Wyznaczenie charakterystyk cieczowego kolektora słonecznego

Podobne dokumenty
Badanie charakterystyk turbiny wiatrowej dla różnych kątów nachylenia łopat turbiny wiatrowej

Badanie sprawności cieczowego kolektora słonecznego

Badanie charakterystyk turbiny wiatrowej w funkcji prędkości wiatru

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Badanie zależności energii generowanej w panelach fotowoltaicznych od natężenia promieniowania słonecznego

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Laboratorium z Konwersji Energii. Kolektor słoneczny

W NACZYNIU WIRUJĄCYM WOKÓŁ OSI PIONOWEJ

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Sprawność pompy ciepła w funkcji temperatury górnego źródła ciepła

ĆWICZENIE NR 4 WYMIENNIK CIEPŁA

Aktywne i pasywne systemy energetyki słonecznej w budownictwie

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Pompy cieplne i kolektory słoneczne Heat pumps and solar collectors

Wskazówki dla Instalatorów

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Niekonwencjonalne systemy cieplne. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Model solarny materiał szkoleniowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

Kolektor aluminiowy ES2V/2,0 AL Wskazówki dla Instalatorów

Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Oznaczenie kwalifikacji: B.22 Numer zadania: 01

Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny?

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

Instrukcja stanowiskowa

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna

Sprawność energetyczna pomp ciepła z wymiennikami typu woda-woda i powietrze-woda

Zestaw Solarny SFCY

Politechnika Warszawska

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA OBIEKTACH POLOŻONYCH NA TERENIE GMINY GRODZISK. ul. 1-go Maja Grodzisk

AUTOMATYKA I POMIARY LABORATORIUM - ĆWICZENIE NR 15 WYMIENNIK CIEPŁA CHARAKTERYSTYKI DYNAMICZNE

Instalacje z kolektorami pozyskującymi energię promieniowania słonecznego (instalacje słoneczne)

Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Oznaczenie kwalifikacji: B.22 Numer zadania: 01

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

Opis programu studiów

Ćwiczenie 3 WPŁYW NASŁONECZNIENIA I TECHNOLOGII PRODUKCJI KRZEMOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA ICH WŁASNOŚCI EKSPLOATACYJNE

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

prędkości przy przepływie przez kanał

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła

Przykładowe schematy instalacji solarnych

Doświadczalne badania przydatności powietrznych kolektorów słonecznych do wspomagania procesów suszenia płodów rolnych. dr inż.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Energia Słońca. Andrzej Jurkiewicz. Energia za darmo

Sprawność kolektora słonecznego

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

STACJE DO PRZYGOTOWANIA C.W.U. FWPS FWPC FWP FWPS. Wytwarzanie dużych ilości c.w.u. bez Legionelli Małe zużycie energii elektrycznej

Zestawy solarne z kolektorami próŝniowymi :

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

Systemy solarne na co warto zwrócić uwagę przy wyborze produktu

2

Instalacje solarno-pompowe Solar and heat pump systems

Laboratorium odnawialnych źródeł energii

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 7 BADANIE POMPY II

COMO ARIA POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. COMO ARIA. Pompy ciepła do przygotowania c.w.u.

Średniotemperaturowym źródłem ciepła dla urządzenia adsorpcyjnego jest wyparna wieża chłodnicza glikolu.

PRZYCHODNIA W GRĘBOCICACH GRĘBOCICE ul. Zielona 3działki nr 175/7, 175/4, 705 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU PRZYCHODNI CZĘŚĆ SANITARNA

GENERALNY WYKONAWCA. FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K Pabianice, ul. Partyzancka 78/92 tel:

Konspekt. Profil firmy Zalety kolektorów słonecznych Projektowanie instalacji solarnych Instalacje solarne w Gminie Kraśnik

Kolektory słoneczne. Viessmann Sp. Z o.o

Tabela 1. Przyczyny nieprawidłowości pracy instalacji solarnych

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi :

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin

całkowite rozproszone

Projektowanie systemów WKiCh (03)

Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego

BADANIE WYMIENNIKA CIEPŁA TYPU RURA W RURZE

Efektywność energetyczna powietrznych pomp ciepła dla CWU

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika

Kolektor słoneczny Heliostar 200

SolarCool. Instalacja solarna dla systemów HVACR. Energooszczędne rozwiązanie wspomagające pracę układu chłodniczego

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy

Źródła energii nieodnawialne, czyli surowce energetyczne, tj. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, łupki i piaski

KONCEPCJA TECHNICZNA

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI

Transkrypt:

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Wyznaczenie charakterystyk cieczowego kolektora słonecznego Ćwiczenie nr 11 Laboratorium z przedmiotu Alternatywne źródła energii Kod: ŚĆ066 Opracował: mgr inż. Anna Demianiuk mgr inż. Anna Werner-Juszczuk Białystok, luty 017

1 Cel ćwiczenia Celem tego ćwiczenia jest ustalenie zależności pomiędzy wartością przepływu czynnika roboczego w obwodzie pierwotnym a sprawnością. Podstawy teoretyczne Wśród kolektorów, których zadaniem jest konwersja energii promieniowania słonecznego w ciepło, ze względu na rodzaj czynnika roboczego wyróżnić można kolektory powietrzne i cieczowe. Ze względu na budowę kolektory słoneczne dzieli się na: kolektory płaskie kolektory próżniowe (płaskie, rurowe) kolektory magazynujące..1 Podstawowe wielkości i jednostki Symbol Znaczenie Jednostka podstawowa p Ciśnienie Pa g przyspieszenie ziemskie m/s ρ gęstość kg/m Q przepływ objętościowy m /s ṁ przepływ masowy kg/s Q u moc użyteczna kw c p ciepło właściwe kj/kgk A powierzchnia czynna kolektora m E natężenie promieniowania (w programie Wr) W/m. Czynnik roboczy w kolektorach słonecznych Jako czynnik roboczy w kolektorach słonecznych wykorzystuje się: wodę, wodne roztwory glikoli: etylenowy, propylenowy. W instalacjach pracujących przez cały rok, które są wykorzystywane do bezpośredniego podgrzewu c.w.u., stosowane są wodne roztwory glikoli, głównie propylenowego, ze względu na odporność na zamarzanie oraz nietoksyczność. Wadą glikolu propylenowego jest cena oraz duża lepkość w stosunku do toksycznego glikolu etylenowego. Wodne roztwory glikoli ulegają termicznemu utlenianiu w zakresie temperatur charakterystycznych dla pracy kolektorów słonecznych oraz przy dostępie tlenu atmosferycznego. W związku z tym należy dokonywać regularnych kontroli oraz wymian wodnych roztworów glikoli w układach solarnych.

.. Przepływ czynnika przez kolektory i układ solarny Są dwa sposoby organizacji przepływu czynnika roboczego w układzie solarnym: high-flow strumień objętość czynnika w odniesieniu do 1 m powierzchni kolektorów słonecznych jest większy od 0,007 dm /s., low-flow strumień objętości czynnika roboczego w odniesieniu do 1 m powierzchni kolektorów słonecznych zawarty jest w przedziale 0,00 0,00 dm /s. W systemach typu high-flow przyrosty temperatury nie przekraczają kilku lub kilkunastu stopni Celsjusza, w związku z czym proces podgrzewu jest długi zanim uzyska się wymagane przyrosty temperatury w zasobniku ciepłej wody. W systemach typu low-flow woda w zasobniku c.w.u. lub buforze szybko osiąga wymaganą temperaturę, ponieważ przyrosty temperatury są rzędu kilkudziesięciu stopni. Niski strumień objętości powoduje również mniejsze opory przepływu czynnika roboczego w układzie solarnym. System lowflow w porównaniu do systemu high-flow charakteryzuje się mniejszą efektywnością pozyskiwania ciepła od promieniowania słonecznego. Systemy high-flow znajdują zastosowanie w przypadku małych instalacji solarnych. W dużych układach wykorzystuje się system low-flow z przepływami około 15 dm /m h dla kolektorów płaskich i 0 dm /m h dla kolektorów rurowych próżniowych... Sprawność Sprawność kolektora najprościej określić można jako wydajność cieplną (W/m ) jaką wytwarza on w jednostce czasu w odniesieniu do otrzymanego promieniowania słonecznego (W/m ) tj.: jeżeli np. promieniowanie słoneczne wynosi 1000 W/m, a wydajność kolektora w tym samym momencie 750 W/m, to jego sprawność wynosi 75%. Sprawność cieplną płaskiego określa się jako stosunek energii absorbowanej przez płyn cyrkulujący w kolektorze do całkowitego natężenia promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię brutto kolektora (): c Qu A E gdzie: Q u energia użyteczna [W], A powierzchnia absorpcyjna (brutto) kolektora [m ], E całkowite natężenie promieniowania słonecznego [W/m ]. Energię użyteczną oblicza się z zależności: Qu mwody cp T T [W] () out I in I gdzie: m przepływ masowy wody [kg/s], wody J c p ciepło właściwe wody 180 kg K, T out I temperatura wody na wejściu do zasobnika (wyjściu z kolektora [ C], T in I temperatura wody na do wyjściu z zasobnika (wejściu do kolektora) [ C]. (1)

Sprawność jest zmienna w czasie i zależy od wielu czynników, m.in. od: - konstrukcji (kolektor płaski czy próżniowy), - rodzaju izolacji cieplnej, - rodzaju przeszklenia, - konstrukcji absorbera, - nasłonecznienia, - przepływu czynnika roboczego. Zmniejszenie natężenia przepływu czynnika roboczego wpływa na wzrost temperatury na wyjściu z, co obniża jego sprawność. Wzrost temperatury roboczej kolektora podwyższa straty ciepła do otoczenia. Metodyka badań.1 Budowa stanowiska 1 Rys.. Schemat stanowiska badawczego: 1- wodny kolektor słoneczny, - zbiornik akumulacyjny, - jednostka sterująca, - komputer

Rys.. Schemat stanowiska z termicznym kolektorem słonecznym: 1 - wodny kolektor słoneczny, - zbiornik akumulacyjny, - panel lamp (symulator solarny), - zamknięte naczynie wzbiorcze. Metodyka pomiarów 1) Ustawić panel lamp równolegle do kolektora. ) Otworzyć zawór V-8. ) Uruchomić podwójną lub pojedynczą linię świateł zgodnie z zaleceniem prowadzącego. ) Ustawić w obiegu wtórnym przepływ Q II o wartości 1 l/min. 5) Włączyć pompę obiegową. 6) Całkowicie otworzyć zawór VR-1 i ustawić na rotametrze podany przez prowadzącego przepływ czynnika w obiegu pierwotnym Q I. 7) Odczekać, aż układ się ustabilizuje dokonując odczytów wartości określonych w tabeli 1 co minuty. 8) Po ustabilizowaniu się temperatur zapisać w tabeli 1 wartości temperatur czujników ST-1 i ST- oraz ST-6 i ST-7. 9) Powtórzyć ćwiczenie dla pozostałych przepływów podanych przez prowadzącego. 5

Tabela 1. Tabela pomocnicza. Q I [ ] 1 5 1 5 Tabela. Zestawienie wyników pomiarów 1 5 Q I (SC-1) Q II (SC-) T 6 (ST-6) T 7 (ST-7) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Imię i nazwisko studenta: Data wykonania ćwiczenia: 6

. Analiza wyników 1) Sporządzić w jednym układzie współrzędnych wykres zależności = f(q I ) i = f(q I ). ) Sporządzić wykres zależności T 7 = f(q I ). ) Obliczyć sprawność cieplną kolektora dla poszczególnych przepływów w obiegu pierwotnym (A =, m ). ) Sformułować wnioski. Sprawozdanie Sprawozdanie powinno zawierać następujące informacje: 1) Skład osobowy grupy oraz podpisy, nazwę kierunku studiów, laboratorium i tytuł ćwiczenia, datę wykonania ćwiczenia, ) Określenie poszczególnych zadań wraz z ich rozwiązaniem: a) cel i zakres ćwiczenia laboratoryjnego, b) niezbędne związki teoretyczne, c) opis rzeczywistego stanowiska badawczego, d) przebieg realizacji eksperymentu, e) wykonanie potrzebnych przeliczeń i zestawień, f) wykresy i charakterystyki (sporządzone na papierze milimetrowym), g) zestawienie i analiza wyników badań. ) Analiza dokładności pomiarów. ) Posumowanie uzyskanych wyników w postaci syntetycznych wniosków. 5) Zestawienie załączników (protokołów, taśm rejestracyjnych, itp.). Wymagania BHP Do wykonania ćwiczeń dopuszczeni są studenci, którzy zostali przeszkoleni (na pierwszych zajęciach) w zakresie szczegółowych przepisów BHP obowiązujących w laboratorium. W trakcie wykonywania ćwiczeń obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów porządkowych i dokładne wykonywanie poleceń prowadzącego. Wszystkie czynności związane z uruchamianiem urządzeń elektrycznych należy wykonywać za zgodą prowadzącego zajęcia. Zabrania się manipulowania przy wszystkich urządzeniach i przewodach elektrycznych bez polecenia prowadzącego. 5 Literatura uzupełniająca 1. Chwieduk D.: Energetyka słoneczna budynku, ARKADY, Warszawa 011. Gronowicz J.: Niekonwencjonalne źródła energii. Radom, 011. Aldo Vieira da Rosa: Fundamentals of renewable energy processes. Amsterdam, 009. Foit H.: Zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w ogrzewnictwie i wentylacji. Gliwice, 01 5. Pluta Z.: Słoneczne instalacje energetyczne, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, warszawa 007 6. L. Kołodziejczyk, S. Mańkowski, M. Rubik: Pomiary w inżynierii sanitarnej, Arkady Warszawa 1980 7