'
Научный журнал «Вестник науки»

Режим работы с 09:00 по 23:00

zhurnal@vestnik-nauki.com

Информационное письмо

  1. Главная
  2. Архив
  3. Вестник науки №6 (63) том 4
  4. Научная статья № 134

Просмотры  31 просмотров

Гареев Р.Ю., Василевская С.П.

  


АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ В РОССИИ *

  


Аннотация:
в статье идет речь о различных типах солнечных коллекторов. Они выступают альтернативным источником энергии. Если сравнивать результаты исследований, то можно отметить, что использование солнечных коллекторов в быту в значительной степени экономит ресурсы, что составляет примерно 30% в год   

Ключевые слова:
солнечный коллектор, теплоносители, электроэнергия, антифриз, КПД   


УДК 697.7

Гареев Р.Ю.

магистрант кафедры машин и аппаратов химических и пищевых производств

Оренбургский государственный университет

 (г. Оренбург, Россия)

 

Научный руководитель:

Василевская С.П.

канд.техн.наук, доцент кафедры машин и аппаратов химических

и пищевых производств

Оренбургский государственный университет

 (г. Оренбург, Россия)

 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА:

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СОЛНЕЧНЫХ

КОЛЛЕКТОРОВ В РОССИИ

 

Аннотация: в статье идет речь о различных типах солнечных коллекторов. Они выступают альтернативным источником энергии. Если сравнивать результаты исследований, то можно отметить, что использование солнечных коллекторов в быту в значительной степени экономит ресурсы, что составляет примерно 30% в год.

 

Ключевые слова: солнечный коллектор, теплоносители, электроэнергия, антифриз, КПД.

 

В настоящее время наблюдается значительный рост потребления энергии, в то же время осуществляется увеличениестоимости на электроэнергию и снижаются запасы традиционных ресурсов. В связи с этим становятся актуальными разработки в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Солнечная энергия считается одним из перспективных и активно развивающихся видов ВИЭ. У применения солнечных панелей и коллекторов много достоинств:

  • использование неисчерпаемого возобновляемого источника энергии;
  • отсутствие выбросов в окружающую среду загрязняющих веществ;
  • возможность установки практически в любом удобном месте;
  • солнечные панели позволяют обеспечить энергией отдаленные от энергосети районы.

Однако есть и ряд негативных сторон:

  • зависимость от широты, погоды, сезона и времени суток (несовпадение периодов выработки энергии и потребности в энергии);
  • как следствие, необходимость аккумуляции энергии;
  • при промышленном производстве — необходимость дублирования солнечных ЭС маневренными ЭС сопоставимой мощности; ‒ высокая стоимость конструкции;
  • загрязнение солнечных батарей пылью, снегом, инеем.

Попытки использования солнечной энергии для отопления и подогрева воды известны с давних времен. Одна из дошедших до наших дней — плоский солнечный коллектор швейцарца Горацио де Соссюра конца XVIII века. Уже тогда с его помощью можно было приготовить пищу. Накопитель солнечной энергии можно сделать и своими руками из подручных средств. Например, даже ведро с водой, выставленное на солнце, тоже является солнечным коллектором. Но для практического применения и высокого КПД необходимы гораздо более совершенные конструкции. [1, c.20]. Современный солнечный коллектор — это сложный поглотитель (абсорбер) солнечной энергии со встроенным в него трубопроводом для теплоносителя. Абсорбер размещен в герметичном корпусе, открытом солнцу только, с одной стороны. Тыльная сторона закрыта и утеплена слоем минеральной ваты или другим утеплителем. Следовательно, коллектор — этосвоего родавысокотехнологичнаяминиатюрнаятеплица.

Чем больше солнечной энергии передаётся теплоносителю в коллекторе,тем выше его эффективность. Это требует применения специальных материалов. Один из них — медь, обладающая очень высокой теплопроводностью. Повышают поглощение и специальные оптические покрытия, не излучающие тепло в инфракрасном диапазоне. Это многослойное селективное напыление уникального сапфирового цвета, улавливающее солнечное излучение в очень широком спектре — гораздо шире видимого человеком.

В наше время наиболее распространены два типа коллекторов — плоский и трубчатый (вакуумный). Плоский коллектор (рис.1) - самый распространенный вид солнечных коллекторов, используемых в бытовых водонагревательных и отопительных системах. Этот коллектор представляет собой теплоизолированную остекленную панель, в которую помещена пластина поглотителя. Пластина поглотителя изготовлена из металла, хорошо проводящего тепло (чаще всего меди или алюминия). Чаще всего используют медь, т.к. она лучше проводит тепло и меньше подвержена коррозии, чем алюминий. Пластина поглотителя обработана специальным высокоселективным покрытием, которое лучше удерживает поглощенный солнечный свет. Это покрытие состоит из очень прочного тонкого слоя аморфного полупроводника, нанесенного на металлическое основание, и отличается высокой поглощающей способностью в видимой области спектра и низким коэффициентом излучения в длинноволновой инфракрасной области. Благодаря остеклению (в плоских коллекторах обычно используется матовое, пропускающее только свет, стекло с низким содержанием железа) снижаются потери тепла. Дно и боковые стенки коллектора покрывают теплоизолирующим материалом, что еще больше сокращает тепловые потери. [2, c. 63]

 

Рис. 1.Плоский коллектор

 

Принцип действия плоского солнечного коллектора заключается в том, что, солнечный свет проходит через остекление и попадает на поглощающуюпластину, которая нагревается, превращая солнечную радиацию в тепловую энергию. Это тепло передается теплоносителю - воде или антифризу, циркулирующему через солнечный коллектор. Теплоноситель нагревается и отдает затем тепловую энергию через теплообменник воде в емкостном водонагревателе. В нем горячая вода находится до момента ее использования. Также в емкостном водонагревателе можно установить трубчатый электрический нагреватель, чтобы в случае понижения температуры ниже установленной (например, из-за продолжительной пасмурной погоды) она нагревала воду до заданной температуры. Вакуумные коллекторы были изобретены в конце 1970-х - начале 1980-х годов. К моменту, когда можно было начать их массовое производство, энергетический кризис миновал и спрос на солнечные коллекторы был низким. Основные инвестиции в эту отрасль начали производиться в Китае со второй половины 1990-х годов и с тех пор наблюдается непрерывный и возрастающий рост производства вакуумных солнечных коллекторов. В вакуумном коллекторе вместо одной покрытой стеклом коробки используется ряд больших полых стеклянных трубок. Внутри каждой из них находится еще одна (или более) в которой содержится абсорбер тепла, нагревающий теплоноситель. Между внешней и внутренней трубкой находится вакуум, который служит теплоизолятором.

Вакуумные солнечные коллекторы делятся на два типа: прямоточный вакуумированный трубчатый солнечный коллектор (рис.2) и вакуумированный трубчатый солнечный коллектор с тепловой трубкой (рис. 3). Отличаются они лишь тем, что в первом, теплоноситель протекает в самих вакуумных трубках, а во втором, в закрытых тепловых трубках с небольшим содержанием легкокипящей жидкости, которая при закипании испаряется и передаёт своё тепло теплоносителю. [3, c.70]

 

 

Рис. 2. Прямоточный вакуумированный трубчатый солнечный коллектор

Рис. 3. Вакуумированный трубчатый солнечный коллектор с тепловой трубкой

 

Вакуумные солнечные коллекторы более удобны в монтаже и обслуживании, так как при повреждении одной из трубок, достаточно заменить только ее. Поскольку вакуум является идеальным теплоизолятором, трубчатые коллекторы практически независимы от окружающей среды и значительно более чувствительны к минимальному солнечному излучению. Благодаря этим технологиям, вакуумные коллекторы нашли широкое применение в составе круглогодичной, дополнительной энергосистемы для отопления и подогрева воды. Помимо деления на трубчатые (вакуумные) и плоские есть еще градация коллекторов внутри этих категорий. Плоские коллекторы обычно различаются по размеру, особенностям сборки, качеству стекла и специальных покрытий, а вакуумные коллекторы отличаются прежде всего длиной и диаметром стеклянных трубок.[4, c.99]

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

 

  1. Голицын М. В. Альтернативные энергоносители. - М.:Наука,2004.-159 с.
  2. Безруких П.П., Стребков Д.С. Возобновляемая энергетика: стратегия, ресурсы, технологии. М.: ГНУ ВИЭСХ, 2005. - 264 с.
  3. Бутузов B.A. Солнечное теплоснабжение в России: состояние дел и региональные особенности // Энергосбережение, 2009, № 3. С. 70 — 72.
  4. Г.В. Казаков Принципы совершенствования гелиоархитектуры. Свит, 1990. -150 с. 
  


Полная версия статьи PDF

Номер журнала Вестник науки №6 (63) том 4

  


Ссылка для цитирования:

Гареев Р.Ю., Василевская С.П. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ В РОССИИ // Вестник науки №6 (63) том 4. С. 957 - 963. 2023 г. ISSN 2712-8849 // Электронный ресурс: https://www.вестник-науки.рф/article/9299 (дата обращения: 19.05.2024 г.)


Альтернативная ссылка латинскими символами: vestnik-nauki.com/article/9299



Нашли грубую ошибку (плагиат, фальсифицированные данные или иные нарушения научно-издательской этики) ?
- напишите письмо в редакцию журнала: zhurnal@vestnik-nauki.com


Вестник науки СМИ ЭЛ № ФС 77 - 84401 © 2023.    16+




* В выпусках журнала могут упоминаться организации (Meta, Facebook, Instagram) в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 'О противодействии экстремистской деятельности' (далее - Федеральный закон 'О противодействии экстремистской деятельности'), или об организации, включенной в опубликованный единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими, без указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена.