
- •НИУ «МЭИ» Кафедра теоретических основ теплотехники
- •Занятие 5
- •Влияние параметров ориентации установки ( и ) на поступление солнечного излучения в течение
- •Влияние параметров ориентации установки ( и ) на поступление солнечного излучения в течение
- •Влияние параметров ориентации установки ( и ) на поступление солнечного излучения в течение
- •Влияние параметров ориентации установки ( и ) на поступление солнечного излучения в течение
- •Влияние параметров ориентации установки ( и ) на поступление солнечного излучения в течение
- •Уравнение теплового баланса
- •Полезная теплота, используемая в солнечном коллекторе
- •Принципиальная схема жидкостной системы солнечного теплоснабжения
- •Как пользоваться актинометрическими б азами данных?
- •Прежде чем пользоваться базами данных, нужно ответить самому себе на несколько вопросов о
- •База данных NASA: https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/
- •Цель расчётного задания –
- •Приход суммарной солнечной радиации на наклонную площадку:
- •Приведённые поглощательные способности сильно зависят от угла падения солнечного света , который значительно
- •Эффективный угол падения прямых солнечных лучей принимается постоянным в течение месяца и определяется
- •Зависимость отношения приведённой поглощательной способности при данном угле падения к оной при от
- •3. Определение нагрузок горячего водоснабжения и отопления , а также их суммы .
- •5. Определение месячного коэффициента замещения – доли тепловой нагрузки, которая может быть покрыта
- •–базовая температура испытаний установки
- •7. Построение графика и оценочное определение оптимальной площади коллектора , после которой прирост

Эффективный угол падения прямых солнечных лучей принимается постоянным в течение месяца и определяется по графику :

Зависимость отношения приведённой поглощательной способности при данном угле падения к оной при от эффективного угла падения и количества покрытий:

3. Определение нагрузок горячего водоснабжения и отопления , а также их суммы .
4. Определение поправки на падение эффективности системы из-за наличия промежуточного теплообменника:
Здесь C – расходная теплоёмкость, т.е. произведение массового расхода на теплоёмкость вещества (на единицу площади коллектора)
–расходная теплоёмкость через солнечный коллектор.
–минимальная из расходных теплоёмкостей веществ, проходящих через промежуточный теплообменник

5. Определение месячного коэффициента замещения – доли тепловой нагрузки, которая может быть покрыта за счёт солнечной энергии в j-й месяц:
По эмпирическим формулам рассчитываем безразмерные комплексы f-метода:

–базовая температура испытаний установки
–объём испытательного бака-аккумулятора на единицу площади коллектора
Полином для расчёта месячного коэффициента замещения (для жидкостной системы):
6. Годовой коэффициент замещения:

7. Построение графика и оценочное определение оптимальной площади коллектора , после которой прирост годового коэффициента замещения будет слишком низким: