Автори | К.О. Мінакова , Р.В. Зайцев |
Афіліація |
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова 2, 61002 Харків, Україна |
Е-mail | |
Випуск | Том 12, Рік 2020, Номер 4 |
Дати | Одержано 02 травня 2020; у відредагованій формі 15 серпня 2020; опубліковано online 25 серпня 2020 |
Цитування | К.О. Мінакова, Р.В. Зайцев, Ж. нано- електрон. фіз. 12 № 4, 04028 (2020) |
DOI | https://doi.org/10.21272/jnep.12(4).04028 |
PACS Number(s) | 84.60.Jt, 61.43.Bn |
Ключові слова | Сонячний колектор (2) , PVT система, Потужність (7) , Швидкість потоку води, Градієнт температур, Теплообмін (7) . |
Анотація |
У статті запропонована основа загальної моделі теплового обміну сонячного колектора і розглянуто найбільш важливі параметри для процесів тепловіддачі, такі як коефіцієнт теплової конвекції води, швидкість і потужності потоку води, які в основному визначаються параметрами системи та швидкістю потоку рідини, а також ґрунтуючись на експериментальних дослідженнях даних систем. У запропонованій моделі пропонується враховувати турбулізацію потоку рідини, а також вибрати найбільш ефективний режим руху рідини, а, отже, і швидкість потоку рідини для перенесення тепла. У статті коротко представлені методи збільшення кількості теплоти, що відводиться від поверхні сонячного колектора, за рахунок потоку сумарної сонячної радіації, а також методи оптимізації для різних градієнтів температур. Аналіз отриманих результатів показує, що методи збільшення ефективності відведення тепла від поверхні, яка відповідає досягненню максимальної відібраної потужності, сильно залежать від швидкості потоку рідини та градієнта температур. Визначено найбільш оптимальні значення градієнта температур на основі аналітики швидкості потоку рідини і величини відібраної потужності. |
Перелік посилань |