ВОПРОСЫ ТЕОРИИ. И ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ. ГЕЛИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ
На эффективность солнечных коллекторов оказывает влияние их расположение по отношению к солнечному излучению. Сравнение расчетных данных для удельных потоков </пад, падающих на поглощающую поверхность следящих, неподвижных и дискретно-ориентированных коллекторов показало, что последние позволяют аккумулировать до 92 % максимально возможной солнечной радиации, в то время как неподвижные только 70 %, т. е. в 1,3 раза меньше (рис. 1.10) [28]. Это расхождение еще более увеличивается в летний период работы гелиоустановки.
Немаловажное значение имеет и размещение коллекторов относительно друг друга во избежание возможного их взаимного затенения.
На рис. 1.11 [29] представлены графики изменения отношения суммы падающей на коллектор радиации к радиации горизонтальной поверхности в зависимости от угла
Рис.1.11.
Зависимость количества солнечной радиации, поглощаемой коллектором, от расстановки коллекторов на плоскости: а — межотопительный период; б — за год
наклона солнечного коллектора и расстояния между рядами (угол наклона коллектора равен широте местности 45°). Летом при больших расстояниях между рядами наибольшее количество радиации получает коллектор, наклоненный под углом 30° к горизонту.
Пока высота подъема краев коллектора при наклоне менее половины расстояния между рядами, затенение в летнее время фактически отсутствует. При дальнейшем уменьшении этого расстояния его влияние начинает про-
являться, притом тем резче, чем больше угол наклона коллектора (рис. 1.12). При круглогодичной работе коллекторов количество поглощенной теплоты изменяется с расстоянием между рядами, равным 2,0-2,2 высоты подъема края коллектора при наклоне.
Схема расстановки коллекторов на плоскости |
Каждая из систем теплохладоснабжения состоит, как правило, из трех элементов: коллектора, аккумулятора тепловой энергии и системы распределения теплоты.