом благодаря устранению режимов работы при максимальных мощностях, которые непосредственно связаны с графиком поступления солнечной энергии, снижаются требования к мощности преобразователя. Рабочая температура, размеры и в конечном счете стоимость солнечного коллектора в значительной степени зависят от варианта размещения аккумулятора энергии, А или В. Однако все эти аргументы могут быть существенно пересмотрены в случае применения дополнительного источника энергии.
Основные характеристики системы теплового аккумулирования энергии следующие: 1) емкость на единицу объема или веса; 2) рабочий интервал температур, т. е. температуры теплоносителя на входе и выходе из системы; 3) способы передачи и отбора тепла и соответствующие перепады температур, 4) расслоение температурного поля в аккумуляторе (температурная стратификация); 5) мощность, требуемая для прокачки теплоносителя; 6) число контейнеров, емкостей или других конструктивных элементов, связанных с системой аккумулирования; 7) способы регулирования тепловых потерь аккумулятора; 8) стоимость.
Особую важность в любой системе аккумулирования приобретают факторы, влияющие на работу солнечного коллектора. Производительность коллектора снижается с ростом средней температуры пластины. Связь между средней температурой коллектора и температурой, при которой теплота отдается потребителю, может быть выражена следующим образом:
т _ т = д Т
'коллектор выход от коллектора+
из системы к аккумулятору
+ Л^вход в аккумулятор + ^ ^потери в + аккумуляторе
+ д^выход из аккумулятора + Л^от аккумулятора + к потребителю
+ д^вход к потребителю *
Таким образом, температура коллектора, определяющая его производительность, выше конечной температуры теплоносителя, поступающего к потребителю, на сумму ряда перепадов температур. Од - !ной из задач при проектировании системы в целом, и в частности аккумулятора, является сведение к минимуму или исключение этих перепадов температур.