РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМОСИФОННОГО ТЕПЛООБМЕННИКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАРА С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНЦЕНТРАТОРА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
https://doi.org/10.15518/isjaee.2015.13-14.005
Аннотация
Исследовано производство пара с помощью концентратора солнечной энергии для различных климатических зон. Приведена методика расчета мощности солнечного концентратора, расположенного под произвольным углом к горизонту. Рассчитаны характеристики параболоцилиндрического концентратора в зависимости от величины поступающей солнечной радиации. Определена выработка пара солнечным концентратором при различной величине солнечной радиации. Рассчитана суточная генерация пара в июле для условий России (г. Екатеринбург), Таджикистана и Египта. Проведены экспериментальные испытания для условий России с целью верификации методики определения производительности концентратора, результаты которых совпали с рассчитанными значениями. Среднесуточное удельное значение расхода генерируемого концентратором пара составит 137 г/(ч·м2) для России, 190 г/(ч·м2) для Таджикистана и 214 г/(ч·м2) для Египта. Возможно широкое применение солнечного концентратора для выработки пара на технологические и бытовые нужды в обеспеченных солнечной радиацией странах.
Об авторах
Е. В. СтариковРоссия
канд. техн. наук, доцент кафедры «Атомные станции и возобновляемые источники энергии» УрФУ.
А. Т. Джайлани
Египет
канд. техн. наук, ассистент профессор Агроинженерной кафедры Сельскохозяйственного факультета Александрийского университета, Арабская Республика Египет.
А. Д. Никитин
Россия
магистрант кафедры «Атомные станции и возобновляемые источники
энергии» УрФУ
С. Е. Щеклеин
Россия
д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой «Атомные станции и
возобновляемые источники энергии» УрФУ
Список литературы
1. Тверьянович Э.В. Экспериментальное исследование оптико-энергетических характеристик фоконов. Концентраторы солнечной радиации для фото-электрических энергоустановок. М.: Энергоатомиздат, 1986. С. 11–14.
2. Баум И.В., Браславская М.В., Баранов В.К.Энергетические характеристики фоконов и фоклинов. Тезисы и доклады всесоюзной конференции«Использование солнечной энергии» (часть 2). Ашхабад, 1977. С. 169–171.
3. Тверьянович Э.В. Выбор конструктивных параметров призменных концентраторов солнечнойэнергии // Гелиотехника. 1981. № 6. С. 16–19.
4. Жуков К.В., Тверьянович Э.В. Светопотери в призменных концентраторах // Гелиотехника. 1982. № 6. С. 17–21.
5. Лидоренко Н.С., Жуков К.В., Набиуллин Ф.Х., Тверьянович Э.В. Перспективы использования линз Френеля для концентрирующих систем гелиотехнических установок // Гелиотехника. 1977. № 4. С. 22–25.
6. Алексеев В.В., Чекарев К.В. Солнечная энергетика. М: Знание, 1991.
7. РД 52.04.562-96. Наставление гидрометеостанциям и постам, вып. 5, ч.1, 1997 г.
8. Стариков Е.В., Щеклеин С.Е. Проектирование гелиоконцентратора. Научные труды VI отчетной конференции молодых ученых. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005.
9. Андреев В.М., Грилихес В.А., Румянцев В.Д. Фотоэлектрическое преобразование концентрированной солнечной радиации. Ленинград: Наука, 1989.
10. Андреев В.М., Румянцев В.Д. Солнечное отопление. М.: Наука, 1986.
11. Кутателадзе С.С., Боришанский В.М. Справочник по теплопередаче. М.: Госэнергоиздат, 1958.
Рецензия
Для цитирования:
Стариков Е.В., Джайлани А.Т., Никитин А.Д., Щеклеин С.Е. РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМОСИФОННОГО ТЕПЛООБМЕННИКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАРА С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНЦЕНТРАТОРА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ. Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). 2015;(13-14):51-57. https://doi.org/10.15518/isjaee.2015.13-14.005
For citation:
Starikov E.V., A.T. Jailany A.T., Nikitin A.D., Shcheklein S.E. THE CALCULATING EXPERIMENTAL RESEARCH OF USE OF THE THERMOSIPHON HEAT EXCHANGER FOR RECEIVING TECHNOLOGICAL STEAM WITH USE OF THE CONCENTRATOR OF SOLAR ENERGY. Alternative Energy and Ecology (ISJAEE). 2015;(13-14):51-57. (In Russ.) https://doi.org/10.15518/isjaee.2015.13-14.005