Математическая модель модуля поглощения оптической энергии интегрированной системы автономного энерго-теплоснабжения сельскохозяйственного производства

Энергетическая оценка поглощаемых потоков солнечного излучения с учетом рассеянного солнечного излучения, проходящего через стеклопакет, к прямоугольному плоскому излучателю. Расчет проекции вектора излучения поверхности коллектора рассеянным излучением.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 15.05.2017
Размер файла 388,5 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/

Математическая модель модуля поглощения оптической энергии интегрированной системы автономного энерго-теплоснабжения сельскохозяйственного производства

Газалов Владимир Сергеевич

ведущий научный сотрудник отдела электроэнергетики

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Северо-Кавказский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (ФГБНУ СКНИИМЭСХ),

д-р техн. наук, профессор кафедры энергетики Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ в г.Зернограде, Зерноград, Россия

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Северо-Кавказский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (ФГБНУ СКНИИМЭСХ), Зерноград, Россия

Выполнена энергетическая оценка поглощаемых потоков солнечного излучения с учетом рассеянного солнечного излучения, проходящего через стеклопакет, к прямоугольному плоскому излучателю. При разработке модели принято допущение, что прямое солнечное излучение является излучением точечного источника.

Ключевые слова: СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ, ГЕЛИОВОДОНАГРЕВ, ГЕЛИОРАДИАЦИЯ, ГЕЛИОТЕХНИКА

Количество солнечной радиации, достигающее поверхности Земли, зависит от различных атмосферных явлений и от положения Солнца, как в течение дня, так и в течение года. Облака - основное атмосферное явление, определяющее количество солнечной радиации, достигающей поверхности Земли [1-4].

Поэтому с точки зрения светотехники прямое излучение солнца следует отнести к излучению точечного источника (рисунок 1). Рассеянное излучение, проходящее через стеклопакет к прямоугольному плоскому излучателю. Тогда вектор излучения в любой точке О на плоскости коллектора от поля точечного излучателя, расположенного в точке О/ (рисунок 2)

(1)

где - единичный вектор направления излучения;

- сила света точечного источника по направлению оси ОО/

Ортогональные проекции вектора излучения , и будут раны:

;

; (2)

энергетический стеклопакет солнечный коллектор

Рисунок 1 - Схема поступления гелиоизлучения на поверхность коллектора

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 2 - Гелиооблученность поверхности коллектора от точечного т. О/ и плоского CDFG прямоугольного излучателей

Отношения значений интегральных характеристик поля прямого излучения солнца равны:

; (3)

Определим ортогональные проекции вектора излучения поля равнояркого прямоугольного плоского излучателя (от стеклопакета до принимающей поверхности коллектора).

Для упрощения расчета поля излучения равнояркого прямоугольника так расположим исследуемую точку, при котором проекция ее на излучатель совпадает с одной из его вершин (рисунок 1).

Согласно принятому условию расположения исследуемой точки относительно излучателя углы определятся следующими равенствами:

; ; (4)

; .

В соответствии с теми же условиями векторы Аiповерхностей всех четырех граней пирамиды располагаются в координатных плоскостях: А1 - по оси Х, А4 - по оси Y, А2 - в плоскости YOZ под углом ?-?1 к оси Y и А3 - в плоскости YOZ под углом ?-?4 к оси Х.

При этом углы ?i между векторами Аi и осями координат:

; ; ; ;

; ; ; ; (5)

; ; ; .

Используя значения углов ?i для исследуемой точки поля и ортогональные проекции вектора излучения, получаем:

(6)

(7)

(8)

где L - яркость прямоугольника CDFG (рисунок 2) .

Подставляя в полученные равенства значения углов ?i, имеем окончательно:

(9)

(10)

(11)

Согласно определению вектора излучения для рассмотренного частного случая расположения исследуемой точки проекции вектора излучения на координатные оси числено равны значениям облученности координатных плоскостей в точке О:

; ; (12)

Эти равенства определяются тем, что при исследуемом расположении точки О координатные плоскости не пересекают прямоугольного излучателя. В тех случаях, когда проекции исследуемой точки поля на плоскость излучателя не совпадают с одной из вершин, необходимо пользоваться теми же расчетными уравнениями, производя расчет по одной из схем, указанных на рисунке 3.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Схема 1 Схема 2

Рисунок 3 - Варианты расчета проекции вектора излучения принимающей поверхности коллектора рассеянным излучением проходящим через стеклопакет

Для случая, когда проекция исследуемой точки на плоскость излучателя попадает внутрь его контура (схема 1), проекция вектора излучения на ось Z определится как:

(13)

где - проекции на ось Z вектора излучения, создаваемого прямоугольниками 1-4.

Для случая, когда проекция исследуемой точки на плоскость излучателя лежит за пределами его контура (схема 2), проекция вектора излучения на ось Z определится как:

(14)

где ,, , - проекции на ось Z вектора излучения, создаваемого прямоугольниками 1-4, 2-3, 3 и 4.

Проекции вектора излучения на оси X и Y при расположении исследуемой точки по схеме 1 определятся разностью значений облученности с двух сторон плоскостей YOZ и XOZ (рисунок 3):

(15)

(16)

При расположении исследуемой точки по схеме 2 расчет проекции вектора излучения на ось Y следует производить по уравнению:

(17)

Расчет проекции вектора излучения на ось X в это случае проводится аналогично расчету , так как излучающая плоскость не пересекается плоскостью YOZ.

Для расчета средней сферической облученности принимающей поверхности коллектора в поле равнояркого излучателя определим телесный угол излучателя. Общий вид уравнения, определяющего телесный угол, получаем интегрированием выражения элементарного телесного угла по поверхности излучателя:

(18)

Значение средней полусферической облученности, создаваемой равноярким прямоугольником, при ориентации основания полусферического приемника параллельно плоскости излучающего прямоугольника определится как:

, (19)

Значение средней сферической облученности, создаваемой всем прямоугольником, определится интегрированием по его площади:

(20)

Значение средней цилиндрической облученности при ориентации приемного цилиндра перпендикулярно плоскости излучающего прямоугольника определится:

(21)

При n=1 уравнение (21) определит значение , создаваемой в рассматриваемой точке поля излучения равноярким прямоугольником.

Выразив значения и иl через h, x и y (рисунок 2), получим при n=1:

(22)

где L - яркость равнояркого прямоугольника.

Ортогональные проекции вектора излучения, создаваемые прямоугольником (рисунок 2) с распределением излучения элементарного участка его поверхности , определятся в соответствии с уравнениями:

,

, (23)

.

Модуль вектора излучения на внешней стороне стеклопакета, создаваемого атмосферой, как равнояркой бесконечно большой плоскостью, или равнояркой полусферой, например в центре ее основания, определится:

(24)

где ? - угол между направлением от элементарного участка поверхности излучателя и направлением вектора излучения в исследуемой точке поля излучения.

Направление вектора излучения, создаваемого бесконечно большой равнояркой плоскостью или равнояркой полусферой в центре ее основания, ориентировано перпендикулярно излучающей плоскости основания излучающей полусферы.

Отношения значений интегральных характеристик поля излучения в этом случае будут равны:

, (25)

На основании выполненных теоретических выкладок следуют выводы, что средняя сферическая облученность принимающей поверхности коллектора является функцией точки поля с заданным распределением яркости в облучаемом пространстве; средние полусферическая и цилиндрическая облученности, а так же облученность плоскости принимающей поверхности коллектора являются функциями не только точки, но и направления (нормаль к основанию сферы, ось цилиндра или нормаль к его оси и нормаль к освещаемой плоскости); соотношение значений горизонтальной, средней сферической, средней полусферической и средней цилиндрической облученностей принимающей поверхности коллектора определяются не только формой приемников, но и функцией распределения яркости в пространстве.

ЛИТЕРАТУРА

1. Газалов В.С. Всесезонный электрогелиоводоподогреватель для сельскохозяйственных потребителей/ В.С. Газалов, Е.Ю. Абеленцев// Механизация и электрификация сельского хозяйства. - 2011. - №8. - С.28-29

2. Газалов В.С. Параметры и режимы работы солнечного коллектора всесезонного электрогелиоводоподогрева для сельскохозяйственных потребителей/ В.С. Газалов, А.В. Брагинец// Состояние и перспективы развития сельскохозяйственного машиностроения: материалы 6-й Междунар. науч.-практ. конференции в рамках 16-й Междунар. агропромышленной выставки «Интерагромаш-2013» (г. Ростов-на-Дону, ВЦ «ВертолЭкспо», 26 февраля - 1 марта 2013 г.). - Ростов н/Д: Донской ГТУ, 2013. - С.441-444.

3. Газалов В.С. Энергосберегающий всесезонный электрогелиоводонагреватель для сельскохозяйственных потребителей/ В.С. Газалов, Е.Ю. Абеленцев, А.В. Брагинец // Инновационные пути развития агропромышленного комплекса: задачи и перспективы: донская агропромышленная науч.-практ. конф. посвященная 75-летию Ростовской области (24-26 октября 2012г., г. Зерноград Ростовская обл., ФГБОУ ВПО АЧГАА). - Зерноград, 2012. - С.143-147.

4. Стребков, Д.С. Использование солнечной энергии в АПК / Д.С. Стребков // Техника и оборудование для села. - 2011. - №1. - С. 12-15.

Размещено на Allbest.ur


Подобные документы

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.