RU2118770C1 - Солнечная сушильная установка - Google Patents
Солнечная сушильная установка Download PDFInfo
- Publication number
- RU2118770C1 RU2118770C1 RU96116362/06A RU96116362A RU2118770C1 RU 2118770 C1 RU2118770 C1 RU 2118770C1 RU 96116362/06 A RU96116362/06 A RU 96116362/06A RU 96116362 A RU96116362 A RU 96116362A RU 2118770 C1 RU2118770 C1 RU 2118770C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- solar
- drying
- drying chamber
- chamber
- Prior art date
Links
- 238000001035 drying Methods 0.000 title claims abstract description 47
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 15
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 claims abstract description 10
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 8
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 3
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 abstract description 8
- 238000000576 coating method Methods 0.000 abstract description 8
- 238000005338 heat storage Methods 0.000 abstract description 6
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 6
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 3
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 2
- 241000208125 Nicotiana Species 0.000 description 2
- 235000002637 Nicotiana tabacum Nutrition 0.000 description 2
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- -1 for example Substances 0.000 description 2
- 230000004941 influx Effects 0.000 description 2
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B10/00—Integration of renewable energy sources in buildings
- Y02B10/20—Solar thermal
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/40—Solar thermal energy, e.g. solar towers
- Y02E10/44—Heat exchange systems
Landscapes
- Drying Of Solid Materials (AREA)
Abstract
Изобретение относится к устройствам для сушки, с использованием только солнечного излучения. Солнечная сушильная установка содержит камеру с системой вентиляции, тепловой аккумулятор, магистраль передачи тепловой энергии от теплового аккумулятора к сушильной камере в виде тепловых труб. Сушильная камера оснащена также установленными на ее стенках и крыше солнечными светопрозрачыми или светопоглощающими панелями и имеет нижней части стен и в верхней части крыши люки для естественной вентиляции. Солнечный нагреватель, установленный над тепловым аккумулятором, собран из светопрозрачных солнечных панелей, состоящих из двух экранов, второй из которых имеет селективное покрытие с малой степенью черноты, тепловой аккумулятор заполнен теплоаккумулирующей жидкостью. Тепловые трубы оребрены в зоне их расположения в сушильной камере. В установке максимально используются поверхности для приема солнечной энергии и не потребляется электроэнергия. 1 ил.
Description
Техническое решение относится к сельскому хозяйству, а именно к устройствам для сушки, например табака, с использованием только солнечной энергии.
Известно устройство для сушки табака с использованием солнечной энергии, содержащее сушильную камеру, систему обогрева в виде электронагревателя, систему вентиляции, состоящую из вентилятора, соединительных воздуховодов и солнечных воздушных нагревателей ("Возможности использования солнечной энергии при камерной сушке" /ВЦП. - N Л-17048 - 10с ил.; ГПНТБ, пер. 85/25313/ Перевод статьи: Дамянов Г. и др. из журнала "Български тютюн". 1983. т. 28, N 5. с. 16-22).
Недостатком приведенного устройства является низкая доля использования солнечной энергии относительно общего количества энергии, затрачиваемой для сушки.
Известно также устройство для сушки гигроскопических материалов, использующее солнечную энергию, содержащее сушильную камеру, гелиовоздухонагреватель, расположенный под ним тепловой аккумулятор с твердым наполнителем, магистрали передачи тепловой энергии, переносимой массой воздуха, и вентилятор (ближайший аналог, Солнечная сушильная установка, а.с. 1332121, публикация 1987 г, МКИ F 26 B 3/28).
Недостатками данного устройства являются:
ограниченные возможности по обеспечению необходимой технологии сушки из-за отсутствия регулирования температуры воздуха в сушильной камере по времени сушки;
недостаточное использование поверхности установки для приема солнечной энергии;
потребление электроэнергии;
наличие подвижного агрегата - вентилятора, снижающего надежность устройства.
ограниченные возможности по обеспечению необходимой технологии сушки из-за отсутствия регулирования температуры воздуха в сушильной камере по времени сушки;
недостаточное использование поверхности установки для приема солнечной энергии;
потребление электроэнергии;
наличие подвижного агрегата - вентилятора, снижающего надежность устройства.
Целью предложенного технического решения является устранение указанных недостатков.
Поставленная цель - обеспечение необходимой технологии сушки при максимальном использовании поверхностей установки для приема солнечной энергии и отсутствии потребления электроэнергии и подвижных элементов достигается тем, что сушильная камера оснащена установленными на ее стенах и крыше солнечными светопрозрачными или светопоглощающими панелями и имеет в нижней части стен и в верхней части крыши люки для естественной вентиляции, солнечный нагреватель, установленный над тепловым аккумулятором, собран из светопрозрачных солнечных панелей, состоящих из двух экранов, второй из которых имеет селективное покрытие с малой степенью черноты, тепловой аккумулятор заполнен теплоаккумулирующей жидкостью, а магистрали передачи тепловой энергии от теплового аккумулятора к сушильной камере выполнены в виде регулируемых гравитационных тепловых труб, оребренных в месте их расположения в сушильной камере.
Установка солнечных панелей на стенах и крыше сушильной камеры обеспечивает не только приток солнечной энергии в камеру, но и сокращает тепловые потери из камеры в сумеречное и ночное время, когда солнечные панели работают в качестве хорошей теплоизоляции.
В настоящее время на предприятии-заявителе изготовлены и успешно прошли испытания солнечные панели двух типов:
светопоглощающая - с теплоприемником-поглотителем солнечной энергии;
светопропускающая - со светопропускающей пленкой, имеющей селективное покрытие с малой степенью черноты.
светопоглощающая - с теплоприемником-поглотителем солнечной энергии;
светопропускающая - со светопропускающей пленкой, имеющей селективное покрытие с малой степенью черноты.
Конструкция обоих типов панелей достаточно близка. Панели содержат два плоских экрана, закрепленных в одной обечайке.
Первый внешний экран в обоих типах панелей светопрозрачный. Он может быть выполнен из стекла или пленки.
Второй экран, определяющий принцип работы панели, в первом типе панели непрозрачный с покрытием, максимально поглощающим солнечную энергию и минимально отдающим ее во внешнюю среду излучением.
Во втором типе панелей второй экран светопрозрачный с селективным покрытием на поверхности, обращенной к солнечному потоку. Особенностью указанного покрытия является малая степень черноты, определяющая минимум потерь излучением в окружающую среду.
Таким образом, в первом типе панелей солнечная энергия поглощается панелью и передается термостатируемому объекту теплопроводностью и излучением. Во втором типе солнечная энергия непосредственно через панель поступает к объекту термостатирования.
Но в обоих случаях потери солнечной энергии во внешнюю среду ограничены малой степенью черноты поверхности второго экрана, определяющей минимальные потери излучением, и оптимальным зазором между экранами, определяющим минимальные потери теплопроводностью и конвекцией.
У первого типа панелей коэффициент поглощения солнечного излучения порядка 0,9, а степень черноты - 0,1.
У второго типа панелей коэффициент пропускания солнечного излучения экрана с селективным покрытием порядка 0,7, а степень черноты - 0,1.
На сушильной камере могут устанавливаться панели обоих типов, хотя установка светопропускающих солнечных панелей предпочтительней.
Вентиляция сушилки через расположенные в нижней части стен и верхней части крыши люки не связана напрямую с подачей тепловой энергии, что создает более благоприятные условия проведения технологического процесса сушки.
Для организации непрерывного технологического процесса солнечной сушки нужен дешевый хорошо тепловоспринимающий и теплоотдающий тепловой аккумулятор большой теплоемкости, т.к. 2/3 времени суток процесс сушки проходит на аккумуляторе.
Наиболее пригодны для этой цели емкости с теплоаккумулирующей жидкостью, например, водой.
Высокая удельная теплоемкость, конвективный теплоперенос и дешевизна делает такие теплоаккумуляторы наиболее пригодными для поставленной цели.
Применение светопропускающих панелей для нагрева жидкости в емкости наиболее целесообразно, т.к. жидкость при этом прогревается солнечными лучами во всем объеме. Прошедшее через слой жидкости солнечное излучение воспринимается дном и стенками емкости и обеспечивает нагрев жидкости снизу и с боков, что создает наилучшие условия конвективного теплопереноса.
Для уменьшения тепловых потерь из аккумулятора и обеспечения более эффективной работы установки тепловой аккумулятор с солнечными панелями в сумеречное и ночное время целесообразно закрывать теплоизоляцией.
Тепловая энергия из теплового аккумулятора передается регулируемыми гравитационными тепловыми трубами в сушильную камеру, где воспринимается воздухом камеры, а от него - высушиваемым материалом.
Такой способ передачи тепловой энергии наиболее удобен.
Тепловая труба отвакуумирована и заправлена жидкостью, например, водой, находящейся в трубе в состоянии насыщения. Жидкостью заполняется участок трубы, находящийся в тепловом аккумуляторе. Тепловая труба установлена под наклоном и тепломассоперенос в ней происходит под действием силы тяжести (гравитации).
Жидкость в трубе, воспринимая тепловой поток от аккумулятора, кипит, ее пары поднимаются по трубе вверх в зону, размещенную в сушильной камере, где, конденсируясь, отдают свою энергию. Конденсат стекает по трубе вниз в зону теплового аккумулятора и процесс таким образом протекает непрерывно. Пар и вода движутся в тепловой трубе противотоком.
Регулирование передачи тепловой энергии трубой осуществляется, например, заслонкой, которая при уменьшении проходного сечения трубы снижает расходы жидкости и пара и тем самым сокращает перенос массы и передаваемой с ней тепловой энергии.
Тепловая труба в силу того, что в ней происходят высокоэффективные процессы теплообмена (кипения и конденсации) передает значительные тепловые потоки с минимальными внутренними потерями температурного напора и при небольших наклонах к горизонту, что позволяет выполнить сушильную установку достаточно компактной.
Для обеспечения хорошей теплопередачи от тепловой трубы к воздуху сушильной камеры часть трубы, находящаяся в сушильной камере, оребряется.
Применение регулируемых гравитационных тепловых труб в установке позволяет поддерживать необходимый (заданный) уровень температур воздуха для обеспечения технологического цикла сушки, что в сочетании с естественной и регулируемой открытием люков вентиляцией камеры дает возможность наиболее оптимально вести процесс сушки.
Кроме того, применение регулируемых гравитационных тепловых труб позволяет избавиться от вентилятора и связанного с ним потребления электроэнергии.
Солнечная сушильная установка, показанная на чертеже, включает в свой состав: сушильная камера 1, солнечные светопрозрачные или светопоглощающие панели 2, вентиляционные люки 3, органы регулирования 4 (гравитационных тепловых труб), тепловой аккумулятор солнечной энергии 5, теплоаккумулирующая жидкость 6, светопрозрачные солнечные панели 7, светопрозрачный экран 8, светопрозрачный экран 9 с селективным покрытием с малой степенью черноты, нанесенным на поверхность, обращенную к Солнцу, гравитационные регулируемые тепловые трубы 10.
Работа сушильной установки происходит следующим образом. Солнечный поток проходит через панели солнечного нагревателя 7 и поглощается теплоаккумулирующей жидкостью 6.
От теплоаккумулирующей жидкости тепловой поток отбирается регулируемыми тепловыми трубами 10 и передается воздуху сушильной камеры 1, а от него -высушиваемому материалу.
Заданный температурный режим в сушильной камере обеспечивается подачей необходимой тепловой энергии от теплового аккумулятора путем регулирования теплопередающей способности гравитационных тепловых труб.
Необходимая вентиляция сушильной камеры обеспечивается естественной системой вентиляции камеры, включающей расположенные в нижней части стен камеры и в верхней части крыши люки 3.
Солнечные панели 2, установленные на стенах и крыше сушильной камеры, обеспечивают дополнительный приток солнечной энергии для сушки в дневное время и выполняют роль теплоизоляции сушильной камеры в ночное и сумеречное время.
Положительный эффект от применения предложенного устройства заключается в том, что сушильная установка использует для сушки только солнечную энергию, обеспечивает необходимый технологический процесс сушки и обладает повышенной надежностью, т.к. не имеет в своем составе подвижных элементов.
Claims (1)
- Солнечная сушильная установка, содержащая вентилируемую сушильную камеру, солнечный нагреватель, расположенный под ним тепловой аккумулятор и магистрали передачи тепловой энергии, отличающаяся тем, что сушильная камера оснащена установленными на ее стенках и крыше солнечными светопрозрачными или светопоглощающими панелями и имеет в нижней части стен и в верхней части крыши люки для естественной вентиляции, солнечный нагреватель собран из светопрозрачных солнечных панелей, состоящих из двух экранов, второй из которых имеет селективное покрытие с малой степенью черноты, тепловой аккумулятор заполнен теплоаккумулирующей жидкостью, а магистрали передачи тепловой энергии от теплового аккумулятора к сушильной камере выполнены в виде регулируемых гравитационных тепловых труб, оребренных в месте их расположения в сушильной камере.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU96116362/06A RU2118770C1 (ru) | 1996-08-08 | 1996-08-08 | Солнечная сушильная установка |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU96116362/06A RU2118770C1 (ru) | 1996-08-08 | 1996-08-08 | Солнечная сушильная установка |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2118770C1 true RU2118770C1 (ru) | 1998-09-10 |
| RU96116362A RU96116362A (ru) | 1998-11-20 |
Family
ID=20184383
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU96116362/06A RU2118770C1 (ru) | 1996-08-08 | 1996-08-08 | Солнечная сушильная установка |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2118770C1 (ru) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2216699C2 (ru) * | 2001-05-22 | 2003-11-20 | Дагестанский государственный университет | Гелиосушилка для сушки фруктов и овощей |
| RU2271502C2 (ru) * | 2002-12-20 | 2006-03-10 | Алим Иванович Чабанов | Гелиоэнергетическое устройство для термообработки продуктов |
| EA008116B1 (ru) * | 2003-12-31 | 2007-04-27 | Зао Международная Гелиоэнергетическая Компания "Интергелиоэкогалактика" | Гелиоэнергетическое устройство для термообработки продуктов |
| RU2771723C1 (ru) * | 2021-09-20 | 2022-05-11 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ») | Энергоэффективная система для глубокой переработки растительного сырья с тепловыми аккумуляторами и электронагревателями |
-
1996
- 1996-08-08 RU RU96116362/06A patent/RU2118770C1/ru active
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2216699C2 (ru) * | 2001-05-22 | 2003-11-20 | Дагестанский государственный университет | Гелиосушилка для сушки фруктов и овощей |
| RU2271502C2 (ru) * | 2002-12-20 | 2006-03-10 | Алим Иванович Чабанов | Гелиоэнергетическое устройство для термообработки продуктов |
| EA008116B1 (ru) * | 2003-12-31 | 2007-04-27 | Зао Международная Гелиоэнергетическая Компания "Интергелиоэкогалактика" | Гелиоэнергетическое устройство для термообработки продуктов |
| RU2771723C1 (ru) * | 2021-09-20 | 2022-05-11 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ») | Энергоэффективная система для глубокой переработки растительного сырья с тепловыми аккумуляторами и электронагревателями |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4213448A (en) | Thermosiphon solar space heating system with phase change materials | |
| US4281639A (en) | Solar heating system | |
| US4280483A (en) | Solar heater | |
| US4217882A (en) | Passive solar heat collector | |
| US4232820A (en) | Heat collector system | |
| US4324229A (en) | Solar collector and heat and cold generator | |
| US4049195A (en) | Solar heated building structure | |
| US20110277746A1 (en) | solar water heater | |
| US4290415A (en) | Building for cold districts | |
| US4159709A (en) | Low cost solar panel | |
| RU2118770C1 (ru) | Солнечная сушильная установка | |
| US4343296A (en) | Solar heating system | |
| US20120291771A1 (en) | Fluid heating system | |
| US5088471A (en) | Solar heating structure | |
| GB2259231A (en) | Renewable energy plant propagator | |
| KR810001738Y1 (ko) | 태양열을 이용한 온수가열장치 | |
| EP0051333A1 (en) | Equipment for the absorption of solar heat | |
| SU1101629A1 (ru) | Солнечный коллектор | |
| RU96116362A (ru) | Солнечная сушильная установка | |
| JPS6027313Y2 (ja) | 太陽熱利用温水装置 | |
| JPS593339Y2 (ja) | 太陽熱利用温水器 | |
| KR800001471Y1 (ko) | 태양열 진공 집열판 | |
| KR810000749Y1 (ko) | 태양열의 수열장치 | |
| SU1502917A1 (ru) | Водонагревательна гелиоустановка | |
| JPS58214725A (ja) | 太陽熱利用建物 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PD4A | Correction of name of patent owner |