RU2706527C1 - Солнечный водонагреватель - Google Patents
Солнечный водонагреватель Download PDFInfo
- Publication number
- RU2706527C1 RU2706527C1 RU2019111153A RU2019111153A RU2706527C1 RU 2706527 C1 RU2706527 C1 RU 2706527C1 RU 2019111153 A RU2019111153 A RU 2019111153A RU 2019111153 A RU2019111153 A RU 2019111153A RU 2706527 C1 RU2706527 C1 RU 2706527C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- tubes
- sections
- housing
- coaxial
- water heater
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S10/00—Solar heat collectors using working fluids
- F24S10/40—Solar heat collectors using working fluids in absorbing elements surrounded by transparent enclosures, e.g. evacuated solar collectors
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S10/00—Solar heat collectors using working fluids
- F24S10/70—Solar heat collectors using working fluids the working fluids being conveyed through tubular absorbing conduits
-
- 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
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Abstract
Изобретение относится к гелиоэнергетике, и может быть использовано в солнечных установках для преобразования солнечной энергии в тепловую, и направлено на повышение эффективности теплопередачи. Солнечный коллектор содержит многосекционные теплообменники в виде коаксиальных стеклянных трубок, в межтрубном пространстве которых создан вакуум. Во внутренней полости внутренней трубки установлена металлическая тепловая трубка, по которой циркулирует теплоноситель. Концы трубки гидравлически связаны с подводящей и отводящей магистралями, размещенными на несущих стойках в секционном корпусе. Секции корпуса в плане выполнены в виде трапеции и установлены под углом к опорной поверхности, при этом коаксиальные трубки секций каждого теплообменника установлены во фланцах под углом по отношению друг к другу и под углом к поверхности секции корпуса. Смежные секции корпуса сопрягаются между собой по боковым сторонам трапециевидных секций, а свободные концы трубок связаны концами смежных трубок в секции и с концами трубок смежных секций, подводящий и отводящий коллекторы размещены в корпусе, причем во внутренней полости стеклянных коаксиальных трубок установлены тепловые гофрированные трубки U-образной формы. Изобретение направлено на повышение эффективности теплопередачи. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Изобретение относится к гелиоэнергетике и может быть использовано в солнечных установках для преобразования солнечной энергии в тепловую.
Известен солнечный водонагреватель, содержащий установленные в корпусе U-образные трубопроводы, по которым циркулирует теплоноситель (RU, С1, №2267716, 2006).
Недостатками известного решения являются сложность конструкции и низкая эффективность теплопередачи.
Наиболее близким к заявленному изобретению является солнечный коллектор, который содержит многосекционные теплообменники, выполненные в виде коаксиальных вакуумных трубок, расположенных в одной плоскости. Во внутренней полости внутренней трубки установлена металлическая тепловая трубка, заполненная теплоносителем, концы которой гидравлически связаны с подводящим и отводящим нагретый теплоноситель коллекторами (RU, U1, №171104, 2017).
Недостатком известного решения является низкая эффективность теплопередачи.
Заявленное изобретение направлено на повышение эффективности теплопередачи.
Указанный технический результат достигается тем, что в солнечном водонагревателе, содержащем многосекционные теплообменники в виде коаксиальных стеклянных трубок, в межтрубном пространстве которых создан вакуум, во внутренней полости внутренней трубки установлена металлическая тепловая трубка, по которой циркулирует теплоноситель, концы которой гидравлически связаны с подводящей и отводящей магистралями, размещенными на несущих стойках в секционном корпусе, секции корпуса выполнены в плане в виде трапеции и установлены под углом к опорной поверхности, коаксиальные трубки секций каждого теплообменника установлены во фланцах под углом по отношению друг к другу и под углом к поверхности секции корпуса, при этом свободные концы трубок связаны концами смежных трубок в секции и с концами трубок смежных секций, подводящий и отводящий коллекторы размещены в корпусе, причем во внутренней полости стеклянных коаксиальных трубок установлены тепловые гофрированные трубки U-образной формы.
Подводящий и отводящий коллекторы связаны с подающей и отводящей магистралями посредством запорной арматуры.
Тепловая U-образная трубка выполнена из нержавеющей стали в виде двойной спирали, свитой в продольном направлении.
Меньшее основание секции корпуса расположено выше большего основания.
Каждая секция корпуса снабжена фиксирующим стержнем, нижний конец которого закреплен в основании, а верхний связан с концевыми участками теплообменников посредством гибких связей.
Поскольку заявленное изобретение отличается от наиболее близкого аналога рядом существенных признаков, оно соответствует условию патентоспособности «новизна».
В основу заявленного изобретения положены известные законы материального мира, что позволяет утверждать о соответствии изобретения условию «промышленная применимость».
Поскольку из уровня техники не известно выполнение конструкции водонагревателя с трубками, установленными под различными углами друг к другу как в каждой секции корпуса, так и в смежных секциях, что позволяет более рационально использовать отведенную под него площадь, в совокупности с оригинальной конструкцией тепловой U-образной трубки, позволяет сделать вывод о соответствии заявленного устройства условию патентоспособности «изобретательский уровень».
На фиг.1 представлен заявленный водонагреватель, общий вид; на фиг.2 - коаксиальная трубка с тепловой U-образной трубкой, на фиг.3 - прямолинейный корпус из сочлененных секций; на фиг.4 - корпус сложной формы из сочлененных секций.
Солнечный водонагреватель включает многосекционные теплообменники в виде коаксиальных стеклянных трубок 1, установленные на сочленяемых друг с другом секциях 2 плоского корпуса под различными углами друг относительно друга. Коаксиальные трубки 1 выполнены из сверхпрочного боросиликатного стекла, покрытого изнутри специальным селективным покрытием, которое обеспечивает поглощение тепла облучения с минимальным отражением, при этом в межтрубном пространстве трубок 1 создан вакуум.
Во внутренней полости внутренней трубки 3 коаксиальной трубки 1 размещена U-образная тепловая гофрированная трубка 4 из нержавеющей стали, один конец которой гидравлически связан с подводящим коллектором 5, подающим теплоноситель, а второй конец тепловой трубки 4 - с отводящим коллектором 6. Подводящий 5 и отводящий 6 коллекторы связаны с подводящий и отводящей магистралями через запорные краны.
Секции 2 корпуса в плане выполнены в виде трапеции и устанавливаются под углом к опорной поверхности, в качестве которой может выступать крыша, стена дома или сооружения.
В межтрубном пространстве 3 трубок 1 создан вакуум, во внутренней полости внутренней трубки установлена металлическая тепловая трубка 4 U-образной формы в виде двойной спирали, ветви которой между собой свиты в продольном направлении, по которой циркулирует теплоноситель. Концы трубки 4 гидравлически связаны с подводящему 5 и отводящему 6 коллекторам, размещенными во внутренней полости секции 2 корпуса.
Коаксиальные трубки 1 секций 2 установлены во фланцах под углом по отношению друг к другу и под углом к поверхности секции 2 корпуса, при этом свободные концы трубок 1 связаны концами смежных трубок 1 посредством гибких связей 5, подводящий 5 и отводящий 6 коллекторы размещены в секции 2 корпуса.
Меньшее основание секции 2 корпуса расположено выше большего основания.
Каждая секция 2 корпуса снабжена фиксирующим стержнем 7, нижний конец которого в основании секции 2. Посредством хомутов, закрепленных на концевых участках внешних трубок 8 коаксиальных трубок 1, и гибких связей 9 (отрезков троса или проволоки) свободные концы коаксиальных трубок 1 связаны с концами смежных трубок 1 в секции 2 и с фиксирующим стержнем 7 в верхней его части, формируя таким образом прочный силовой каркас.
Между собой секции 2 корпуса контактируют по боковым сторонам трапециевидной секции 2, что в совокупности с наклоном секций 2 позволяет увеличить диапазон расположения углов наклона трубок 1 друг относительно друг друга и повысить таким образом энергетическую эффективность устройства. Помимо этого в зависимости от конкретных условий возможно изменять конечную форму корпуса теплообменника, формируя в процессе монтажа как прямолинейную, так сложную в плане форму.
Трубки 1 освещаются Солнцем в течение всего светового дня. Изменяющийся зазор между трубками 1 в водонагревателе позволяет снизить эффект затенения солнечных лучей соседними трубками 1 при движении Солнца.
Заявленное устройство позволяет эффективно использовать отведенные для него площади независимо от расположения Солнца.
Claims (5)
1. Солнечный водонагреватель, включающий многосекционные теплообменники в виде коаксиальных стеклянных трубок, в межтрубном пространстве которых создан вакуум, во внутренней полости внутренней трубки установлена металлическая тепловая трубка, по которой циркулирует теплоноситель, концы которой гидравлически связаны с подводящей и отводящей магистралями, размещенными на несущих стойках в секционном корпусе, отличающийся тем, что секции корпуса в плане выполнены в виде трапеции и установлены под углом к опорной поверхности, коаксиальные трубки секций каждого теплообменника установлены во фланцах под углом по отношению друг к другу и под углом к поверхности секции корпуса, при этом смежные секции корпуса сопрягаются между собой по боковым сторонам трапециевидных секций, а свободные концы трубок связаны с концами смежных трубок в секции и с концами трубок смежных секций, подводящий и отводящий коллекторы размещены в корпусе, причем во внутренней полости стеклянных коаксиальных трубок установлены тепловые гофрированные трубки U-образной формы.
2. Солнечный водонагреватель по п. 1, отличающийся тем, что подводящий и отводящий коллекторы связаны с подающей и отводящей магистралями посредством запорной арматуры.
3. Солнечный водонагреватель по п. 1, отличающийся тем, что тепловая U-образная трубка выполнена из нержавеющей стали в виде двойной спирали, свитой в продольном направлении.
4. Солнечный водонагреватель по п. 1, отличающийся тем, что меньшее основание секции корпуса расположено выше большего основания.
5. Солнечный водонагреватель по п. 1, отличающийся тем, что каждая секция корпуса снабжена фиксирующим стержнем, нижний конец которого закреплен в основании, а верхний связан с концевыми участками теплообменников посредством гибких связей.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2019111153A RU2706527C1 (ru) | 2019-04-15 | 2019-04-15 | Солнечный водонагреватель |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2019111153A RU2706527C1 (ru) | 2019-04-15 | 2019-04-15 | Солнечный водонагреватель |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2706527C1 true RU2706527C1 (ru) | 2019-11-19 |
Family
ID=68579726
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2019111153A RU2706527C1 (ru) | 2019-04-15 | 2019-04-15 | Солнечный водонагреватель |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2706527C1 (ru) |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN103673326A (zh) * | 2012-08-31 | 2014-03-26 | 益科博能源科技(上海)有限公司 | 螺旋腔式太阳能集热器 |
| CN103994585A (zh) * | 2014-06-11 | 2014-08-20 | 中科佰能科技股份有限公司 | 太阳能真空集热器 |
| RU171104U1 (ru) * | 2016-09-13 | 2017-05-22 | Алексей Николаевич Жаринов | Трубка солнечного коллектора |
| CN107062659A (zh) * | 2017-05-12 | 2017-08-18 | 山东大学 | 一种螺旋变化的太阳能真空集热管及真空集热系统 |
| CN107965923A (zh) * | 2017-12-20 | 2018-04-27 | 武汉博茗低碳产业股份有限公司 | 一种新型太阳能换热管安装结构 |
-
2019
- 2019-04-15 RU RU2019111153A patent/RU2706527C1/ru active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN103673326A (zh) * | 2012-08-31 | 2014-03-26 | 益科博能源科技(上海)有限公司 | 螺旋腔式太阳能集热器 |
| CN103994585A (zh) * | 2014-06-11 | 2014-08-20 | 中科佰能科技股份有限公司 | 太阳能真空集热器 |
| RU171104U1 (ru) * | 2016-09-13 | 2017-05-22 | Алексей Николаевич Жаринов | Трубка солнечного коллектора |
| CN107062659A (zh) * | 2017-05-12 | 2017-08-18 | 山东大学 | 一种螺旋变化的太阳能真空集热管及真空集热系统 |
| CN107965923A (zh) * | 2017-12-20 | 2018-04-27 | 武汉博茗低碳产业股份有限公司 | 一种新型太阳能换热管安装结构 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US20080216822A1 (en) | Solar engery system | |
| Patel | Effect of inclination on the performance of solar water heater | |
| Chen et al. | Comparative investigation on photo-thermal performance of both compound parabolic concentrator and ordinary all-glass evacuated tube absorbers: An incorporated experimental and theoretical study | |
| WO2013183067A2 (en) | An improved heat collection element for linear collector | |
| CN1641288A (zh) | 腔式吸热器 | |
| Xu et al. | Photo-thermal design and analysis of a novel CPC coupled solar air evacuated tube collector | |
| CN2384176Y (zh) | 一种热管太阳能集热器 | |
| Barbosa et al. | Heat transfer improvement for a filled-type compound parabolic solar collector with U-tube: Energetic and economic analysis | |
| RU2706527C1 (ru) | Солнечный водонагреватель | |
| US20090107488A1 (en) | Apparatus and Method for Solar Thermal Energy Collection | |
| CN111578542B (zh) | 非平面塔式太阳能吸热屏及吸热器 | |
| CN201811461U (zh) | 一种高效热管式内聚光太阳能真空集热管 | |
| RU2704506C1 (ru) | Солнечный водонагреватель | |
| CN2554560Y (zh) | 抛物线槽形反射镜太阳能锅炉 | |
| RU192169U1 (ru) | Водонагреватель солнечный | |
| RU189382U1 (ru) | Солнечный коллектор | |
| RU212295U1 (ru) | Солнечная абсорбционная система | |
| RU2355954C1 (ru) | Тепловая панель | |
| RU190986U1 (ru) | Солнечный водонагреватель | |
| CN110686415A (zh) | 一种应用复合抛物面聚光器的真空管-微热管阵列太阳能集热-储热一体化装置 | |
| RU2258874C2 (ru) | Солнечный коллектор | |
| RU2715804C1 (ru) | Водонагревательная установка на основе гелиоконцентратора | |
| RU226749U1 (ru) | Вакуумный солнечный коллектор | |
| CN201028821Y (zh) | 内镀膜聚光式全玻璃双真空集热管 | |
| EP4007849A1 (en) | Hybrid electricity generation with solar concentrating and wind power |