»
»
Промышленная инновация: Загрузка...
Промышленная инновация
№ 05-004-15

Организация производства солнечных плоских коллекторов на территории Республики Дагестан

24.12.2015

Солнечные коллектора разработаны в 2009 году научно-производственным предприятием «РЕСУРС-М» совместно с Филиалом объединенного института высоких температур (ФОИВТ РАН). При изготовлении солнечные коллекторов широко используются современные полимерные материалы (поликарбонат, полипропилен), поэтому они отличаются от аналогов высокой эффективностью, малым весом, высокой прочностью. В настоящее время изготовлены и испытаны опытные образцы, изготовлена и испытана опытная партия солнечных коллекторов. Разработана и составлена полная конструкторская и технологическая документация для серийного производства коллекторов. Солнечные коллектора защищены двумя патентами РФ. Плоский коллектор состоит из элемента, поглощающего солнечное излучение (абсорбер), прозрачного покрытия и термоизолирующего слоя. Абсорбер связан с теплопроводящей системой. Он покрывается чёрной краской либо специальным селективным покрытием (обычно чёрный никель или напыление оксида титана) для повышения эффективности. Прозрачный элемент обычно выполняется из закалённого стекла с пониженным содержанием металлов, либо особого рифлёного поликарбоната. Задняя часть панели покрыта теплоизоляционным материалом (например, полиизоцианурит). Трубки, по которым распространяется теплоноситель, изготавливаются из сшитого полиэтилена либо меди. Сама панель является воздухонепроницаемой, для чего отверстия в ней заделываются силиконовым герметиком. При отсутствии забора тепла (застое) плоские коллекторы способны нагреть воду до 190—210 °C. Чем больше падающей энергии передаётся теплоносителю, протекающему в коллекторе, тем выше его эффективность. Повысить её можно, применяя специальные оптические покрытия, не излучающие тепло в инфракрасном спектре, эффективность которого может составлять около 95%. Стандартным решением повышения эффективности коллектора стало применение абсорбера из листовой меди из-за её высокой теплопроводности, поскольку применение меди против алюминия даёт выигрыш 4 % (хотя теплопроводность алюминия вдвое меньше, что означает значительное превышение «запаса мощности» по теплопередаче), что незначительно в сравнении с ценой) источник не указан 1141 день. Также высокая эффективность достигается увеличением площади контакта трубки и медного листа: у формованного листа и паянного соединение она максимальна, у соединения ультразвуковой сваркой - меньше. Используется также алюминиевый экран.
ГРНТИ
44.37.29 Гелиоэнергетические установки
Детали

Отрасль ТЭК
Не указано
Инновационность
Инновационный проект Республики Дагестан
Эффект от внедрения
Возможно повышение температур теплоносителя вплоть до 250—300 °C в режиме ограничения отбора тепла. Добиться этого можно за счёт уменьшения тепловых потерь в результате использования многослойного стеклянного покрытия, герметизации или создания в коллекто
Филиал РЭА
Дагестанский ЦНТИ - филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России
Владелец
ФГБУН Институт проблем геотермии ДНЦ РАН