Электрогелиоводонагрев для сельскохозяйственных потребителей

Результаты компьютерного моделирования системы электрогелиоводонагрева на базе серийно выпускаемых изделий для потребителей. Оснащение солнечного коллектора устройством с фазопереходным веществом (парафином) для уменьшения энергозатрат на догрев воды.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 29.04.2017
Размер файла 419,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ГНУ Северо-Кавказский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства Россельхозакадемии

(ГНУ СКНИИМЭСХ Россельхозакадемии)

ЭЛЕКТРОГЕЛИОВОДОНАГРЕВ

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Абеленцев Евгений Юрьевич

аспирант

Аннотация

Описана система электрогелиоводонагрева для сельскохозяйственных потребителей. Приведены результаты компьютерного моделирования в среде Программного комплекса "Моделирование в технических устройствах"

Ключевые слова: система электрогелиоводонагрева, фазопереходное вещество, моделирование тепловых процессов

In the article, we have described an electro solar water heating system for agricultural consumers. The results of computer modeling in the "Modeling in technical devices" software package have been given

Keywords: electro solar water heating system, phase transmitting substance, modeling of heating processes

Солнечная энергия уверенно завоевывает устойчивые позиции в мировой энергетике. К преимуществам солнечной энергетики относится то, что солнечная энергия - это экологически чистый источник энергии, позволяющий использовать его в возрастающем масштабе без негативного влияния на окружающую среду. Солнечная энергия - это практически неисчерпаемый источник энергии, солнечная энергия доступна в каждой точке нашей планеты.

В настоящее время для целей теплоснабжения огромными темпами расходуются органические виды топлива. Однако в современном мире их использование связано с возникновением ряда проблем: постоянным ростом цен, зависимостью от поставок, высокими эксплуатационными затратами на оборудование, загрязнением окружающей среды.

Благодаря использованию современной гелиотехники с апреля по октябрь можно отказаться от потребления газа и электроэнергии для приготовления горячей воды, а в зимние месяцы сэкономить на энергоносителях.

Сотрудниками отдела электроэнергетики ГНУ СКНИИМЭСХ Россельхозакадемии разработана система электрогелиоводонагрева на базе серийно выпускаемых изделий для сельскохозяйственных потребителей (рис. 1).

Система электрогелиоводонагрева для сельскохозяйственных потребителей включает: электрические водонагреватели, электронные устройства, трубопроводы подачи холодной и горячей воды, водопроводные краны, насос, солнечный коллектор.

Одним из технических решений, направленных на предотвращение замерзания воды в солнечном коллекторе системы электрогелиоводонагрева при сильных морозах зимой и уменьшение энергозатрат на догрев воды для часов утреннего водоразбора, является оснащение солнечного коллектора устройством с фазопереходным веществом (парафином) [1].

Рисунок 1. Общий вид системы электрогелиоводонагрева для сельскохозяйственных потребителей

Парафин - это смесь твёрдых высокомолекулярных углеводородов предельного характера, нормального и изостроения, с незначительной примесью циклических углеводородов, получаемая главным образом из нефти. Парафин получают в основном (~ 90 %) из парафинистых нефтей (парафинистый дистиллят, фракция, кипящая при 300-5000С). Наиболее выгодны для переработки так называемые высокопарафинистые нефти с температурой застывания парафинистой фракции 210С и выше и с содержанием парафина выше 2 %.

Выпускаемые промышленностью нефтяные парафины подразделяются на: технические высокоочищенные, марок А и Б, медицинский, технические очищенные, марок Г и Д и неочищенный (спичечный). Важнейшими характеристиками парафина являются: температура плавления - не ниже 50-540С (спичечный - не ниже 420С) и содержание масла - не более 0,6-2,3 % (спичечный - 5 %).

Результаты многочисленных опытов с нагревом трубок с парафином П-2 показали, что нагрев твердого парафина характеризуется установившейся температурой, соответствующей температуре плавления доминирующей фракции 450С.

Установлено, что, начиная с температуры 210С, происходят фазовые превращения различных фракций парафина. Теплоаккумулирующее устройство в виде трубки с парафином накапливает как внутреннюю энергию, так и энергию в виде энергии фазового перехода. Теоретическая зависимость энергии фазового перехода при температурах от 21оС до 45оС от температуры парафина Qфп = 0,00025203Т 6 - 0,04630727Т 5 + 3,52704682Т 4 - 142,13092088Т 3 + 3 195,54069183Т 2 - 37844,79054821Т + 183357,02522004 с высокой степенью достоверности описывает экспериментальную при температурах от 45оС до 65оС Qфп = 112,4Т + 5633 (рис. 2).

а) б)

Рисунок 2. Энергия фазового перехода трубки с парафином при температурах от 21°С до 450С (а) и от 450С до 650С (б)

Проверка адекватности моделирования процесса нагрева трубки с парафином выполнена корреляционным анализом. В качестве показателя измерения тесноты зависимости было принято теоретическое корреляционное отношение.

Теоретическое корреляционное отношение з представляет собой относительную величину, получающуюся в результате сравнения среднего квадратического отклонения выравненных значений результативного признака (температуры) д, то есть рассчитанных по уравнению регрессии, со средним квадратическим отклонением эмпирических (фактических) значений результативности признака у.

.

Вычислим общую дисперсию:

Общая дисперсия отражает суммарное влияние всех возможных факторов на общую вариацию температуры парафина в опытах.

Исчислим:

Тогда

Изменение значения теоретического корреляционного отношения з объясняется влиянием факторного признака.

В основе расчета корреляционного отношения лежит правило сложения дисперсий

.

- отражает вариацию у за счет всех остальных факторов, то есть является остаточной дисперсией:

.

Тогда формула теоретического корреляционного отношения примет вид:

, (1)

или

. (2)

Подкоренное выражение корреляционного отношения представляет собой коэффициент детерминации (меры определенности, причинности).

Коэффициент детерминации показывает долю вариации результативного признака под влиянием вариации признака-фактора.

При криволинейных связях теоретическое корреляционное отношение, исчисляемое по формулам (1) и (2), часто называют индексом корреляции R. Как видно из формул (1-2), корреляционное отношение может находиться в пределах от 0 до 1. Чем ближе корреляционное отношение к 1, тем связь между признаками теснее.

Для качественной оценки тесноты связи на основе показателя теоретического корреляционного отношения воспользуемся соотношениями Чэддока (см. табл.).

Таблица - Соотношения Чэддока

з

0,1-0,3

0,3-0,5

0,5-0,7

0,7-0,9

0,9-0,99

Сила связи

Слабая

Умеренная

Заметная

Тесная

Весьма тесная

Опыты характеризуются з=0,995, что свидетельствует о весьма тесной связи между теоретическими (моделированными) и экспериментальными данными. электрогелиоводонагрев потребитель солнечный коллектор

В связи с этим с высокой степенью достоверности предоставляется возможность определить параметры и режимы всесезонного электрогелиоводонагревателя.

Полученные теоретические зависимости энергии фазового перехода позволили провести моделирование тепловых процессов электрогелиоводонагрева на базе применения фазопереходного материала в среде Программного комплекса "Моделирование в технических устройствах". Модель связывает такие параметры электрогелиоводонагрева, как площадь стеклопакета и материалы изготовления солнечного коллектора, емкость электроводонагревателя, параметры устройства антизамерзания, параметры устройства аккумулирования энергии, с такими режимами, как временем нагрева и охлаждения, температурой окружающей среды, световым режимом суток, температурой воды в баке, режимом включения насоса и нагревательных элементов.

Структурная схема моделирования тепловых процессов при нагреве и охлаждении всесезонного электрогелиоводонагревателя приведена на рисунке 3.

Рисунок 3. Структурная схема моделирования тепловых процессов при нагреве и охлаждении всесезонного электрогелиоводонагревателя на базе применения фазопереходного материала в среде Программного комплекса "Моделирование в технических устройствах"

Для температуры окружающей среды - 20оС моделирование тепловых процессов электрогелиоводонагрева на базе применения фазопереходного материала в среде Программного комплекса "Моделирование в технических устройствах" позволило определить такие параметры, как площадь стеклопакета солнечного коллектора - 1,2 м 2, стеклопакет с сопротивлением теплопередаче - 1,43 м 2•град/Вт, емкость электроводонагревателя - 30л, температура включения циркуляционного насоса - 7оС, температура включения ТЭНов - 5оС, температура отключения ТЭНов - 15оС. Для 100 % экономии запасенной в дневное время тепловой энергии требуется: 50 трубок с парафином П-2, каждая трубка с парафином при температуре окружающей среды -20оС экономит 2 % тепловой энергии, а также такие режимы, как время нагрева воды в баке до 55оС - 30 минут, время охлаждения трубок с парафином П-2 при температуре окружающей среды от 20оС до 5оС - 16 часов при естественном снижении температуры воды в баке от 550С, согласно техническим условиям для термоизолированного бака. Режим работы циркуляционного насоса от датчиков температуры коллектора и во времени: отключение в 16 часов, включение в 8 часов при продолжительности темного времени суток 16 часов. Режим включения нагревательных элементов - от датчиков температуры и во времени: отключение в 16 часов, включение в 8 часов при продолжительности темного времени суток 16 часов.

Разработана электрическая схема, эффективно реализующая требования режима водоразбора сельскохозяйственных потребителей и функцию антизамерзания (рис. 4).

Рисунок 4. Электрическая схема соединений

Электрическая схема работает следующим образом. Включение и отключение нагревательных элементов ЕК 1 электроводонагревателя производится с помощью программного реле КТ 2 в зависимости от графика водоразбора сельскохозяйственного потребителя. Включение нагревательных элементов производится за 40 минут до начала водоразбора.

Включение циркуляционного насоса М 1 производится с помощью программного реле КТ 1 по режиму - 10 минут работа и 10 минут пауза в светлое время суток, в ночное время насос отключается. Функция антизамерзания реализуется следующим образом. При снижении температуры в коллекторе до 7оС замыкается контакт датчика температуры SQ1, напряжение подается на катушку реле напряжения KV1, которое своим замыкающим контактом подает напряжение на двигатель циркуляционного насоса М 1. При снижении температуры в коллекторе до 5оС замыкается контакт датчика температуры SQ2, напряжение подается на катушку реле напряжения KV2, которое своим замыкающим контактом подает напряжение на нагревательный элемент ЕК 1. При повышении температуры свыше 15оС размыкается контакт реле датчика температуры SQ3, обесточиваются катушки KV1 и KV2, отключаются циркуляционный насос и нагревательные элементы. Схема опять готова к реализации функции антизамерзания.

Список литературы

1. Газалов В.С. Всесезонный электрогелиоводонагреватель для сельскохозяйственных потребителей / В.С. Газалов, Е.Ю. Абеленцев // Механизация и электрификация сельского хозяйства (г. Москва, 2011). - М., 2011. - № 8. С. 28-29.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Численный расчет тепловой части солнечного коллектора. Расчет установок солнечного горячего водоснабжения. Расчет солнечного коллектора горячего водоснабжения. Часовая производительность установки. Определение коэффициента полезного действия установки.

    контрольная работа [139,6 K], добавлен 19.02.2011

  • Проектирование системы горячего водоснабжения наземного объекта на базе солнечного теплового коллектора, его технико-эксплуатационные характеристики и разработка функциональной схемы. Расчет энергоприхода солнечной радиации на наклонную поверхность.

    дипломная работа [871,4 K], добавлен 30.06.2011

  • Построение плана населенного пункта с расположением домов для их электроснабжения. Характеристика объектов и обоснование категории по надежности электрооборудования. Определение расчётных мощностей на вводах потребителей, числа трансформаторных станций.

    курсовая работа [36,9 K], добавлен 26.04.2010

  • Особенности расчета электроснабжения населенного пункта. Электрические характеристики сельских одноквартирных жилых домов и производственных потребителей. Обоснование категории по надежности электрооборудования. Выбор аппаратуры трансформаторных пунктов.

    курсовая работа [98,9 K], добавлен 21.11.2013

  • Преимущества использования солнечной энергии для отопления и горячего водоснабжения жилых домов. Принцип действия солнечного коллектора. Определение угла наклона коллектора к горизонту. Расчет срока окупаемости капитальных вложений в гелиосистемы.

    презентация [876,9 K], добавлен 23.06.2015

  • Характеристика Солнца как источника энергии. Проектирование и постройка зданий с пассивным использованием солнечного тепла, способы уменьшения энергопотребления. Виды концентрационных станций, конструкции активной гелиосистемы и вакуумного коллектора.

    реферат [488,8 K], добавлен 11.03.2012

  • Проблемы, состав и принцип работы АСКУЭ бытовых потребителей. Особенности организации коммерческого учета электроэнергии в распределительных устройствах. Преимущество использования оборудования PLC II. АСКУЭ бытовых потребителей в России и за рубежом.

    реферат [223,1 K], добавлен 19.12.2011

  • Характеристика цеха и потребителей электроэнергии. Определение действительной нагрузки потребителей. Расчет постоянных и переменных потерь мощности. Построение суточного графика потребителей. Определение реактивной мощности трансформаторов подстанции.

    курсовая работа [575,5 K], добавлен 19.04.2012

  • Энергетика как основа развития большинства отраслей промышленности и народного хозяйства. Проблемы, связанные с электроснабжением обособленных потребителей энергопроблемных регионов России. Методы решения проблем энергоснабжения обособленных потребителей.

    реферат [20,8 K], добавлен 18.01.2010

  • Разработка сети для электроснабжения потребителей промышленного района. Составление баланса мощностей. Выбор конфигурации сети, схем подстанций потребителей, трансформаторов. Расчет потоков мощности режима наибольших нагрузок и послеаварийного режима.

    курсовая работа [1018,2 K], добавлен 06.12.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.