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吸热气管内设计的工作原理

日期:2015/4/27    来自:吉林东洹太阳能工程技术有限责任公司   作者:Admin

太阳能首先由一个聚能器收集并聚集为高强度的辐射能,然后反射入射到吸热器中。吸热器位于聚能器的焦点位置。吸热器接收来自聚能器的太阳能,将其中一部分直接通过加热循环气体工质传递给热机系统,太阳能热水工程其余能量由蓄热相变材料吸收,用于阴影期释放能量,保证了在轨道阴影期热机的连续运行。

  吸热器外形为圆柱腔体,内部沿圆周排列多根换热管,气体工质在管内流过,管外为相变材料储罐,太阳能热水工程用于加热管内气体。腔体一端封闭,另一端开孔令太阳光进入吸热器。温度较低的气体工质在孔口处经集流总管流入吸热器内的各个换热管,换热管外封装相变材料,融化的相变材料和工质进行换热,然后高温的气体经吸热器另一端的集流总管流出,输送至热机部分作功。

在吸热器的基本设计中,吸热管为相互平行布置的管子,蓄热材料密封于换热管外的一系列的小室中,太阳能热水太阳能热水工程工程主要考虑两个方面:相变过程中蓄热材料体积的变化分散在各个局部小室中,这样利于最大程度地减小壁面中热应力的积累;即使个别小室中的蓄热材料发生泄漏,所损失的也只是很小一部分相变材料,可以保证吸热器的性能。吸热管的材料要满足相变过程,和LiF-CaF2则要有较好的相容性,并且易于加工成型和焊接。

太阳能具有显著的洁净能源特征,对于当前较为严重的环境污染现象,可体现良好的抑制作用。传递到地球表面总体太阳辐射能源则同130万亿t煤量能源相当,太阳能热水工程足以见得太阳能源的庞大性。为此,在暖通系统开发应用阶段中,我们应充分利用太阳能.

太阳能热水工程令其合理转变为热能,借助即热设施做好太阳光中的热量采集,并利用热导循环体系令热量传至换热中心,而后令热水再传入地板采热体系之中,在电子调控仪器设备的管理中,实现室温调节目标。太阳能热水工程该体系还可在雨雪天气执行切换为燃气锅炉加热模式,进而实现寒冷冬季太阳能的科学供暖服务。我们还可借助太阳能即热设施形成较多免费热水,节约水能源应用。

 

 


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