
- •Кафедра теплотехніки та теплових електричних станцій курсова робота
- •Завдання
- •1. Сонячні електростанції баштового типу.
- •1. Сонячні електростанції баштового типу
- •2. Розрахунок геліоустановки
- •2.1. Сумарна сонячна радіація , що надходить на горизонтальну і похилу поверхню :
- •Рівень сонячної енергії по місяцях ,
- •Значення величини Rφ
- •Інтенсивність сонячної енергії на похилій поверхні в середньому за день місяця ,
- •2.2. Денна питома теплопродуктивність геліоустановки
- •Денна питома теплопродуктивність геліоустановки ,
- •2.3. Місячна питома теплопродуктивність геліоустановки
- •Місячна питома теплопродуктивність геліоустановки ,
- •2.4. Необхідна кількість енергії для нагрівання води за місяць
- •Необхідна кількість енергії для нагрівання води за місяць ,
- •2.5. Необхідна площа геліоустановки у кожному місяці
- •Необхідна площа геліоустановки у кожному місяці , м2
- •2.6. Оцінка енергетичних показників системи гарячого водопостачання
- •2.6.1. Коефіцієнт використання потенційної енергії
- •2.6.2. Коефіцієнт використання енергії , яка виробляється геліоустановкою
- •2.6.3. Коефіцієнт забезпеченості споживача сонячною енергією
- •2.6.4. Коефіцієнт заміщення необхідної енергії
- •2.7. Оцінка економічної ефективності використання геліоустановки й визначення оптимальної площі
- •2.7.1. Кількість корисно вироблюваної енергії й зекономленого палива за сезон
- •2.7.2. Ефективність геліоустановки за енергетичними витратами
- •Висновок
2.4. Необхідна кількість енергії для нагрівання води за місяць
Q
=
Q
∙N
, МДж ,
де Q
- необхідна кількість енергії для
нагрівання води за місяць; Q
- необхідна кількість енергії для
нагрівання води у день , Q
=260
;
N – кількість днів у місяці. Результати
обрахунку заносимо у табл. 2.4.1.
Q
=260∙31=8060
МДж Q
=260∙31=8060
МДж
Q
=260∙30=7800
МДж Q
=260∙31=8060
МДж
Q
=260∙31=8060
МДж Q
=260∙30=7800
МДж
Q
=260∙30=7800
МДж Q
=260∙10=2600
МДж
Таблиця 2.4.1
Необхідна кількість енергії для нагрівання води за місяць ,
місяць |
березень |
квітень |
травень |
червень |
липень |
серпень |
вересень |
жовтень |
за сезон |
N |
31 |
30 |
31 |
30 |
31 |
31 |
30 |
10 |
224 |
Q |
8060 |
7800 |
8060 |
7800 |
8060 |
8060 |
7800 |
2600 |
58240 |
2.5. Необхідна площа геліоустановки у кожному місяці
А=
де – А площа геліоустановки , м2; Q - необхідна кількість енергії для нагрівання води в день , ; Q - денна питома теплопродуктивність геліоустановки ,
.
Розраховуємо необхідну площу геліоустановки
у кожному місяці за оптимального кута
нахилу. Результати заносимо у табл.
2.5.1.
Аб=
=26,8
м2
Ал=
=16,8
м2
Ак=
=20,7
м2
Ас=
=15,7
м2
Ат=
=18,3
м2
Ав=
=19,6
м2
Ач=
=17,5
м2
Аж=
=21,8
м2
Таблиця 2.5.1
Необхідна площа геліоустановки у кожному місяці , м2
місяць |
березень |
квітень |
травень |
червень |
липень |
серпень |
вересень |
жовтень |
площа, м2 |
26,8 |
20,7 |
18,3 |
17,5 |
16,8 |
15,7 |
19,6 |
21,8 |
За необхідною площею геліоустановки визначаємо кількість сонячних колекторів, приймаючи , що один колектор опалювального устаткування має площу S=1,2 м2. Приймаємо парну кількість колекторів для сполучення їх за паралельно-послідовною схемою. Результати зводимо у табл. 2.5.2.
Таблиця 2.5.2
Необхідна кількість колекторів у кожному місяці
показники |
місяці |
за сезон |
|||||||
березень |
квітень |
травень |
червень |
липень |
серпень |
вересень |
жовтень |
||
необхідна кількість енергії за місяць Q , МДж |
8060 |
7800 |
8060 |
7800 |
8060 |
8060 |
7800 |
2600 |
58240 |
денна необхідна кількість енергії Q , МДж |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
2080 |
денна питома теплопродук- тивність геліоустанов- ки, |
9,70 |
12,54 |
14,19 |
14,89 |
15,48 |
16,54 |
13,27 |
11,94 |
108,55 |
необхідна площа геліоустанов- ки, м2 |
26,8 |
20,7 |
18,3 |
17,5 |
16,8 |
15,7 |
19,6 |
21,8 |
157,2 |
обрана кількість колекторів, шт. |
22 |
18 |
16 |
14 |
14 |
14 |
16 |
18 |
132 |
площа колекторів, м2 |
26,4 |
21,6 |
19,2 |
16,8 |
16,8 |
16,8 |
19,2 |
21,6 |
158,4 |