槽式太阳能聚光热发电站聚光器集热效率测试方法
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附录E 太阳能集热器月平均集热效率计算方法E.0.1 太阳能集热器月平均集热效率,应根据集热器瞬时效率方程(瞬时效率曲线)实际检测结果,按下式计算:η = η0-U ×(ti - ta) / G式中η—基于采光面积的集热器月平均集热效率(%)。
η0—基于采光面积的集热器瞬时效率曲线截距(%)。
(式E .0.1)U —基于采光面积的集热器瞬时效率曲线斜率[W/(m2·℃]。
t i —集热器工质进口温度(℃)。
t a —月平均环境空气温度(℃)。
G —月平均日总太阳辐照度(W/m2)。
(t i −t a)/G—归一化温差[(℃·m2)/ W]。
E.0.2 归一化温差计算的参数选择,应符合下列原则:1 月平均集热器工质进口温度应按下式计算:t i = t l/3+2 ti/3式中:t i —集热器工质进口温度(℃)。
(式 E.0.2-1)t l —冷水计算温度(℃,取所在地统计数据)。
t r —热水设计温度(℃)。
2 月平均环境气温(应取项目所在地气象统计数据)。
3 月平均日总太阳辐照度应按下式计算:G =JT ×1000 /(Sy×3.6) (式E.0.2-2)式中:G —月平均日集热器采光面上的总太阳辐照度(W/m2)。
J T—月平均日太阳辐照量[MJ/(m2·d)]。
Sy—月平均日照小时数(h/d)。
附录F 太阳能热水系统热性能快速检测方法F.1 一般规定F.1.1 本方法适用于晴天条件下对采用平板或真空管太阳能集热器构成的太阳能集中、以及分户储热水箱为闭式承压水箱的太阳能集中—分散和分散太阳能热水系统的日热水温升快速检测。
F.1.2 太阳能热水系统热性能快速检测内容应包括:1 集热器类型,是否带反光板;总采光面积,总面积。
2 储热水箱规格,数量,有效水量。
3 无辅助热源补充条件下的太阳能热水系统日热水温升。
F.1.3 同一类型的太阳能热水系统,系统抽检量不应少于1%的该类型系统总数量,且不得少于1套。
抛物面槽式太阳能集热管热损系数测试方法抛物面槽式太阳能集热管是一种常用于太阳能热水器和太阳能空调系统中的关键组件。
其作用是将太阳光能转化为热能,并传导到工作介质中,用于供暖或热水。
为了评估集热管的热性能,需要进行热损系数的测试。
在本文中,我将介绍抛物面槽式太阳能集热管热损系数测试的方法。
一、实验原理抛物面槽式太阳能集热管的热损系数是指集热管单位长度内的热量损失,通常用于评估其传热效果。
热损系数测试需要测量集热管两侧的温度差和管道表面的温度。
二、实验装置1.抛物面槽式太阳能集热管2.温度传感器:将温度传感器安装在集热管两侧的入口和出口处以及管道表面3.电源和数据采集仪:用于给温度传感器供电并采集温度数据4.绝热材料:将实验装置进行绝热处理,减少外界温度对实验结果的影响三、实验步骤1.准备工作:将实验装置进行绝热处理,确保温度只受到集热管的影响。
2.安装温度传感器:分别将温度传感器安装在集热管的入口和出口处以及管道表面。
3.连接电源和数据采集仪:将电源和数据采集仪与温度传感器连接。
4.开始实验:将电源打开,给温度传感器供电,并开始采集温度数据。
5.数据处理:通过数据采集仪记录下集热管两侧的温度差和管道表面的温度。
6.计算热损系数:根据温度差和管道表面的温度,利用传热学的相关公式计算出热损系数。
四、注意事项1.实验环境:实验环境应尽量保持稳定,避免外界温度变化对实验结果的影响。
2.绝热处理:确保实验装置进行绝热处理,减少外界温度对实验结果的影响。
3.数据采集时间:为了得到准确的热损系数结果,应适当延长数据采集时间,使温度趋于稳定。
4.实验重复性:为了提高实验的可靠性,建议进行多次实验,并对结果进行平均。
总结:抛物面槽式太阳能集热管热损系数的测试是评估其传热性能的重要手段。
通过测量温度差和管道表面温度,可以计算出热损系数。
这个测试方法可以帮助评估集热管的传热效果,并为太阳能热水器和太阳能空调系统的设计和优化提供重要参考。
一种槽式太阳能聚光集热器的热性能实验研究李珂;匡荛;仇秋玲【摘要】针对一种槽式太阳能集热器的热性能进行了一系列的实验研究,确定其室外热性能测试的实验系统方案,通过测试实际工况下集热器运行数据,分析集热器的运行特性.结果表明:水的流量、太阳辐射强度对集热器热效率影响很大,流量由0.32 m3/h增大到0.65 m3/h时,集热效率有所降低,最大偏差为3.1%;集热器热效率与太阳辐射强度变化趋势相同,集热器热效率最大达到46.6%.【期刊名称】《发电设备》【年(卷),期】2017(031)004【总页数】5页(P245-249)【关键词】槽式太阳能集热器;热损失;集热效率【作者】李珂;匡荛;仇秋玲【作者单位】东南大学江苏省太阳能技术重点实验室,南京210096;东南大学江苏省太阳能技术重点实验室,南京210096;东南大学江苏省太阳能技术重点实验室,南京210096【正文语种】中文【中图分类】TK515槽式聚光集热器是整个槽式热发电系统的关键部件,一般由抛物面槽式聚光镜、支架、集热管、跟踪系统(包括驱动、控制和传感器)组成。
槽式太阳能聚光集热器作为热发电系统能量来源,其成本占电站初期总投资的40%以上,因此提高槽式太阳能聚光集热器的整体性能是提高光电转换效率、降低成本的关键所在。
经过30多年的研究,国内外已经成功研发了用于槽式太阳能热发电的各种结构不同的太阳能聚光集热器或系统,并分别对此进行了大量的理论和实验研究。
Kalogiron等[1]研究了以水为工质的槽式聚光集热器产生蒸汽的系统,通过对整个系统进行建模分析;Valenzuela等[2]对一大型的槽式聚光集热器(长度大于100 m)进行了室外光热性能测试实验;熊亚选等[3-4]对一大型槽形抛物面聚光集热器的热性能进行实验研究。
笔者从理论分析和实验研究两个方面来全面研究新型槽式聚光集热器的热性能,设计室外新型槽式太阳能聚光集热器的热性能实验平台,对集热器进行室外热性能测试实验,并通过测试实际工况下集热器运行数据,分析集热器运行特性。
槽式太阳能热发电聚光集热器性能计算崔文智;陈庚【摘要】In this paper, based on the existed model, a heat transfer model was created by choosing some experimental correlations all over again. The computing results demonstrate that the new model is superior to the existed one. Then the new model was used to calculate the efficiency and the outlet temperature of parabolic trough solar receiver heat-transfer fluid with different solar irradiation, flow rate and heat-transfer fluid inlet temperature. Through the analysis and collation of these data,non-linear Nelder Mead method was used to obtain multivariate relationships of efficiency and heat-transfer fluid outlet temperature. The relationship will be an important reference to the setting experiment parameter and improving the performance of parabolic trough receiver.%在已有模型的基础上,重新选择实验关联式,建立了计算模型.求解后,将计算结果与实验结果比较,证明该模型优于原有模型.使用该模型计算了不同辐射强度、工质入口温度、流量下的效率与出口温度,通过对这些数据的分析和整理,采用非线性Nelder Mead算法进行拟合,得出了以辐射强度、工质入口温度、流量为变量的LS-2型集热器效率和工质出口温度的多变量关系式.该关系式对设定实验参数及进一步提高聚光集热器性能具有指导意义.【期刊名称】《电源技术》【年(卷),期】2013(037)002【总页数】3页(P266-268)【关键词】太阳能;横式聚光集热器;数值计算【作者】崔文智;陈庚【作者单位】重庆大学低品位能源利用技术及系统教育部重点实验室,重庆400044;重庆大学低品位能源利用技术及系统教育部重点实验室,重庆400044【正文语种】中文【中图分类】TM615太阳能热发电是太阳能发电的一种重要方式,可分为槽式太阳能热发电、塔式太阳能热发电、碟式太阳能热发电[1-3],其中槽式太阳能热发电站是目前唯一实现了商业化运行的太阳能热发电系统。
专利名称:槽式太阳能集热管的光学效率测量装置及其测试方法
专利类型:发明专利
发明人:雷东强,付向东,王志峰
申请号:CN201710740426.4
申请日:20170825
公开号:CN107703182A
公开日:
20180216
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:一种槽式太阳能集热管的光学效率测量装置及其测试方法,包括椭圆形聚光器、椭圆形聚光器支架、太阳模拟光源、槽式太阳能集热管支架、第一均温装置、第二均温装置、扰流杆、流量计、流体驱动泵、供液箱、储液箱及测量系统。
所述椭圆形聚光器为横截面呈非完整椭圆的腔室,椭圆形聚光器内壁具有反射镜面,太阳模拟光源和待测槽式太阳能集热管分别位于所述椭圆形聚光器的两条焦线上。
所述椭圆形聚光器将太阳模拟光源发出的光线反射聚焦到槽式太阳能集热管上。
待测槽式太阳能集热管两端和内部分别放置有均温装置和扰流杆,通过测试待测槽式太阳能集热管实际得热量与槽式太阳能集热管标准样管的得热量对比,获得待测槽式太阳能集热管的光学效率。
申请人:中国科学院电工研究所
地址:100190 北京市海淀区中关村北二条6号
国籍:CN
代理机构:北京科迪生专利代理有限责任公司
代理人:关玲
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