Cтраница 3
Величина Ф зависит от т 0 и Кх КСЭ, а также от местоположения и назначения гелиосистемы. [31]
![]() |
Схема кажущегося движения Солнца по небосводу. [32] |
Эти данные свидетельствуют о большом изменении в течение года количества поступающей солнечной энергии, а следовательно, и о подобном изменении теплопроизводительности гелиосистемы. [33]
Монтаж и установка солнечного коллектора, системы подогрева воды, вспомогательного оборудования и приборов выполняются в той же последовательности, что и для жидкостных гелиосистем. [34]
Проведенные в 1984 и 1985 гг. натурные испытания солнечных каталитических реакторов, разработанных в Институте катализа Сибирского отделения АН СССР, с использованием гелиосистем Академии наук УССР экспериментально подтвердили перспективность каталитических процессов конверсии метана и других углеводородов. [35]
Расчет солнечных установок включает определение располагаемого количества солнечной энергии, тепло-производительности солнечного коллектора и установки в целом, тепловой нагрузки отопления и горячего водоснабжения, энергетических и геометрических характеристик гелиосистемы, в том числе площади поверхности коллектора, объема аккумулятора теплоты, годовой доли солнечной энергии в покрытии тепловой нагрузки и годовой экономии топлива. [36]
Рассмотрим особенности архитектурно-планировочных и конструктивных решений домов с гелиосистемами теплоснабжения и проанализируем решения ряда солнечных домов, опыт создания которых может оказаться полезным при строительстве индивидуальных жилых домов с гелиосистемами. [37]
Архитектурными энергоэффективными проектными средствами решения жилых домов являются: уменьшение удельной ограждающей поверхности, применение буферных пространств, использование грунта для теплозащиты ограждающих поверхностей, разделение зон с различным температурным фоном, планировочные приемы ограничения инфильтрации наружного воздуха, использование элементов здания для утилизации солнечного тепла, включение активных гелиосистем в структуру здания и размещение в них специальных аккумуляторов тепла и рекуператоров и другие проектные решения. [38]
При этом поступает дополнительная рассеянная радиация за счет отраженных от других поверхностей лучей. Если гелиосистема служит для подогрева воды в летний период, то наклон панели целесообразно выбирать в период летнего солнцестояния, которое примерно на 47 меньше зимнего солнцестояния. [39]
Кроме того, по данным испытаний или по данным завода - изготовителя коллектора солнечной энергии принимаются его характеристики - эффективный оптический КПД т ] 0 и коэффициент тепловых потерь Кк, а также геометрические размеры одного модуля коллектора, число слоев остекления, вид теплоносителя. Для расчета гелиосистемы также необходимо знать среднемесячные суточные значения тепловой нагрузки отопления или иметь данные для их расчета, знать температуры холодной Тх. [40]
Для расширения масштабов использования экологически чистой солнечной энергии в народном хозяйстве страны в ближайшие 20 - 30 лет необходимо организовать производство высокоэффективного гелиотехнического оборудования различного назначения. Повышение эффективности гелиосистем отопления и охлаждения зданий связано с применением более совершенного гелиотехнического оборудования в сочетании с оптимальными архитектурно-теплотехническими решениями, направленными на сокращение тепловых потерь и соответствующее снижение потребности в энергии, а также на использование конструкции самого здания для улавливания солнечной энергии. [41]
Основными элементами активной гелиосистемы являются коллектор солнечной энергии и аккумулятор теплоты. Для изготовления этих элементов системы используются различные материалы - металлы, пластмассы, стекло, бетон, дерево, полимерная пленка, теплоизоляционные материалы, резина. Основным требованием к выбору материалов является требование совместимости конструкционных материалов с рабочими жидкостями при условиях эксплуатации. Особенностью работы солнечных коллекторов является воздействие на них внешней среды. Поэтому корпус коллектора, вмещающий такие конструктивные элементы, как лучепоглощающая поверхность с трубами или каналами для теплоносителя, остекление, тепловая изоляция, должен наделено защищать их от воздействия внешней среды, предохраняя от попадания влаги, пыли, вредных веществ. [42]
![]() |
Один из вариантов многослойного селективного покрытия и расчетная кривая его спектральной по-глощательной способности. [43] |
Эффективность использования солнечной теплоты в значительной степени зависит от температуры, при которой она улавливается в коллекторах. Температура теплоносителя в домашних гелиосистемах редко превышает 100 С, поскольку коллекторы с автоматическим слежением за Солнцем, с помощью которых может обеспечиваться более высокая температура, очень дорогие. Для того чтобы рабочая температура теплоносителя находилась в диапазоне от 100 до 500 & С, нужно иметь гелиостаты, которые могли бы поворачиваться хотя бы вокруг одной оси, а также позволяли концентрировать солнечные лучи на теплопри-емнике. [44]
Помимо всех требований, предъявляемых к современному жилищному строительству, солнечная архитектура должна обеспечивать улавливание максимального количества солнечной энергии в зимний период с целью снижения потребления топлива. В солнечных домах используются пассивные и активные гелиосистемы. В пассивных системах солнечная энергия улавливается и аккумулируется в ограждающих конструкциях самого здания: в полу, стенах, потолке. Архитектурно-планировочные решения солнечных домов определяются особенностями климатических условий и имеют специфику в холодном и жарком сухом или влажном климате. [45]